Pemilihan probe untuk anemometer
Rentang pengukuran kecepatan aliran dari {{0}} hingga 100m/dtk dapat dibagi menjadi tiga bagian: kecepatan rendah: 0 hingga 5m/dtk; kecepatan sedang: 5 hingga 40m/dtk; kecepatan tinggi: 40 sampai 100m/s. Probe termal anemometer digunakan untuk pengukuran 0 hingga 5m/s; probe rotor dari anemometer mengukur laju aliran 5 sampai 40m/s; dan tabung pitot dapat digunakan untuk mendapatkan hasil yang akurat dalam rentang kecepatan tinggi. Kriteria tambahan untuk pemilihan probe aliran anemometer yang benar adalah suhu, biasanya suhu sensor termal anemometer kira-kira plus -70C. Probe rotor dari anemometer khusus dapat mencapai 350C. Tabung pitot digunakan di atas ditambah 350C.
Probe termal untuk anemometer
Prinsip kerja probe termal anemometer didasarkan pada aliran udara dampak dingin untuk menghilangkan panas pada elemen pemanas. Dengan bantuan sakelar penyesuaian, untuk menjaga suhu tetap konstan, arus penyesuaian sebanding dengan laju aliran. Saat menggunakan probe termal dalam aliran turbulen, aliran udara dari semua arah mengenai elemen termal secara bersamaan, memengaruhi keakuratan hasil pengukuran. Saat mengukur aliran turbulen, sensor aliran anemometer termal cenderung memiliki indikasi lebih tinggi daripada probe rotor. Fenomena di atas dapat diamati selama pengukuran pipa. Bergantung pada desain yang mengatur turbulensi di dalam pipa, turbulensi dapat terjadi bahkan pada kecepatan rendah. Oleh karena itu, proses pengukuran anemometer sebaiknya dilakukan pada bagian pipa yang lurus. Titik awal garis lurus setidaknya harus berada di luar titik pengukuran**D (D=diameter pipa, dalam CM); titik akhir harus setidaknya 4×D di belakang titik pengukuran. Penampang fluida tidak boleh terhalang dengan cara apa pun. (sudut, resuspensi, objek, dll.)
Probe rotor untuk anemometer
Prinsip kerja probe roda putar anemometer didasarkan pada konversi putaran menjadi sinyal listrik. Pertama, melalui kepala induksi kedekatan, putaran roda yang berputar "dihitung" dan rangkaian pulsa dihasilkan, dan kemudian diubah oleh detektor. Dapatkan nilai kecepatan. Probe berdiameter besar (60mm, 100mm) dari anemometer cocok untuk mengukur aliran turbulen dengan kecepatan aliran sedang dan kecil (seperti di outlet pipa). Probe anemometer berdiameter kecil lebih cocok untuk mengukur aliran udara dengan penampang pipa lebih dari 100 kali lebih besar daripada penampang kepala ekspedisi.
Penempatan anemometer dalam aliran udara
Posisi penyesuaian probe rotor anemometer yang benar adalah bahwa arah aliran udara sejajar dengan sumbu rotor. Saat probe diputar dengan lembut di aliran udara, indikasi berubah sesuai. Saat pembacaan mencapai nilai maksimum, probe berada pada posisi pengukuran yang benar. Saat mengukur dalam jalur pipa, jarak dari titik awal bagian lurus jalur pipa ke titik pengukuran harus lebih besar dari 0XD, dan pengaruh turbulensi pada probe termal dan tabung pitot anemometer adalah relatif kecil.
Anemometer dalam pengukuran kecepatan aliran udara di dalam pipa
Praktik telah membuktikan bahwa probe anemometer 16mm adalah yang paling banyak digunakan. Ukurannya tidak hanya memastikan permeabilitas yang baik, tetapi juga dapat menahan laju aliran hingga 60 m/dtk. Sebagai salah satu metode pengukuran yang layak, pengukuran kecepatan aliran udara di dalam pipa, prosedur pengukuran tidak langsung (metode pengukuran grid) cocok untuk pengukuran udara.
Pengukuran anemometer di udara buangan
Ventilasi akan sangat mengubah distribusi aliran udara yang relatif seimbang di dalam pipa: area berkecepatan tinggi akan dihasilkan di permukaan ventilasi bebas, dan sisanya akan menjadi area berkecepatan rendah, dan vortisitas akan dihasilkan di kisi. Menurut metode desain grid yang berbeda, bagian aliran udara relatif stabil pada jarak tertentu (sekitar 20cm) di depan grid. Dalam hal ini, pelari kaliber anemometer besar biasanya digunakan untuk pengukuran. Karena diameter yang lebih besar dapat merata-ratakan kecepatan aliran yang tidak seimbang dan menghitung nilai rata-ratanya pada rentang yang lebih besar.
Anemometer menggunakan corong aliran volumetrik untuk mengukur pada lubang hisap:
Bahkan jika tidak ada gangguan jaringan pada ekstraksi udara, aliran udara tidak memiliki arah, dan bagian aliran udaranya sangat tidak rata. Alasannya adalah sebagian vakum di dalam pipa menarik udara keluar dari ruang udara dalam bentuk corong. Bahkan di area yang sangat dekat dengan pengambilan udara, tidak ada posisi yang memenuhi kondisi pengukuran dan dapat digunakan untuk operasi pengukuran. Jika metode pengukuran kisi dengan fungsi rata-rata digunakan untuk pengukuran, dan metode aliran volume digunakan untuk pengukuran, dan metode aliran volume digunakan untuk menentukan aliran volume, dll., hanya metode pengukuran pipa atau corong yang dapat memberikan pengukuran berulang hasil. Dalam hal ini, corong pengukur dengan ukuran berbeda dapat memenuhi persyaratan penggunaan. Menggunakan corong pengukur, bagian tetap yang memenuhi kondisi pengukuran kecepatan aliran dapat dihasilkan pada jarak tertentu di depan katup lembaran, dan pusat bagian diukur dan diperbaiki, dan pusat bagian diukur dan diperbaiki , dan pusat bagian diukur dan diperbaiki. di sini. Nilai terukur yang diperoleh oleh probe laju aliran dikalikan dengan koefisien corong untuk menghitung aliran volume yang diekstrak. (misalnya faktor corong 20)






