+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

كيفية اختيار مقياس حجم الرياح وجهاز قياس شدة الريح المناسبين؟

Nov 25, 2022

كيفية اختيار مقياس حجم الرياح وجهاز قياس شدة الريح المناسبين؟


نطاق قياس سرعة التدفق من {0} إلى 1 0 0 م / ث يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: سرعة منخفضة: 0 إلى 5 م / ث ؛ سرعة متوسطة: من 5 إلى 40 م / ث ؛ سرعة عالية: 40 إلى 100 م / ث. يستخدم المسبار الحراري لمقياس شدة الريح للقياس الدقيق من 0 إلى 5m / s ؛ يعتبر المسبار الدوار لمقياس شدة الريح مثاليًا لقياس سرعة التدفق من 5 إلى 40 م / ث ؛ نتيجة. معيار إضافي للاختيار الصحيح لمسبار سرعة مقياس شدة الريح هو درجة الحرارة ، وعادة ما يعمل المستشعر الحراري لمقياس شدة الريح عند درجة حرارة تزيد تقريبًا عن -7 درجة مئوية. يمكن أن يصل المسبار الدوار لمقياس شدة الريح الخاص إلى 35 درجة مئوية. تستخدم أنابيب Pitot فوق 35 درجة مئوية.


مبدأ عمل المسبار الحراري لجهاز قياس شدة الريح


يعتمد على تدفق الهواء البارد الذي يزيل الحرارة عن عنصر التسخين. بمساعدة مفتاح تنظيم للحفاظ على ثبات درجة الحرارة ، يتناسب تيار التنظيم مع معدل التدفق. عند استخدام المجسات الحرارية في التدفق المضطرب ، يؤثر تدفق الهواء من جميع الاتجاهات على العنصر الحراري في وقت واحد ، مما قد يؤثر على دقة نتائج القياس. عند القياس في التدفق المضطرب ، غالبًا ما تكون قيمة مؤشر مستشعر تدفق مقياس شدة الريح أعلى من قيمة المسبار الدوار. يمكن ملاحظة الظاهرة المذكورة أعلاه في عملية قياس خط الأنابيب. اعتمادًا على تصميم اضطراب الأنابيب المُدار ، حتى عند السرعات المنخفضة. لذلك ، يجب إجراء عملية قياس شدة الريح في جزء الخط المستقيم من خط الأنابيب. يجب أن تكون نقطة البداية لجزء الخط المستقيم 10 × D على الأقل (قطر=الأنبوب ، الوحدة سم) قبل نقطة القياس ؛ يجب أن تكون نقطة النهاية على الأقل 4 × D خلف نقطة القياس. يجب عدم إعاقة قسم التدفق بأي شكل من الأشكال.


(حواف ، تعليق ثقيل ، أشياء ، إلخ.) مسبار دوار لمقياس شدة الريح


يعتمد مبدأ عمل مسبار العجلة الدوارة لجهاز قياس شدة الريح على تحويل الدوران إلى إشارة كهربائية. أولاً ، يمر عبر مستشعر القرب ، ويوقف "حساب" دوران العجلة الدوارة ويولد سلسلة من النبضات ، ثم يحولها ويتخلص منها من خلال الكاشف. احصل على قيمة السرعة. يعتبر المسبار ذو القطر الكبير (60 مم ، 100 مم) لجهاز قياس شدة الريح مناسبًا لقياس التدفق المضطرب بمعدلات تدفق متوسطة وصغيرة. يعد المسبار ذو العيار الصغير لجهاز قياس شدة الريح أكثر ملاءمة لقياس تدفق الهواء حيث يكون المقطع العرضي للأنبوب أكبر من مساحة المقطع العرضي لرأس الاستكشاف بأكثر من 100 مرة. ال


وضع مقياس شدة الريح في تدفق الهواء


موضع الضبط الصحيح للمسبار الدوار لمقياس شدة الريح هو أن اتجاه تدفق الهواء موازٍ لمحور الدوار. عندما يتم تشغيل المسبار قليلاً في تدفق الهواء ، ستتغير القيمة المشار إليها وفقًا لذلك. عندما تصل القراءة إلى قيمة قصوى ، فإنها تشير إلى أن المسبار في موضع القياس الصحيح. عند القياس في خط الأنابيب ، يجب أن تكون المسافة من نقطة البداية للجزء المستقيم من خط الأنابيب إلى نقطة القياس أكبر من 0 XD ، وتأثير التدفق المضطرب على المسبار الحراري وأنبوب pitot لمقياس شدة الريح صغير نسبيًا. ال


مقياس شدة الريح يقيس سرعة تدفق الهواء في خط الأنابيب


تثبت النظرية أن مسبار مقياس شدة الريح مقاس 16 مم مفيد جدًا. لا يضمن حجمه نفاذية جيدة فحسب ، بل يمكنه أيضًا قبول سرعة تدفق تصل إلى 60 متر / ثانية. كواحدة من طرق القياس الممكنة ، فإن قياس سرعة تدفق الهواء في خط الأنابيب قابل للتطبيق على قياس الهواء من خلال إجراء القياس غير المباشر (طريقة قياس الشبكة). ال


يوفر VDI12080 الإجراءات التالية:


شبكة المقطع العرضي المربعة ، لقياس المواصفات المشتركة


شبكة دائرية المقطع العرضي ، قياس مواصفات محور النقطه الوسطى


شبكة المقطع العرضي الدائرية ، قياس المواصفات الخطية للمدى


قياس شدة الريح في الاستخراج والعادم


ستغير فتحة الهواء إلى حد كبير حالة التوزيع المتوازن نسبيًا لتدفق الهواء في الأنبوب: تتشكل منطقة عالية السرعة على سطح فتحة الهواء الحرة ، وتتشكل منطقة منخفضة السرعة في أجزاء أخرى ، وتكون الدوامة ولدت على الشبكة. وفقًا لطرق التصميم المختلفة للشبكة ، يكون قسم تدفق الهواء مستقرًا نسبيًا عند فاصل زمني معين (حوالي 20 سم) أمام الشبكة. في هذه الحالة ، عادة ما يتم استخدام عداء العيار لمقياس شدة الريح الكبير للقياس. نظرًا للعيار الأكبر ، يمكن توحيد معدل التدفق غير المتوازن ، ويمكن حساب قيمته الموحدة في نطاق أكبر. ال


يستخدم مقياس شدة الريح قمع تدفق الحجم للقياس عند فتحة الشفط:


حتى إذا لم يكن هناك تداخل في الشبكة عند نقطة الامتصاص ، فإن مسار تدفق الهواء ليس له اتجاه ، وقسم تدفق الهواء غير متساوٍ للغاية. والسبب هو أن الفراغ الجزئي في الأنبوب يسحب الهواء إلى حجرة الهواء في شكل قمع. حتى في المنطقة القريبة من الضخ ، لا يوجد موضع يلبي شروط القياس لعمليات القياس. على سبيل المثال ، يتم استخدام طريقة قياس الشبكة مع وظيفة حساب القيمة المتوسطة للقياس ، ويتم استخدام طريقة تدفق الحجم للقياس ، ويتم تحديد تدفق الحجم ، وما إلى ذلك. يمكن أن توفر طريقة قياس الأنبوب أو القمع فقط نتائج قياس قابلة للتكرار. في هذه الحالة ، يمكن أن يفي قياس مسارات التحويل ذات الأحجام المختلفة بمتطلبات التطبيق. يمكن أن يؤدي تطبيق قمع القياس إلى إنشاء مقطع عرضي ثابت يلبي شروط قياس سرعة التدفق على مسافة معينة أمام صمام الورقة ، وقياس مركز المقطع العرضي وتحديد موقعه وإصلاح المقطع العرضي والقياس والقياس حدد موقع مركز المقطع العرضي وقم بإصلاح المقطع العرضي ، وقم بقياس مركز المقطع العرضي وتحديد موقعه وإصلاحه هنا. يتم ضرب القيمة المقاسة التي تم الحصول عليها بواسطة مسبار معدل التدفق في معامل القمع لحساب تدفق الحجم المستخرج. (مثل عامل القمع 20)


طريقة اختبار سرعة الرياح


يتضمن اختبار سرعة الرياح اختبار سرعة الرياح الموحدة واختبار مكون التدفق المضطرب (اضطراب الرياح 1 ~ 150 كيلو هرتز ، والذي يختلف عن التذبذب). تتضمن طرق اختبار سرعة الرياح الموحدة النوع الحراري ونوع الموجات فوق الصوتية ونوع المكره ونوع الجلد.


طريقة اختبار سرعة الرياح الحرارية


هذه الطريقة هي اختبار تغيير المقاومة عندما يتم تبريد المستشعر بواسطة الرياح عند تشغيله ، وذلك لاختبار سرعة الرياح. لا يمكن اشتقاق أي معلومات عن اتجاه الرياح. بالإضافة إلى كونها سهلة ومريحة للحمل ، فإن نسبة التكلفة إلى الأداء مرتفعة ، وتستخدم على نطاق واسع كمنتج قياسي لأجهزة قياس شدة الريح. تستخدم عناصر أجهزة قياس شدة الرياح الأسلاك البلاتينية والمزدوجات الحرارية وأشباه الموصلات ، لكن شركتنا تستخدم أسلاكًا ملفوفة من البلاتين. مادة السلك البلاتيني مستقرة ماديًا. وبالتالي ، هناك مزايا في الاستقرار على المدى الطويل وفي تعويض درجة الحرارة.


Portable thermometer

إرسال التحقيق