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풍속계의 원리와 사용법

Sep 09, 2023

풍속계의 원리와 사용법

 

풍속계의 프로브 선택: {{0}}에서 100m/s까지의 유속 측정 범위는 세 부분으로 나눌 수 있습니다. 저속: 0 ~ 5m/s; 중간 속도: 5~40m/s; 고속: 40~100m/s. 풍속계의 열 감지 프로브는 0~5m/s의 정확한 측정에 사용됩니다. 풍속계의 회전 프로브는 5~40m/s 범위의 유속을 측정하는 데 가장 이상적인 효과를 갖습니다. 그리고 피토관을 사용하면 고속 영역에서 최상의 결과를 얻을 수 있습니다. 풍속계의 유량 프로브를 올바르게 선택하기 위한 추가 표준은 온도이며, 이는 일반적으로 대략 +{13}}C의 온도에서 풍속계의 열 센서에 사용됩니다. 특별히 설계된 풍속계의 로터 프로브는 350C에 도달할 수 있습니다. 피토관은 350C 이상의 온도에서 사용됩니다.


열 탐침 풍속계의 열 탐침 작동 원리는 열 요소의 열을 제거하는 저온 충격 기류를 기반으로 합니다. 조절 스위치를 사용하면 온도가 일정하게 유지되고 조절 전류는 유량에 비례합니다. 난기류 속에서 감열성 프로브를 사용하는 경우 모든 방향의 공기 흐름이 동시에 열 요소에 영향을 미치므로 측정 결과의 정확도에 영향을 미칠 수 있습니다. 난류 속에서 측정할 때 열풍속계의 유속 센서 판독값은 회전식 프로브의 판독값보다 높은 경우가 많습니다. 위의 현상은 파이프라인 측정 중에 관찰될 수 있습니다. 파이프라인 난류를 관리하기 위한 다양한 설계에 따르면 이는 낮은 속도에서도 발생할 수 있습니다.


따라서 풍속계 측정 과정은 파이프라인의 직선 구간에서 수행되어야 합니다. 직선 구간의 시작점은 측정점 × D(D=파이프라인 직경, CM)보다 최소 10배 앞서야 합니다. 끝점은 측정 지점 × 위치 D 이후 최소 4 이상이어야 합니다.


유체 단면에는 장애물이 없어야 합니다. 풍속계의 회전 프로브의 작동 원리는 회전을 전기 신호로 변환하는 것에 기초합니다. 근접 감지 시작을 통과한 후 회전 휠의 회전이 "계산"되고 펄스 시리즈가 생성되며, 이는 회전 속도 값을 얻기 위해 감지기에 의해 변환 및 처리됩니다. 풍속계의 대구경 프로브(60mm, 100mm)는 중간 및 작은 유량(예: 파이프라인 배출구)에서 난류를 측정하는 데 적합합니다. 풍속계의 소구경 탐침은 탐사 헤드의 단면적보다 100배 더 큰 단면적을 가진 기류를 측정하는 데 더 적합합니다.


풍속계 선택 가이드: 공기 흐름에서 풍속계 위치 지정: 풍속계 회전 프로브의 올바른 조정 위치는 공기 흐름 방향이 회전 축과 평행해야 한다는 것입니다. 프로브가 공기 흐름 속에서 부드럽게 회전하면 판독값이 그에 따라 변경됩니다. 판독값이 최대값에 도달하면 프로브가 올바른 측정 위치에 있음을 나타냅니다. 파이프라인에서 측정할 때 파이프라인의 직선 부분 시작점에서 측정점까지의 거리는 0XD보다 커야 하며, 풍속계의 열에 민감한 프로브와 피토관에 난류의 영향을 미칩니다. 상대적으로 작습니다. 파이프라인의 공기 흐름 속도를 측정하기 위한 풍속계: 실습을 통해 풍속계의 16mm 탐침이 가장 널리 사용되는 것으로 입증되었습니다. 그 크기는 우수한 투과성을 보장하고 최대 60m/s의 유속을 견딜 수 있습니다.

 

파이프라인의 기류 속도 측정은 가능한 측정 방법 중 하나이며, 공기 측정에는 간접 측정 규정(그리드 측정 방법)이 적용됩니다. 배기 추출 시 풍속계 측정: 환기 포트는 파이프라인의 상대적으로 균형 잡힌 공기 흐름 분포를 크게 변경합니다. 자유 환기 포트 표면에 고속 구역이 생성되고 나머지는 저속 구역이 됩니다. , 그리드에 소용돌이가 생성됩니다. 그리드의 다양한 설계 방법에 따라 기류 단면적은 그리드 앞의 특정 거리(약 20cm)에서 상대적으로 안정적입니다.


이 경우 측정은 일반적으로 고풍속 장비의 구경 휠을 사용하여 수행됩니다. 조리개가 클수록 고르지 않은 유속의 평균을 낼 수 있고 더 넓은 범위에 걸쳐 평균값을 계산할 수 있기 때문입니다. 풍속계는 배기 포트에서 측정하기 위해 체적 흐름 깔때기를 사용합니다. 배기 지점에서 그리드의 간섭이 없더라도 공기 흐름 경로에도 방향이 없으며 공기 흐름 단면이 매우 고르지 않습니다. 그 이유는 파이프라인 내부의 국지적 진공으로 인해 공기가 공기 챔버로 유입되기 때문입니다. 추출에 가까운 지역에서도 측정 작업을 위한 측정 조건을 충족하는 위치가 없습니다.


평균값 계산 기능이 있는 그리드 측정 방법을 측정에 사용하고 체적 유량 방법을 사용하여 체적 유량을 결정하는 경우 파이프라인 또는 깔때기 측정 방법만 반복 가능한 측정 결과를 제공할 수 있습니다. 이 경우 다양한 크기의 측정 깔때기가 사용 요구 사항을 충족할 수 있습니다.


측정 깔대기를 사용하면 디스크 밸브 앞의 일정 거리에서 유속 측정 조건을 충족하는 고정 단면을 생성할 수 있습니다. 단면의 중심을 측정하여 고정할 수 있으며, 여기서는 단면의 중심을 측정하여 고정할 수 있습니다. 유량 프로브에서 얻은 측정값에 깔때기 계수를 곱하여 추출된 체적 유량을 계산합니다.

 

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