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风速仪的测量技术以及选型指南
阅读:639 发布时间:2009-07-13
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上海仪博仪器有限公司
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风速仪的探头选择
0至100m/s的流速测量范围可以分为三个区段:低速:0至5m/s;中速:5至40m/s;高速:40至100m/s。风速仪的热敏式探头用于0至5m/s的测量;风速仪的转轮式探头测量5至40m/s的流*果;而利用皮托管则可在高速范围内得到*结果。正确选择风速仪的流速探头的一个附加标准是温度,通常风速仪的热敏式传感器的使用温度约达+-7?C。特制风速仪的转轮探头可达35?C。皮托管用于+35?C以上。
风速仪的热敏式探头
风速仪的热敏式探头的工作原理是基于冷冲击气流带走热元件上的热量,借助一个调节开关,保持温度恒定,则调节电流和流速成正比关系。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。根据管理管道紊流的不同设计,甚至在低速时也会出现。因此,风速仪测量过程应在管道的直线部分进行。直线部分的起点应至少在测量点*×D(D=管道直径,单位为CM)外;终点至少在测量点后4×D处。流体截面不得有任何遮挡。
风速仪的转轮式探头
风速仪的转轮式探头的工作原理是基于把转动转换成电信号,先经过一个临近感应开头,对转轮的转动进行“计数”并产生一个脉冲系列,再经检测仪转换处理,即可得到转速值。风速仪的大口径探头(60mm,100mm)适合于测量中、小流速的紊流(如在管道出口)。风速仪的小口径探头更适于测量管道横截面大于探险头横截面积100倍以上的气流。
风速仪在空气流中的定位
风速仪的转轮式探头的正确调整位置,是气流流向平行于转轮轴。在气流中轻轻转动探头时,示值会随之发生变化。当读数达到zui大值时,即表明探头处于正确测量位置。在管道中测量时,管道平直部分的起点到测量点的距离应大于是0XD,紊流对风速仪的热敏式探头和皮托管的影响相对较小。
风速仪在管道内气流流速测量
实践证明风速仪的16mm的探头用途zui广。其尺寸大小既保证了良好的通透性,又能承受更高达60m/s的流速。 管道内气流流速测量作为可行的测量方法之一,间接测量规程(栅极测量法)适用空气测量。
提供以下规程:
●方形截面栅极,测量普通规格
●圆形截面栅极,测量形心轴线规格
●圆形截面栅极,测量测程线性规格
风速仪在抽气排气中的测量
通气口会极大的变管道内气流相对均衡的分布状态:在自由通气口表面产生高速区,其余部位为低速区,并在栅格上产生旋涡。根据栅格的不同设计方式,在栅格前一定距离处(约20cm ),气流截面较为稳定。在这种情况下,通常采用大风速仪的口径转轮进行测量。因为较大的口径能够对不均衡的流速进行平均,并在较大范围内计算其平均值。
风速仪在抽气孔采用容积流量漏斗进行测量:
即使在抽气处没有栅格的干扰,空气流动的路线也没有方向,并且其气流截面极不均匀。其原因是管道内的局部真空,以漏斗状把空气中抽出在气室中,即使是在距离抽气很近的区域内,也没有一个满足测量条件的位置,可供进行测量操作。如采用带有平均值计算功能的栅极测量法进行测量,并借以确定容积流量法进行测量,并借以确定容积流量等,只有管道或漏斗测量法能够提供可重复测量结果。在这种情况下,不同尺寸的测量漏斗可以满足使用要求。利用测量漏斗可以在片状阀前一定距离处生成一个满足流速测量条件的固定截面,测出定位该截面中心并固定截面,测出定位该截面中心并固定截面,测出定位该截面中心并固定于此。流速测头得到的测量值乘以漏斗系数,即可计算出抽出的容积流量。
微型恒温风速仪应用:
? 利用或热膜探头对低速气流的速度和湍流进行测量;
? 教学演示:如对典型流体动态现象的演示说明;
? 多点测量,应用于如对边界层和连续结构的研究。
微型恒温风速仪特性:
? 操作简便;
? 体积小;
? 可用电池供电;
? 非常适合用于场的测量;
? 可以内置于模型中;
? 提供针对其他和热膜探头的特殊应用版本。
微型恒温风速仪介绍:
微型恒温风速仪( MiniCTA )是一种对 DANTEC 气体和热膜探头的通用型风速。
它根据传统的恒温风速仪,并在其技术规格和性能上,针对在很多流体动力学应用场合发生的普通低速流而设计。它主要用于适度频率流场中的流速和湍流的测量,并尤其适用于教学目的,多点测量和场测量。
微型恒温风速仪描述:
MiniCTA 有单通道和多通道(至多达 3 个 CTA 线路)版本。它通过 BNC 口的连接器连接,由一只 12V 直流电源适配器或电池供电工作。其带宽针对探头的使用做了优化(zui大 10kHz ),但使用热膜探头也可以得到很好的操作性能。 MiniCTA 可允许使用的探头,其冷阻抗zui大不超过 10Ω 。其过热比设置通过盒子内部的跳线开关来定义。