風速計の構造
風速計 風速計としても知られ、冷たい空気の流れが発熱体から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)) 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。 流体の断面はいかなる形でも妨げてはなりません
風速計用ロータリーホイールプローブ
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、回転ホイールの回転を「カウント」してパルス列を生成し、それを検出器を通じて変換して回転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、中・小流量の乱流(パイプライン出口など)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空気流の測定に適しています。
空気流における風速計の位置 風速計のローター プローブの正しい調整位置は、空気流の方向がローターの軸と平行になることです。 空気の流れの中でプローブを少し回すと、それに応じて指示値が変化します。 測定値が最大値に達すると、プローブは正しい測定位置にあります。 パイプライン内で測定する場合、パイプラインの直線部分の開始点から測定点までの距離は 0XD よりも大きくなければならず、風速計の熱プローブとピトー管に対する乱流の影響も考慮してください。比較的小さいです。
風速計によるパイプライン内の空気流速の測定の実践により、風速計の 16 mm プローブが最も広く使用されていることがわかります。 そのサイズは優れた透過性を確保するだけでなく、最大 60m/s の流速にも耐えることができます。 実現可能な計測手法の一つとして、パイプライン内の空気流速計測は間接計測手法(グリッド計測法)による大気計測に適しています。






