يستخدم مقياس شدة الريح قمع التدفق الحجمي عند فتحة الاستخراج لإيقاف القياس.
حتى لو لم يكن هناك أي تداخل في الشبكة في مكان الضخ، فإن مسار نشاط الهواء ليس له اتجاه، والمقطع العرضي لتدفق الهواء غير متساوٍ للغاية. والسبب في ذلك هو الفراغ الجزئي في خط الأنابيب، ويتم ضخ الهواء إلى حجرة الهواء على شكل قمع، ولا يوجد موقع يحقق شروط القياس حتى في المنطقة القريبة من فترة الضخ، لذلك يمكن إيقاف هذا القياس. إذا تم استخدام طريقة قياس الشبكة مع وظيفة حساب القيمة الموحدة لإيقاف القياس، وتم استخدام طريقة معدل تدفق الحجم لإيقاف القياس، وتم استخدام معدل تدفق الحجم لتحديد معدل تدفق الحجم، وما إلى ذلك، فقط يمكن أن توفر طريقة قياس الأنبوب أو القمع نتائج قياس قابلة للتكرار. في هذه الحالة، يمكن أن تلبي الأحجام المختلفة لمسارات القياس متطلبات التطبيق. يمكن إنشاء تطبيق قمع القياس عند فاصل زمني معين أمام الصمام الصفيحي لتلبية شروط قياس معدل التدفق لمقطع عرضي ثابت، يتم قياسه لتحديد موقع مركز المقطع العرضي والمقطع العرضي الثابت، يتم قياسه لتحديد موقع مركز المقطع العرضي والمقطع العرضي الثابت، ويتم قياسه لتحديد مركز المقطع العرضي والثابت هنا. يتم ضرب القيمة المقاسة التي تم الحصول عليها بواسطة مسبار معدل التدفق بمعامل القمع لحساب معدل تدفق الحجم للضخ. (على سبيل المثال عامل القادوس 20)
طرق اختبار سرعة الرياح
يحتوي اختبار سرعة الرياح على اختبار موحد لسرعة الرياح ومكون الاضطراب (اضطراب الرياح 1 ~ 150 كيلو هرتز، يختلف عن التغيير) للاختبار. تشمل طرق اختبار سرعة الرياح الموحدة الحرارة والموجات فوق الصوتية والمكره والجلد.
طريقة اختبار سرعة الرياح الحرارية
تختبر هذه الطريقة تغير مقاومة المستشعر عندما يبرد بسبب الرياح في حالة النشاط، وبالتالي تختبر سرعة الرياح. ولا يقدم معلومات عن اتجاه الرياح. بالإضافة إلى كونه سهل ومريح للحمل، فهو يتميز بنسبة تكلفة/أداء عالية، ويتم اعتماده بشكل شائع كمنتج قياسي لأجهزة قياس شدة الريح. تتوفر مقاييس شدة الريح الحرارية بأسلاك بلاتينية، ومزدوجات حرارية، وأشباه الموصلات، ولكننا نستخدم أسلاكًا ملفوفة من البلاتين. مادة سلك البلاتين مستقرة ماديا. ولذلك، فهو يتميز بمزايا الاستقرار على المدى الطويل وتعويض درجة الحرارة.
