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風速儀測量風速的方式主要依賴于不同的工作原理和技術,以下是一些常見的風速儀測量風速的原理: 一、熱線(膜)風速儀熱線風速儀的工作原理是將一根通電加熱的細金屬絲(稱為熱線)置于氣流中。熱線在氣流中的散熱量與流速有關,而散熱量導致熱線溫度變化,進而引起電阻變化。通過測量這種電阻變化,可以將流速信號轉變成電信號。熱線風速儀有兩種工作模式: - 恒流式:通過熱線的電流保持不變,當溫度變化時,熱線電阻會改變,因此兩端電壓也會變化,從而可以測量流速。
- 恒溫式:熱線的溫度保持不變(如保持在150℃),通過測量所需施加的電流來度量流速。
此外,如果以一片很薄的金屬膜(厚度小于0.1微米)代替金屬絲,即為熱膜風速儀,其功能與熱絲相似,但多用于測量液體流速。 二、皮托管風速儀皮托管風速儀的原理基于伯努利定理,即動壓力與流速的平方成正比。皮托管與兩導壓管相連,測出的壓力即為動壓力。通過測量皮托管內外套管的壓差,可以計算出流體在該點的流速。皮托管常用以測量管道和風洞中流體的速度,也可測量河流速度和風的流量。 三、風杯式風速儀風杯式風速儀的感應元件為三杯式回轉架,信號變換電路為霍爾開關電路。在水平風力作用下,風杯組會旋轉,并通過主軸帶動磁棒盤旋轉。磁棒盤上的磁體形成小磁場,每當風杯組旋轉一圈,就會在霍爾開關電路中感應出一定數量的脈沖信號。這些脈沖信號的頻率隨風速的增大而線性增加。通過測量這些脈沖信號的頻率,可以計算出風速。 四、熱球式風速儀熱球式風速儀(也稱為智能風速計)采用量熱式原理來測量風速。其測量風速的敏感件為一個直徑約0.8mm的熱球。熱球式風速儀利用精密熱敏電阻作為測量溫度的敏感元件,通過測量熱敏電阻的阻值隨溫度的變化來推算出風速。 五、超聲波風速儀超聲波風速儀的工作原理是利用超聲波時差法來實現風速的測量。當超聲波的傳播方向與風向相同時,其速度會加快;反之,若超聲波的傳播方向與風向相反,其速度會變慢。因此,在固定的檢測條件下,超聲波在空氣中傳播的速度可以與風速函數對應。通過計算超聲波在傳播過程中的時差,可以得到精確的風速和風向。 |