Принцип работы разных анемометров
1. Термозонд анемометра.
В основе термозонда лежит воздействие холодного воздушного потока для отвода тепла от термоэлемента. С помощью регулирующего переключателя температура поддерживается постоянной, а регулирующий ток пропорционален расходу. При использовании термочувствительного зонда в условиях турбулентности потоки воздуха со всех сторон одновременно воздействуют на термоэлемент, что может повлиять на точность результатов измерений.
При измерении в условиях турбулентности показания датчика скорости потока термоанемометра часто выше, чем показания лопастного зонда. Вышеуказанные явления можно наблюдать при измерении трубопровода. Согласно различным конструкциям управления турбулентностью трубопровода, она может возникать даже на низких скоростях. Поэтому процесс измерения анемометром следует проводить на прямом участке трубопровода. Начальная точка прямого участка должна быть не менее чем в 10 раз раньше точки измерения × D (D=диаметр трубопровода, в см); Конечная точка должна находиться как минимум через 4 точки после точки измерения × Местоположение D. Поперечное сечение жидкости не должно иметь никаких препятствий. (края, свесы, объекты и т. д.)
2. Зонд анемометра крыльчатого типа.
Принцип работы зонда анемометра крыльчатого типа основан на преобразовании вращения в электрические сигналы. Сначала он проходит через датчик приближения, который «подсчитывает» вращение крыльчатки и генерирует серию импульсов. Затем оно преобразуется и обрабатывается детектором для получения значения скорости. Зонд анемометра большого диаметра (60 мм, 100 мм) подходит для измерения турбулентности при средних и малых скоростях потока (например, на выходе из трубопровода). Зонд небольшого калибра анемометра больше подходит для измерения воздушного потока с площадью поперечного сечения, более чем в 100 раз превышающей площадь поперечного сечения исследовательской головки.
3. Зонд трубки Пито анемометра.
Характеристики динамического давления жидкости можно измерить с помощью трубки Пито, а скорость жидкости можно рассчитать по следующей формуле. 1) В формуле Pd – динамическое давление жидкости, Па;
W - скорость жидкости, м/с;
R - Плотность жидкости, Н/м3;
G - Гравитационное ускорение, м/с2.
Это принцип измерения скорости ветра с помощью трубки Пито.






