+86-18822802390

اتصل بنا

  • الهاتف: +8618822802390

  • البريد الإلكتروني-:admin@gvda-instrument.com

  • واتساب: 8618822802390

  • إضافة: غرفة 610-612، مبنى هواتشوانغدا التجاري، المنطقة 46، طريق كويزو، شارع شينان، باوان، شنتشن

تكنولوجيا قياس شدة الريح وطرق دليل الاختيار!

Dec 21, 2023

تكنولوجيا قياس شدة الريح وطرق دليل الاختيار!

 

يمكن تقسيم نطاق قياس سرعة التدفق من {{0}} إلى 100 م/ث إلى ثلاثة أقسام: السرعة المنخفضة: من 0 إلى 5 م/ث؛ السرعة المتوسطة: من 5 إلى 40 م/ث؛ السرعة العالية: 40 إلى 100 م/ث. يتم استخدام المسبار الحراري لمقياس شدة الريح/مقياس شدة الريح للقياسات من 0 إلى 5 م/ث؛ يعتبر المسبار الدوار لمقياس شدة الريح/مقياس شدة الريح مثاليًا لقياس معدلات التدفق من 5 إلى 40 م/ث؛ بينما يمكن استخدام أنبوب البيتوت بسرعات عالية للحصول على أفضل النتائج ضمن النطاق. هناك معيار إضافي للاختيار الصحيح لمسبارات سرعة التدفق لأجهزة قياس شدة الريح/مقاييس شدة الريح وهو درجة الحرارة. عادةً ما تكون درجة حرارة تشغيل المستشعرات الحرارية لأجهزة قياس شدة الريح/مقاييس شدة الريح حوالي +-70 درجة مئوية. يمكن أن يصل مسبار عجلة مقياس شدة الريح/مقياس شدة الريح المصنوع خصيصًا إلى 350 درجة مئوية. يستخدم أنبوب بيتوت بدرجة حرارة أعلى من +350C.


يعتمد مبدأ عمل المسبار الحراري لمقياس شدة الريح/مقياس شدة الريح على تدفق الهواء البارد الذي يزيل الحرارة عن عنصر التسخين. بمساعدة مفتاح التعديل للحفاظ على درجة الحرارة ثابتة، يتناسب تيار التعديل مع معدل التدفق. عند استخدام المسبار الحراري في التدفق المضطرب، فإن تدفق الهواء من جميع الاتجاهات يضرب العنصر الحراري في وقت واحد، مما يؤثر على دقة نتائج القياس. عند القياس في التدفقات المضطربة، تميل أجهزة قياس شدة الريح الحرارية/مستشعرات تدفق مقياس شدة الريح إلى إعطاء مؤشرات أعلى من المجسات الدوارة. يمكن ملاحظة الظواهر المذكورة أعلاه أثناء قياس خط الأنابيب. اعتمادًا على تصميم كيفية إدارة اضطراب الأنابيب، يمكن أن يحدث حتى عند السرعات المنخفضة. ولذلك، ينبغي إجراء عملية قياس مقياس شدة الريح/مقياس شدة الريح على القسم المستقيم من الأنبوب. يجب أن تكون نقطة البداية لجزء الخط المستقيم على الأقل 10×D (قطر الأنبوب D=، بـ CM) أمام نقطة القياس؛ يجب أن تكون نقطة النهاية على الأقل 4×D بعد نقطة القياس. يجب ألا يكون هناك أي عائق في قسم السوائل. (الحواف، البروزات، الأشياء، الخ.)


يعتمد مبدأ عمل مسبار عجلة مقياس شدة الريح/مقياس شدة الريح على تحويل الدوران إلى إشارة كهربائية. يمر أولاً عبر مستشعر القرب "لحساب" دوران العجلة ويولد سلسلة من النبضات، والتي يتم بعد ذلك تحويلها ومعالجتها بواسطة الكاشف. ويمكن الحصول على قيمة السرعة. يعتبر المسبار ذو القطر الكبير (60 مم، 100 مم) لمقياس شدة الريح/مقياس شدة الريح مناسبًا لقياس التدفقات المضطربة بمعدلات تدفق متوسطة وصغيرة (مثل عند مخرج الأنبوب). يعد المسبار ذو القطر الصغير الخاص بمقياس شدة الريح/مقياس شدة الريح أكثر ملاءمة لقياس تدفق الهواء حيث يكون المقطع العرضي للأنبوب أكبر بأكثر من 100 مرة من المقطع العرضي لرأس المستكشف.


موضع الضبط الصحيح للمسبار الدوار لمقياس شدة الريح/مقياس شدة الريح هو أن اتجاه تدفق الهواء موازٍ لمحور الدوار. عندما يتم تدوير المسبار بلطف في تدفق الهواء، ستتغير قيمة المؤشر وفقًا لذلك. عندما تصل القراءة إلى القيمة القصوى، فهذا يشير إلى أن المسبار في موضع القياس الصحيح. عند القياس في خط أنابيب، يجب أن تكون المسافة من نقطة البداية للجزء المستقيم من خط الأنابيب إلى نقطة القياس أكبر من 0XD. إن تأثير التدفق المضطرب على المسبار الحراري وأنبوب البيتوت لمقياس شدة الريح/مقياس شدة الريح صغير نسبيًا.


لقد أثبتت الممارسة أن مسبار مقياس شدة الريح/مقياس شدة الريح مقاس 16 مم هو الأكثر تنوعًا. حجمه لا يضمن نفاذية جيدة فحسب، بل يمكنه أيضًا تحمل معدلات تدفق تصل إلى 60 م / ث. باعتبارها إحدى طرق القياس الممكنة، فإن قياس سرعة تدفق الهواء في خطوط الأنابيب وإجراءات القياس غير المباشرة (طريقة قياس الشبكة) مناسبة لقياس الهواء.
يوفر VDI12080 الإجراءات التالية:
●شبكة مربعة المقطع، قياس المواصفات المشتركة
● شبكة دائرية ذات مقطع عرضي، قياس مواصفات المحور المركزي
● شبكة دائرية المقطع العرضي، وقياس المواصفات الخطية المدى

 

Portable thermometer

إرسال التحقيق