風速計による風速測定のソリューション
風速計プローブは、サーマルプローブ、インペラプローブ、ピトー管から選択できます。
風速は、低風速0〜5m/s、中風速5〜40m/s、高風速40〜100m/sの3つの測定領域に分けられます。
ピトー管--主に高温測定に使用される
ピトー管の開口部は全圧を受け取り、圧力プローブの力接続部 (a) に導きます。純粋な静圧はサイド チャネルに充填され、圧力プローブの接続部 (b) に導かれます。結果として生じる差圧は風速圧力 (動的流れに関連する圧力) となり、分析されて表示されます。熱プローブを使用する場合、乱流に対応するにはインペラよりもピトー管の方が適しています。したがって、ピトー管測定中は自由な入口チャネルと出口チャネルも確保する必要があります。
圧力オフセット
計算には平均空隙密度 1200g/m3 が使用されるため、測定誤差が頻繁に発生します。窓の外で空気量を測定する場合、実際の空気密度は指定された平均値から最大 ±10% ずれることがあります。したがって、空気量の不正確さは最大 ±5% になる可能性があります。testo 400 は、ピトー圧を風速に自動変換できるようにすることで、この誤差を補正できます。その後、これらの m/s 値で直接、マルチポイント平均計算を実行できます。
風速計サーマルプローブ – サーマル風速計は低風速に最適です
熱プローブ測定法は、空気冷却係数の原理に基づいています。物体を一定の温度に加熱し、空気の流れの中に置きます。測定によって
風速を明確に表示することで、以前の温度を維持するために必要なエネルギー量が決まります。風速が速いほど、安定した温度を維持するために必要なエネルギーが多くなります。
量が多いほど、熱風速計は熱球プローブを使用して実装できます。
風速計は風速範囲で使用され、ピトー管は高風速で最大の精度を実現します。適切な風速計の選択は、
適用温度で。たとえば、熱式風速計の動作温度範囲は限られています。
感度が高く、消費エネルギーが少ないと簡単に壊れます。ボールが強いほど壊れにくくなりますが、温度を維持するためにより多くのエネルギーが必要になり、バッテリー寿命が犠牲になります。この現象は、パイプ内での測定中に観察できます。ダクトの設計によっては、風速が低い場合でも乱流が発生する可能性があります。したがって、パイプの直線部分で測定する必要があります。






