風速計プローブの選択と機能
風速計用サーマルプローブ
風速計の熱プローブの動作原理は、低温衝撃空気流が発熱体の熱を奪うことに基づいています。 温度を一定に保つための調整スイッチの助けにより、調整電流は流量に比例します。 乱流中でサーマルプローブを使用すると、あらゆる方向からの気流が同時にサーマルエレメントに衝突し、測定結果の精度に影響を与える可能性があります。 乱流中で測定する場合、熱式風速計流量センサーの指示値が回転プローブの指示値よりも高くなることがよくあります。 上記の現象はパイプライン測定プロセスで観察されます。 管理されるパイプの乱流の設計によっては、低速でも乱流が発生する可能性があります。 したがって、風速計の測定プロセスはパイプラインの直線部分で実行する必要があります。 直線の始点は、測定点より少なくとも 10×D (D= パイプ直径、CM 単位) 前にある必要があります。 終点は測定点の少なくとも 4×D 後方にある必要があります。 流れセクションはいかなる形でも妨げられてはなりません。 (角張ったもの、再懸濁したもの、物体など)
風速計用回転プローブ
風速計の回転ホイールプローブの動作原理は、回転を電気信号に変換することに基づいています。 まず、近接センサーを通過して回転ホイールの回転を「カウント」し、一連のパルスを生成します。その後、検出器によって変換されます。 速度値を取得します。 風速計は大口径プローブ(60mm、100mm)を採用しており、中・小流量の乱流(配管出口など)の測定に適しています。 風速計の小口径プローブは、パイプの断面積が探査ヘッドの断面積よりも 100 倍以上大きい場合の気流の測定に適しています。
特徴
1. 小型で流れ場への干渉が少ない。
2.幅広い用途。 気体だけでなく液体にも使用でき、亜音速、遷音速、超音速の気体流にも使用できます。
3. 最大 1 MHz の高周波応答。
4. 高い測定精度と良好な再現性。 熱線風速計の欠点は、プローブが流れ場に干渉し、熱線が断線しやすいことです。
5. 平均速度の測定に加えて、脈動値と乱流も測定できます。 単一方向の動きを計測するだけでなく、複数方向の速度成分も同時に計測できます。






