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数字风速仪使用 数字风速仪的几种测试方法求解

来源:朵拉利品网  |  2021-05-24 04:08:06

3, 怎么使用TSI 5815 风速仪



TSI5815/5825微压差计(DP-CALC)
DP-CALC 5815 和5825 微压差计使您在HVAC 的压力测试更加简单。这些结实耐用的仪器可以使用皮托管测量风管内风速。DPCALC5815 手持式数字微压差计的操作简单,可以快速、准确的测量差压和静压。高性能的DP-CALC 5825还可以计算风量并具有数据自动记录功能。
TSI5825/5815微压差计特性和优点(5815/5825):
差压和静压的测量范围:从-15 到-3735~+3735Pa;
当使用皮托管时可计算并显示风速;
用户自定义时间常数;
数据统计功能;
TSI5825 的附加功能:
计算风量;
记录带时间和日期标识的数据;
最多能存储12700 个数据和100 个数据组;
包括LogDat2 数据下载软件一套;
可编程的K 系数;
TSI5825/5815微压差计技术参数
5815 5825
压力 范围1 -28.0∼+28.0 mm Hg,-3735∼+3735Pa
误差 ± 0.01 mmHg,读数的± 1% ± 1Pa
分辨率 1Pa,0.001 mm Hg
风速(皮托管) 范围2 0.27∼78.7m/s
精度3 在10.16m/s 下,± 1.5%
分辨率 0.1 m/s
仪器温度要求
操作温度 5∼45℃
存储温度 -20∼60℃
风管尺寸 / 1∼635cm,增量0.1cm
体积流量 量程 实际量程是风速、压力、实际风管面积和K 系数的函数
数据存储能力 容量 12700 个数据和100 个数据组
采集间隔 1s∼1h
仪器尺寸 8.4 cm * 17.8 cm * 4.4 cm
仪器重量 (带电池) 0.27kg
供电 四节AA 电池或可选AC 适配器
1 量程上限=7 psi(190 in. H2O, 360mmHg, 48kPa)
2 用压力测量风速的方法不推荐在5m/s 风速下使用
3 精度是从压力换算为风速转换率的函数。当实际压力值增大时,精度增大
新型号 新型号特点 数据存储方式
微压差计 8702 5815 P,V, 风速 无
8705 5825 P,V,T, 标况/ 现况, 风速, 流量 手动,自动

4, 风速仪的原理还有风速仪如何使用?



风速仪基础知识讲解——分类:
风速仪的探头选择:0至100m/s的流速测量范围可以分为三个区段:低速:0至5m/s;中速:5至40m/s;高速:40至100m/s。风速仪的热敏式探头用于0至5m/s的精确测量;风速仪的转轮式探头测量5至40m/s的流速效果最理想;而利用皮托管则可在高速范围内得到最佳结果。正确选择风速仪的流速探头的一个附加标准是温度,通常风速仪的热敏式传感器的使用温度约达+-70C。特制风速仪的转轮探头可达350C。皮托管用于+350C以上。
热敏式探头
风速仪的热敏式探头的工作原理是基于冷冲击气流带走热元件上的热量,借助一个调节开关,保持温度恒定,则调节电流和流速成正比关系。当在湍流中使用热敏式探头时,来自各个方向的气流同时冲击热元件,从而会影响到测量结果的准确性。在湍流中测量时,热敏式风速仪流速传感器的示值往往高于转轮式探头。以上现象可以在管道测量过程中观察到。根据管理管道紊流的不同设计,甚至在低速时也会出现。因此,风速仪测量过程应在管道的直线部分进行。直线部分的起点应至少在测量点前10*D(D=管道直径,单位为CM)外;终点至少在测量点后4*D处。流体截面不得有任何遮挡。(棱角,重悬,物等)
转轮式探头
风速仪的转轮式探头的工作原理是基于把转动转换成电信号,先经过一个临近感应开头,对转轮的转动进行“计数”并产生一个脉冲系列,再经检测仪转换处理,即可得到转速值。风速仪的大口径探头(60mm,100mm)适合于测量中、小流速的紊流(如在管道出口)。风速仪的小口径探头更适于测量管道横截面大于探险头横截面貌一新100倍以上的气流。
风速仪选型指南:
风速仪在空气流中的定位:
风速仪的转轮式探头的正确调整位置,是气流流向平行于转轮轴。在气流中轻轻转动探头时,示值会随之发生变化。当读数达到最大值时,即表明探头处于正确测量位置。在管道中测量时,管道平直部分的起点到测量点的距离应大于是0XD,紊流对风速仪的热敏式探头和皮托管的影响相对较小。
风速仪在管道内气流流速测量:
实践证明风速仪的16mm的探头用途最广。其尺寸大小既保证了良好的通透性,又能承受更高达60m/s的流速。管道内气流流速测量作为可行的测量方法之一,间接测量规程(栅极测量法)适用空气测量。
风速仪在抽气排气中的测量:
通气口会极大的变管道内气流相对均衡的分布状态:在自由通气口表面产生高速区,其余部位为低速区,并在栅格上产生旋涡。根据栅格的不同设计方式,在栅格前一定距离处(约20cm ),气流截面较为稳定。在这种情况下,通常采用大风速仪的口径转轮进行测量。因为较大的口径能够对不均衡的流速进行平均,并在较大范围内计算其平均值。
风速仪在抽气孔采用容积流量漏斗进行测量:
既使在抽气处没有栅格的干扰,空气流动的路线也没有方向,并且其气流截面极不均匀。其原因是管道内的局部真空,以漏斗状把空气中抽出在气室中,既使是在距离抽气很近的区域内,也没有一个满足测量条件的位置,可供进行测量操作。如采用带有平均值计算功能的栅极测量法进行测量,并借以确定容积流量法进行测量,并借以确定容积流量等,只有管道或漏斗测量法能够提供可重复测量结果。在这种情况下,不同尺寸的测量漏斗可以满足使用要求。利用测量漏斗可以在片状阀前一定距离处生成一个满足流速测量条件的固定截面,测出定位该截面中心并固定截面,测出定位该截面中心并固定截面,测出定位该截面中心并固定于此。流速测头得到的测量值乘以漏斗系数,即可计算出抽出的容积流量。(如漏斗系数20)
资料来源:

名词解释


风速仪

风速仪(anemometer) 顾名思义是测量空气流速的仪器。它的种类较多,气象台站最常用的为风杯风速计,它由3个互成120°固定在支架上的抛物 锥空杯组成感应部分,空杯的凹面都顺向一个方向。整个感应部分安装在一根垂直旋转轴上,在风力的作用下,风杯绕轴以正比于风速的转速旋转。另一种旋转式风速计为旋桨式风速计,由一个三叶或四叶螺旋桨组成感应部分,将其安装在一个风向标的前端,使它随时对准风的来向。桨叶绕水平轴以正比于风速的转速旋转。

测量

测量是按照某种规律,用数据来描述观察到的现象,即对事物作出量化描述。测量是对非量化实物的量化过程。 在机械工程里面,测量指将被测量与具有计量单位的标准量在数值上进行比较,从而确定二者比值的实验认识过程。

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