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數字式風速儀有哪些分類?

文章來源:未知 | 作者:admin | 發表時間:2023-06-05
數字風速儀主要分為三款:熱式風速儀、葉輪式風速儀、皮托管風速儀。
 
以下為您引見三種風速丈量儀及其工作原理:
數字式風速儀有哪些分類?
1、熱式風速儀
將流速信號轉變為電信號的一種測速儀器,也可丈量流體溫度或密度。其原理是,將一根通電加熱的細金屬絲(稱熱線)置于氣流中,熱線在氣流中的散熱量與流速有關,而散熱量招致熱線溫度變化而惹起電阻變化,流速信號即轉變成電信號。它有兩種工作形式:①恒流式。經過熱線的電流堅持不變,溫度變化時,熱線電阻改動,因此兩端電壓變化,由此丈量流速;②恒溫式。熱線的溫度堅持不變,如堅持150℃,依據所需施加的電流可度量流速。恒溫式比恒流式應用更普遍。 
 
熱線長度普通在0.5~2毫米范圍,直徑在1~10微米范圍,資料為鉑、鎢或鉑銠合金等。若以一片很薄(厚度小于0.1微米)的金屬膜替代金屬絲,即為熱膜風速儀,功用與熱絲類似,但多用于丈量液體流速。熱線除普通的單線式外,還能夠是組合的雙線式或三線式,用以丈量各個方向的速度重量。從熱線輸出的電信號,經放大、補償和數字化后輸入計算機,可進步丈量精度,自動完成數據后處置過程,擴展測速功用,好像時完成瞬時值和時均值、合速度和分速度、湍流度和其他湍流參數的丈量。熱線風速儀[1]與皮托管相比,具有探頭體積小,對流場干擾小;響應快,能丈量非定常流速;能丈量很低速(如低達0.3米/秒)等優點。 
 
當在湍流中運用熱敏式探頭時,來自各個方向的氣流同時沖擊熱元件,從而會影響到丈量結果的精確性。在湍流中丈量時,熱敏式風速儀流速傳感器的示值常常高于轉輪式探頭。以上現象能夠在管道丈量過程中察看到。依據管理管道紊流的不同設計,以至在低速時也會呈現。因而,風速儀丈量過程應在管道的直線局部停止。直線局部的起點應至少在丈量點前10×D(D=管道直徑,單位為CM)外;終點至少在丈量點后4×D處。流體截面不得有任何遮擋(棱角,重懸,物等)。
 
 
2、葉輪風速儀
風速儀的葉輪式探頭的工作原理是基于把轉動轉換成電信號,先經過一個臨近感應開頭,對葉輪的轉動停止“計數” 并產生一個脈沖系列,再經檢測儀轉換處置,即可得到轉速值。風速儀的大口徑探頭(60mm,100mm)合適于丈量中、小流速的紊流(如在管道出口)。風速計的小口徑探頭更適于丈量管道橫截面積大于探頭橫截面積100倍以上的氣流。
 
 
3、皮托管風速儀
18世紀為法國物理學家H.皮托創造。簡單的皮托管有一根端部帶有小孔的金屬細管為導壓管,正對流束方向測出流體的總壓力;另在金屬細管前面左近的主管道壁上再引出一根導壓管,測得靜壓力。差壓計與兩導壓管相連,測出的壓力即為動壓力。依據伯努利定理,動壓力與流速的平方成正比。因而用皮托管可測出流體的流速。在構造上停止改良后即成為組合式皮托管,即皮托-靜壓管。它是一根彎成直角的雙層管。外套管與內套管之間封口,在外套管四周有若干小孔。丈量時,將此套管插入被測管道中間。內套管的管口正對流束方向,外套管四周小孔的孔口恰與流束方向垂直,這時測出內外套管的壓差即可計算出流體在該點的流速。皮托管常用以丈量管道微風洞中流體的速度,也可丈量河流速度。假如按規則丈量得到各截面的流速,經過積分即可用以丈量管道中流體的流量。但當流體中含有少量顆粒時,有可能梗塞丈量孔,所以它只適于丈量無顆粒流體的流量。所以,皮托管也能夠用于丈量風速及風的流量,這就是皮托管風速儀的原理。

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