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热球风速仪(热球风速仪检定规程)

jdkaghai 05-05 72
热球风速仪(热球风速仪检定规程)摘要: 本文目录一览:1、测量风速要使用什么仪器2、一般风速仪与热球式风速仪的区别?...

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测量风速要使用什么仪器

转速可以用电触点、测速发电机或光电计数器等记录。螺旋桨式风速计。它是一组三叶或四叶螺旋桨绕水平轴旋转的风速计。螺旋桨装在一个风标的前部,使其旋转平面始终正对风的来向,它的转速正比于风速。热线风速计。

叶轮风速仪:是一款分用于测量空气流动速度的仪器。叶轮风速仪一般由叶轮和计数机构组成。叶轮风速仪根据其计数机构可分为两种:自记叶轮风速仪和不自记叶轮风速仪。

风杯式几类。其中热式中又分为热球式、热线式、热敏式几类。热球式风速仪测杆探头的顶部有一微小的风速传感器(玻璃球),球内烧有镍铬丝线圈(加热线圈)和热电偶。

风速的测定常用的仪器有杯状风速计、翼状风速计、卡他温度计和热球式电风速计。翼状和杯状风速计使用简便,但其惰性和机械磨擦阻力较大,只适用于测定较大的风速。

风速测量可以用机械式风速传感器和超声波风速风向传感器,进行测量,单位是m/s或者km/h。风向测量可以用机械式风向传感器和超声波风速风向传感器进行测量,单位一般用 ° 表示。

一般风速仪与热球式风速仪的区别?

1、叶轮风速仪:是一款分用于测量空气流动速度的仪器。叶轮风速仪一般由叶轮和计数机构组成。叶轮风速仪根据其计数机构可分为两种:自记叶轮风速仪和不自记叶轮风速仪。

2、手持微风风速仪和手持热电风速仪的区别在于,它们的工作原理和应用场景有所不同。手持微风风速仪,微风风速仪也称为风速计,***用机械式或电子式的测量原理,用于测量空气流动的速度。

3、风速测量仪种类很多,大体分为热式、差压式、超声波式、风杯式几类。其中热式中又分为热球式、热线式、热敏式几类。

4、热式风速仪是用来测量气流速度的仪表,因其测量准确度高、使用方便、测量范围宽、灵敏度高而被广泛应用。 热式风速仪是***用量热式原理测量风速的,主要由风速探头及测量指示仪表两部分组成。

5、热线式风速仪的传感器是丝状的,很细。而热球风速仪的传感器有两三毫米直径的球状,比较坚固。热球风速仪特点是无指向测风速。不过,加野也把他们的热敏风速仪叫做热球风速仪。各个厂家略有区别。

QDF-6型数字风速仪的功能

1、风速计顾名思义是测量空气流速的仪器。风速计其基本原理是将一根细的金属丝放在流体中,通电流加热金属丝,使其温度高于流体的温度,因此将金属丝风速计称为“热线”。

2、风向的示值由风向指针在风向度盘上的稳定位置来指示。 风速部分的改进:风速传感器***用传统的三杯旋转架结构,将风速转换为旋转架的转速。为了降低启动风速,使用了轻质塑制风杯,并由锥形轴承提供支撑。

3、从热线输出的电信号,经放大、补偿和数字化后输入计算机,可提高测量精度,自动完成数据后处理过程,扩大测速功能,如同时完成瞬时值和时均值、合速度和分速度、湍流度和其他湍流参数的测量。

测风速的仪器有哪些

1、风速测量仪种类很多,大体分为热式、差压式、超声波式、风杯式几类。其中热式中又分为热球式、热线式、热敏式几类。

2、风杯风速计。转杯式风速计最早由英国鲁宾孙发明,当时是四杯,后来改用三杯。三个互成120度固定在架上的抛物形或半球形的空杯都顺一面,整个架子连同风杯装在一个可以自由转动的轴上。

3、常见的有湿度表、湿度计、电子湿度计等;风速计:用于测量风速的仪器,常见的有风速计、风标、风杆等。

4、热线式数字测风仪:该仪器利用热线的电阻变化来检测风速和风向,具有响应速度快、精度高、可靠性好等优点,常用于气象、环境监测等领域。

风速是怎么测量出来的?

1、升高程度的大小通过热电偶在电表上指示出来。根据电表的读数,查校正曲线,即可查出所的风速(m/s)。

2、风杯风速仪:在风杯的轴上施加磁力,使其旋转。当风杯旋转时,磁力线也会旋转。通过测量磁力线的旋转速度,可以计算出风速。超声波风速仪:利用声波在空气中传播的速度与风速之间的关系来测量风速。

3、风速仪测量风量方法大致有三种分别是:旋转式风速计,压差式风速计,热线式风速计。使用前查看风速仪风机能否运行正常,必须实地测量被测风口、风管的尺寸。以风口截面平匀风速和风口净截面积的乘积确定风量。

哪些因素会影响热球式风速仪的准确性

当在湍流中使用热敏式探头时,来自各个方向的气流同时冲击热元件,从而会影响到测量结果的准确性。在湍流中测量时,热敏式风速仪流速传感器的示值往往高于转轮式探头。以上现象可以在管道测量过程中观察到。

测量风速范围:共有三种* 测头的反映时间:小于3秒* 测量误差:仪器在正常使用条件下:即温度在-10℃~+40℃,湿度不大于85%,大气压强在***~104kpa,测量风速在 0.1~30米/秒范围内,其测量误差≤±5%。

测量器具本身存在的误差。环境因素,如气温,气压,干燥程度,震动,磁场等。人为因素,如视觉误差等等。 还有使用测量器具时的方法不得当造成的误差。