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风速表

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  • 【求助】数字风速表的计量确认如何搞,请高手指点江山

    [size=4][font=华文楷体]数字风速表[/font][/size][size=4][font=宋体] [/font][/size][size=4][font=宋体]预期使用的计量要求(即说明书):[/font][/size][size=4][font=宋体]1.[/font][/size][size=4][font=宋体]测量范围:[/font][/size][size=4][font=华文楷体]0.3 m/s[/font][/size][size=4][font=华文楷体]~45.0 m/s[/font][/size][size=4][font=宋体][/font][/size][size=4][font=宋体]2.[/font][/size][size=4][font=宋体]精确度:[/font][/size][size=4][font=华文楷体]±3%±0.1 [/font][/size][size=4][font=宋体][/font][/size]校准证书:[table][tr][td=1,1,153][align=center][size=4][font=华文楷体]实际风速Vo[/font][/size][/align][align=center][size=4][font=华文楷体](单位:m/s)[/font][/size][/align][/td][td=1,1,161][align=center][size=4][font=华文楷体]指示风速V[/font][/size][/align][align=center][size=4][font=华文楷体](单位:m/s)[/font][/size][/align][/td][td=1,1,164][align=center][size=4][font=华文楷体]示值误差△[/font][/size][/align][align=center][size=4][font=华文楷体](单位:m/s)[/font][/size][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,153][align=center][size=4][font=华文楷体]1.14[/font][/size][/align][/td][td=1,1,161][align=center][size=4][font=华文楷体]0.94[/font][/size][/align][/td][td=1,1,164][align=center][size=4][font=华文楷体]-0.20[/font][/size][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,153][align=center][size=4][font=华文楷体]1.97[/font][/size][/align][/td][td=1,1,161][align=center][size=4][font=华文楷体]1.92[/font][/size][/align][/td][td=1,1,164][align=center][size=4][font=华文楷体]-0.05[/font][/size][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,153][align=center][size=4][font=华文楷体]4.82[/font][/size][/align][/td][td=1,1,161][align=center][size=4][font=华文楷体]4.93[/font][/size][/align][/td][td=1,1,164][align=center][size=4][font=华文楷体]0.11[/font][/size][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,153][align=center][size=4][font=华文楷体]9.87[/font][/size][/align][/td][td=1,1,161][align=center][size=4][font=华文楷体]10.27[/font][/size][/align][/td][td=1,1,164][align=center][size=4][font=华文楷体]0.40[/font][/size][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,153][align=center][size=4][font=华文楷体]14.84[/font][/size][/align][/td][td=1,1,161][align=center][size=4][font=华文楷体]15.80[/font][/size][/align][/td][td=1,1,164][align=center][size=4][font=华文楷体]0.96[/font][/size][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,153][align=center][size=4][font=华文楷体]19.73[/font][/size][/align][/td][td=1,1,161][align=center][size=4][font=华文楷体]21.21[/font][/size][/align][/td][td=1,1,164][align=center][size=4][font=华文楷体]1.48[/font][/size][/align][/td][/tr][/table]校准引入的不确定度:U=2%,K=2请解答问题:1、预期使用的计量要求中是否要增加最大允许误差(MPE)?若是,则值是否为最大量程乘以([size=4][font=华文楷体]±[/font][/size]3%)/3=0.45m/s?2、示值误差△最大百分率达到[size=4][font=华文楷体]-17.54%,大大超过原有要求的-3%,如何进行修正?是否通过指示风速和[size=4][font=华文楷体]示值误差之间建立数学模型,进行计算修正值[size=4][font=华文楷体]当指示风速V大于10 m/s时,修正值△=0.0987V-0.6139[/font][/size][size=4][font=华文楷体]当指示风速V为10m/s~2m/s时,修正值△=0.0539V-0.1535[/font][/size][size=4][font=华文楷体]当指示风速V为小于2m/s时,修正值△=0.1531V-0.3439是否正确?请各位大侠指教![/font][/size][/font][/size][/font][/size][size=4][font=华文楷体][size=4][font=华文楷体][size=4][font=华文楷体][/font][/size][/font][/size][/font][/size]

  • 【求助】通风柜的工作面风速如何测量?

    请教:通风柜最终安装后要验证工作面的风速,请问“工作面风速”如何计算?有没有相应的标准?我用微风速表测量玻璃门半开时,风流过玻璃门下的风速对不对?回复者可能获得相应的通风柜及系统工程

  • 热线风速仪 风洞 皮托管 微压差计相关问题

    建立了风洞环境,使用皮托管+补偿微压差计 来校准热线式风速仪 请问几个名词:实测风速是指的哪个测出来的风速? 指示风速是指哪个测出来的风速?还有风速表的实际风速与指示风速的关系式:是怎么计算出来的

  • 常用风速计的类型

    风速的测定常用的仪器有杯状风速计、翼状风速计、卡他温度计和热球式电风速计。翼状和杯状风速计(风量计)使用简便,但其惰性和机械磨擦阻力较大,只适用于测定较大的风速。    风速计又叫风量计、风速仪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。涡街流量计    常用的风速计类型还有:利用被加热物体的散热率与风速相关原理制成的热线风速计;利用声波传布速度受风速影响因而增加和减低原理制成的超声波风速表。    风速计和温度计,二合一的结合,为方便用户使用。

  • 哪类压力表属强检范围?

    总体上强制检定的压 力 表分为3类:一、一般 压 力表:用于安全防护:1.锅炉主气缸和给水压力部位的测量;2.固定式空压机风仓及总管压力的测量;3.发电机、汽轮机油压及机车压力的测量;4.医用高压灭 菌器、高压锅压力的测量;5.带报警装置压力的测量;6.密封增压容器压力的测量;7.有害、有毒、腐蚀性严重介质压力的测量(如:弹簧管压 力表、电远传和电接点压 力表)二、风压表:矿井中巷道风压、风速的测量。(如矿用风压表、矿用风速表)。三、氧气表: 用于安全防护:1、在灌装氧气瓶过程中氧气监控压力的测量;2、在工艺过程中易爆、影响安全的氧气压力的测量。四、用于医疗卫生:医院输氧用浮标式氧气吸入器和供氧装置上氧气压力的测量。

  • 【转帖】风速等级表/风力等级表划分和概念

    风速等级表/风力等级表划分和概念转自:精诚仪器在线 www.yiqi163.com 风力是指风吹到物体上所表现出的力量的大小.一般根据风吹到地面或水面的物体上所产生的各种现象,把风力的大小分为13个等级,最小是0级,最大为12级.风速计/风速仪测试仪器。中国气象局曾于2001年下发《台风业务和服务规定》,以菩式风力等级将12级以上台风补充到17级。(注:这一做法气象部门尚未采用)12级台风定为 32.4-36.9米/秒;13级为37.0-41.4米/秒;14级为41.5-46.1米/秒,15级为46.2-50.9米/秒,16级为51.0-56.0米/秒,17级为56.1-61.2米/秒。琼海30年前那场台风,中心附近最大风力为73米/秒,已超过17级的最高标准。称之为18级,也是国际航海界关于特大台风的普遍说法风力等级表风级 名称 风速(m/s) (km/h) 陆地地面物象 海面波浪 浪高(m) 最高(m) 0 无风 0.0-0.2 32.6 117 摧毁极大 海浪滔天 14.0 - 13级以上(13级-17级)风级 风速(m/s) (km/h) 13 37.0-41.4 米/秒 134-149公里/时 14 41.5-46.1米/秒 150-166公里/时 15 46.2-50.9米/秒 167-183公里/时 16 51.0-56.0米/秒 184-201公里/时 17 56.1-61.2米/秒 202-220公里/时

  • 【分享】风速测定风速的使用方法及注意事项

    风速测定风速的使用方法及注意事项:热球式电风速计:1.构造原理是一种能测低风速仪的仪器,其测定范围为0.05-10m/s。它是由热球式测杆探和测量仪表两部分组成。探头有一个直径0.6mm的玻璃球,球内绕有加热玻璃球用的镍铬丝圈和两个串联的热电偶。热电偶的冷端连接在磷铜质的支柱上,直接暴露在气流中。当一定大小的电流通过加热圈后,玻璃球的温度升高。升高的程度和风速有关,风速小时升高的程度大;反之,升高的程度小。升高程度的大小通过热电偶在电表上指示出来。根据电表的读数,查校正曲线,即可查出所的风速(m/s)。  2.风速仪使用方法  使用前观察电表的指针是否指于零点,如有偏移,可轻轻调整电表的机械调整螺丝,使指针回到零点;  将校正开关置于断的位置;  将测杆插头插在插座上,测杆垂直向上放置,螺塞压紧使探头密封,“校正开关”置于满度位置,慢慢调整“满度调节”旋纽,使电表指针指在满度位置;  将“校正开关”置于“零位”,慢慢调整“粗调”、“细调”两个旋纽,使电表指针指在零点的位置;  经以上步骤后,轻轻拉动螺塞,使测杆探头露出(长短可根据需要选择),并使探头上的红点面对对着风向,根据风速仪电表度读数,查阅校正曲线,即可查出被测风速;  在测定若干分后(10min左右),必须重复以上③、④步骤一次,使仪表内的电流得到标准化;  测毕,应将“校正开关”置于断的位置。  风速测定风速注意事项 风速测定风速的使用方法及注意事项为一较精密的仪器,严防碰撞振动,不可在含尘量过多或有腐蚀性的场所使用。  仪器内装有4节电池,分为两组一组是三节串联的,一组是单节的。在调整“满度调节”旋纽时,如果电表不能达到满刻度,说明单节电池已耗竭;在调整“粗调”、“细调”旋纽时,如果电表电表指针不能回到零点,说明三节电池已耗竭;更换电池时将仪器底部的小门打开,按正确的方向接上。  风速仪仪器维修之后,必须重新校正。才可使用。

  • 生物安全柜、通风柜、超净工作台三者区分

    生物安全柜、通风柜、超净工作台三者区分需要明确了解生物安全柜与通风柜/超净工作台的区分。通风柜和超净工作台不属于生物安全柜,不可使用在涉及微生物材料的实验或生产过程中。  生物安全柜(Biological safety cabinets,BSCs)是为操作原代培养物、菌毒株以及诊断性标本等具有感染性的实验材料时,用来保护工作人员、实验室环境以及实验品,使其避免暴露于上述操作过程中可能产生的感染性气溶胶和溅出物而设计的。WHO出版的《实验室生物安全手册》中明确说明:“生物安全柜可以有效减少由于气溶胶暴露所造成的实验室感染以及培养物交*污染,生物安全柜同时也能保护工作环境”。当然,安全柜有效工作的前提是选购合格的安全柜和正确使用安全柜。  通风柜(通风橱)是为在化学实验过程中清除腐蚀性化学气体和有毒烟雾而设计的。由于没有装备HEPA过滤器,通风柜不能有效清除微生物介质。放置在通风柜内微生物样品会散播到柜外,污染实验室环境。  超净工作台(超净台)是为了保护试验品或产品而设计的,通过吹过工作区域的垂直或水平层流空气防止试验品或产品受到工作区域外粉尘或细菌的污染。一旦微生物样品放置于工作区域,层流空气将把带有微生物介质的空气吹向前台工作人员而产生危险。  附:生物安全柜和超净台基本认证知识  由于大多数用户对安全柜和超净台的性能、测试及检测不是很了解,所以造成了对这些仪器了解的盲区。可是往往有时候这些盲区会造成致命伤害,比如最近新加坡、台湾和北京的实验室病毒泄漏情况。  无论超净台还是安全柜只是依靠风速来测量是否安全是不充分的。标准的检测和认证规则保证在进行检测时的可信度和保证安全柜的安全性能。  目前国际上超净台的标准是:  空气洁净等级符合ISO14644.1;  澳大利亚标准AS 1807;  IEST-RP-CC002.2标准。  生物安全柜标准:  美国ANSI/NSF49 (二级安全柜);  欧洲标准 EN12469:2000(一,二,三级安全柜);  超净台只能保护样品,不能保护操作人员,其认证合格包括下述步骤:  1)用旋转叶轮风速表和热量风速表测超净台气流速率。安全气流平均值:0.4-0.5m/s,最大偏差20%。  2)测量超净台过滤器整体性:利用自然湿剂检测仪。  3)测量超净台内部光强,噪声。  生物安全柜目前与科研密切相关的就是二级生物安全柜和三级生物安全柜。其中二级生物安全柜又可以分好几类,但是实验室经常使用的就是30%气体外排,70%气体循环的A/B3型和100%气体外排的B2型。生物安全柜不仅可以保护样品也可以保护操作者,所以才被成为“安全”柜。其检测步骤如下:  1)测量流入气流量(前进气量):利用热量风速表或者DIM气流罩。  2)测量向下气流量:根据NSF49和EN12469标准不同,有两种方式。但都是使用的热量风速表来测定向下气流速率。  3)ULPA过滤器检测:湿剂光度计,湿剂发生器,压力测量仪,PAO测量仪。  4)还有噪音,光强,震动的强度测量。  5)最后利用烟雾发生器进行气流形象话测试。

  • 国军标中对高低温温热试验箱的风速要求

    国军标GJB150A是一个包含有27个试验方法的环境试验系列标准,高低温温热试验箱应满足GJB150.3A、GJB150.4A、GJB150.9A三个标准,标准中对高低温温热试验箱的风速要求如下: 国军标GJB150.3A-2009《军用装备实验室环境试验方法第3部分:高温试验》和GJB150.4A-2009 《军用装备实验室环境试验方法第4部分:低温试验》标准中明确规定除装备的平台环境已证明使用其他速度是合理的,并要防止在试件中产生与实际不符合的热传递以外,试件附近的风速应不超过1.7m/s。 国军标GJB150.9A-2009《军用装备实验室环境试验方法第9部分:湿热试验》标准中明确规定有两点;1、试件周围空气任何部位的风速应保持在0.5~0.7m/s;2、流过湿球传感器的风速应不低于4.6m/s,且湿球纱布应在风扇吸气一侧,以避免风扇热量的影响。

  • 【资料】风速是怎么测量的

    风速的测定 常用的仪器有杯状风速计、翼状风速计、卡他温度计和热球式电风速计。翼状和杯状风速计使用简便,但其惰性和机械磨擦阻力较大,只适用于测定较大的风速。 热球式电风速计 1.构造原理 是一种能测低风速的仪器,其测定范围为0.05-10m/s。它是由热球式测杆探和测量仪表两部分组成。探头有一个直径0.6mm的玻璃球,球内绕有加热玻璃球用的镍铬丝圈和两个串联的热电偶。热电偶的冷端连接在磷铜质的支柱上,直接暴露在气流中。当一定大小的电流通过加热圈后,玻璃球的温度升高。升高的程度和风速有关,风速小时升高的程度大;反之,升高的程度小。升高程度的大小通过热电偶在电表上指示出来。根据电表的读数,查校正曲线,即可查出所的风速(m/s)。 2.使用方法 ① 使用前观察电表的指针是否指于零点,如有偏移,可轻轻调整电表的机械调整螺丝,使指针回到零点; ②将校正开关置于断的位置; ③将测杆插头插在插座上,测杆垂直向上放置,螺塞压紧使探头密封,“校正开关”置于满度位置,慢慢调整“满度调节”旋纽,使电表指针指在满度位置; ④将“校正开关”置于“零位”,慢慢调整“粗调”、“细调”两个旋纽,使电表指针指在零点的位置; ⑤经以上步骤后,轻轻拉动螺塞,使测杆探头露出(长短可根据需要选择),并使探头上的红点面对对着风向,根据电表度读数,查阅校正曲线,即可查出被测风速; ⑥在测定若干分后(10min左右),必须重复以上③、④步骤一次,使仪表内的电流得到标准化;⑦测毕,应将“校正开关”置于断的位置。 3.注意事项 ①本仪器为一较精密的仪器,严防碰撞振动,不可在含尘量过多或有腐蚀性的场所使用。 ②仪器内装有4节电池,分为两组一组是三节串联的,一组是单节的。在调整“满度调节”旋纽时,如果电表不能达到满刻度,说明单节电池已耗竭;在调整“粗调”、“细调”旋纽时,如果电表电表指针不能回到零点,说明三节电池已耗竭;更换电池时将仪器底部的小门打开,按正确的方向接上。 ③仪器维修后,必须重新校正。

  • 热线风速仪基本知识

    "风速仪 功能与热丝相似,但多用于测量液体流速。热线除普通的单线式外,还可以是组合的双线式或三线式,用以测量各个方向的速度分量。从热线输出的电信号,经放大、补偿和数字化后输入计算机,可提高测量精度,自动完成数据后处理过程,扩大测速功能,如同时完成瞬时值和时均值、合速度和分速度、湍流度和其他湍流参数的测量。热线风速仪与皮托管相比,具有探头体积小,对流场干扰小;响应快,能测量非定常流速;能测量很低速(如低达0.3米/秒)等优点。  热线式风速计也有叫热球式风速计的构造原理:热线式风速计是一种能测低风速的仪器,其测定范围为0.05-10m/s。它是由热球式测杆探和测量仪表两部分组成。探头有一个直径0.6mm的玻璃球,球内绕有加热玻璃球用的镍铬丝圈和两个串联的热电偶。热电偶的冷端连接在磷铜质的支柱上,直接暴露在气流中。当一定大小的电流通过加热圈后,玻璃球的温度升高。升高的程度和风速有关,风速小时升高的程度大;反之,升高的程度小。升高程度的大小通过热电偶在电表上指示出来。根据电表的读数,查校正曲线,即可查出所的风速(m/s)。

  • 风速传感器种类_风速传感器原理应用

    [align=center][/align]风速传感器在我们的日常生活中的应用是非常广泛的,根据不同的应用环境,这个风速传感器也是有很多种类的,在不同的环境中需要使用风速传感器的的话一定要选用合适的才行,只有合适的才能够测量出想要的结果。今天OFweek Mall风速传感器商城网就来跟大家说说这个风速传感器的应用原理知识吧!首先风向传感器是以风向箭头的转动探测、感受外界的风向信息,并将其传递给同轴码盘,同时输出对应风向相关数值的一种物理装置。通常风向传感器主体都采用风向标的机械结构,当风吹向风向标的尾部的尾翼的时候,风向标的箭头就会指风吹过来的方向。为了保持对于方向的敏感性,同时还采用不同的内部机构来给风向传感器辨别方向。通常有以下三类:一、电磁式风向传感器:利用电磁原理设计,由于原理种类较多,所以结构与有所不同,目前部分此类传感器已经开始利用陀螺仪芯片或者电子罗盘作为基本元件,其测量精度得到了进一步的提高。二、光电式风向传感器:这种风向传感器采用绝对式格雷码盘作为基本元件,并且使用了特殊定制的编码编码,以光电信号转换原理,可以准确的输出相对应的风向信息。三、电阻式风向传感器:这种风向传感器采用类似滑动变阻器的结构,将产生的电阻值的最大值与最小值分别标成360°与0°,当风向标产生转动的时候,滑动变阻器的滑杆会随着顶部的风向标一起转动,而产生的不同的电压变化就可以计算出风向的角度或者方向了。风速传感器是一种可以连续测量风速和风量(风量=风速x横截面积)大小的常见传感器。风速传感器大体上分为机械式(主要有螺旋桨式、风杯式)风速传感器、热风式风速传感器、皮托管风速传感器和基于声学原理的超声波风速传感器。螺旋桨式风速传感器工作原理,我们知道电扇由电动机带动风扇叶片旋转,在叶片前后产生一个压力差,推动气流流动。螺旋浆式风速计的工作原理恰好与此相反,对准气流的叶片系统受到风压的作用,产生一定的扭力矩使叶片系统旋转。通常螺旋桨式速传感器通过一组三叶或四叶螺旋桨绕水平轴旋转来测量风速,螺旋桨一般装在一个风标的前部,使其旋转平面始终正对风的来向,它的转速正比于风速。示的风速一般是偏高的成为过高效应(产生的平均误差约为10%)1、风向风速传感器在空调及通风设备领域的应用变风量末端装置是变风量空调系统的主要设备之一。风速传感器又是变风量末端装置的关键部件,因此,风速传感器的类型与性能直接影响系统风量的检测和控制质量。目前,我国及欧美各厂家的变风量末端装置均采用皮托管式风速传感器,而日本各厂家多不采用皮托管式风速传感器。 2、风向风速传感器在航空领域的应用飞机上的“空速管”是一种典型的皮托管风速传感器,是飞机上极为重要的测量工具。它的安装位置一定要在飞机外面气流较少受到飞机影响的区域,一般在机头正前方,垂尾或翼尖前方。当飞机向前飞行时,气流便冲进空速管,在管子末端的感应器会感受到气流的冲击力量,即动压。飞机飞得越快,动压就越大。如果将空气静止时的压力即静压和动压相比就可以知道冲进来的空气有多快,也就是飞机飞得有多快。比较两种压力的工具是一个用上下两片很薄的金属片制成的表面带波纹的空心圆形盒子,称为膜盒。这盒子是密封的,但有一根管子与空速管相连。如果飞机速度快,动压便增大,膜盒内压力增加,膜盒会鼓起来。用一个由小杠杆和齿轮等组成的装置可以将膜盒的变形测量出来并用指针显示,这就是最简单的飞机空速表。风速传感器包含范围:[color=#333333]气体流量传感器丨微型压力传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨[/color][color=#333333]数字温湿度[/color][color=#333333]传感器丨煤气检测传感器丨气压感应器丨一氧化碳传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨硫化氢传感器丨co2气体传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨百分氧传感器丨bm传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333][url=http://mall.ofweek.com/category_44.html]风速传感器[/url]丨voc传感器丨[/color][color=#333333]光纤应变传感器[/color][color=#333333]丨位置传感器丨[/color][color=#333333]meas压力[/color][color=#333333]传感器丨[/color][color=#333333]称重传感[/color][color=#333333]器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨一氧化氮传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器[/color]

  • 风速仪知识小结

    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。  风速仪的热敏式探头  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)  风速仪的转轮式探  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。风速计的大口径探头(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)

  • 【转帖】如何更好的使用风速计?

    风速计的用途非常广泛,能运用于电力、钢铁、石化、节能等行业,在我们日常生活中,如风扇制造业、出海捕捞业、抽风排气供暖系统等,都需要用到风速计,是测量空气流速的仪器。此外它还能测量风速、风温。风速计使用范围如此广泛,因此我们应该掌握其很好的使用方法,才能更好的利用它来创造更高的价值。 风速计使用方法:   1、使用前观察电表的指针是否指于零点,如有偏移,可轻轻调整电表的机械调整螺丝,使指针回到零点;   2、将校正开关置于断的位置;   3、将测杆插头插在插座上,测杆垂直向上放置,螺塞压紧使探头密封,"校正开关"置于满度位置,慢慢调整"满度调节"旋纽,使电表指针指在满度位置;   4、将"校正开关"置于"零位",慢慢调整"粗调"、"细调"两个旋纽,使电表指针指在零点的位置;   5、经以上步骤后,轻轻拉动螺塞,使测杆探头露出(长短可根据需要选择),并使探头上的红点面对对着风向,根据电表度读数,查阅校正曲线,即可查出被测风速;   6、在测定若干分后(10min左右),必须重复以上3、4步骤一次,使仪表内的电流得到标准化;   7、测毕,应将"校正开关"置于断的位置.

  • 风速仪的测量与选型

    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。 : 风速仪的热敏式探头 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) 风速仪的转轮式探头 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。 TSI提供以下规程: ●方形截面栅极,测量普通规格 ●圆形截面栅极,测量形心轴线规格 ●圆形截面栅极,测量测程线性规格 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

  • 【分享】风速仪的使用方法

    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。准确选择风速仪的流速探头的一个附加尺度是温度,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。  风速仪的热敏式探头  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正确性。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。根据治理管道紊流的不同设计,甚至在低速时也会泛起。因此,风速仪测量过程应在管道的直线部门进行。直线部门的出发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)  风速仪的转轮式探头  风速仪的转轮式探头的工作原理是基于把滚动转换成电信号,先经由一个邻近感应开头,对转轮的滚动进行“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。风速计的大口径探头(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。  风速仪在空气流中的定位  风速仪的转轮式探头的准确调整位置,是气流流向平行于转轮轴。在气流中轻轻滚动探头时,示值会随之发生变化。当读数达到最大值时,即表明探头处于准确测量位置。在管道中测量时,管道平直部门的出发点到测量点的间隔应大于是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,在栅格前一定间隔处(约20cm ),气流截面较为不乱。在这种情况下,通常采用大风速仪的口径转轮进行测量。由于较大的口径能够对不均衡的流速进行均匀,并在较大范围内计算其均匀值。  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,空气活动的路线也没有方向,并且其气流截面极不平均。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,既使是在间隔抽气很近的区域内,也没有一个知足测量前提的位置,可供进行测量操纵。如采用带有均匀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知足使用要求。利用测量漏斗可以在片状阀前一定间隔处天生一个知足流速测量前提的固定截面,测出定位该截面中央并固定截面,测出定位该截面中央并固定截面,测出定位该截面中央并固定于此。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)

  • 如何保养风速仪及使用注意事项

    如何保养风速仪及使用注意事项,风速仪表属于安全防护、环境监测类的计量仪表,是我国计量法规定的强制性检定计量器具。除出厂销售需要具备相应的校准报告,也需按JJG(建设)0001-1992 《热球式风速仪检定规程》的要求每年定期到国家空调设备质量监督检验中心或者中国建筑科学研究院建筑能源与环境检测中心进行定期校准,并根据其出具法定校准证书对仪器各方面进行调整以获得最佳工作状态。除保持日常数据的准确性外,日常维护使用中还要注意以下几点:1.禁止在可燃性气体环境中使用风速计。2.禁止将风速计探头置于可燃性气体中。否则,可能导致火灾甚至爆炸。3.请依据使用说明书的要求正确使用风速计。使用不当,可能导致触电、火灾和传感器的损坏。4.在使用中,如遇风速计散发出异常气味、声音或冒烟,或有液体流入风速计内部,请立即关机取出电池。否则,将有被电击、火灾和损坏风速计的危险。5.不要将探头和风速计本体暴露在雨中。否则,可能有电击、火灾和伤及人身的危险。6.不要触摸探头内部传感器部位。7.风速计长期不使用时,请取出内部的电池。否则,将电池可能漏液,导致风速计损坏。8.不要将风速计放置在高温、高湿、多尘和阳光直射的地方。否则,将导致内部器件的损坏或风速仪性能变坏。9.不要用挥发性液体来擦拭风速计。否则,可能导致风速仪壳体变形变色。风速计表面有污渍时,可用柔软的织物和中性洗涤剂来擦拭。10.不要摔落或重压风速计。否则,将导致风速计的故障或损坏。11.不要在风速计带电的情况下触摸探头的传感器部位。否则,将影响测量结果或导致风速计内部电路的损坏。《如何保养风速仪及使用注意事项》由王梳骥转载,原文地址:http://www.szyehai.com/news/news4.html 望此文章能帮助大家以后正确的使用风速仪!

  • 【分享】风速仪的使用方法

    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。风速仪的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)风速仪的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。风速计的大口径探头(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)

  • 关于风速仪校准证书的疑问

    关于风速仪校准证书的疑问

    下面是2份关于风速仪的校准报告所依据的技术规范都是JJG(建设)0001-1992 热球式风速仪计量检定规程http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607191256_601139_3021631_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607191256_601141_3021631_3.png问题1:这2张证书对结果的表述方式有什么区别和联系?问题2:第一张没有给出修正值 我自己用风洞实际风速-仪表对应市值计算出的是不是修正值?问题3:第2张证书中的最大示值误差的绝对值数值上是不是等于修正值的绝对值?

  • 【分享】风速仪的测量知识

    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。

  • 关于对《热式风速计》校准规范《家用超声燃气表》检定规程等征求意见函

    [table][tr][td][table][tr][td=1,1,973][align=center][color=#ff0000]全国流量计量技术委员会通知[/color][/align][/td][/tr][tr][td] [/td][/tr][tr][td] [/td][/tr][tr][td][hr/][/td][/tr][tr][td][align=center][color=#0000cc]关于对《热式风速计》校准规范《家用超声燃气表》检定规程和《家用超声燃气表》型式评价大纲三项国家计量技术规范征求意见的函[/color][/align][/td][/tr][tr][td]各有关单位及专家:附件是《热式风速计》校准规范、《家用超声燃气表》检定规程和《家用超声燃气表》型式评价大纲的征求意见稿和意见回执表,请提出宝贵意见(请填写在意见表中),于2018年12月15日将意见表发回联系人!(无意见按零意见反馈)。意见反馈邮箱:[email]yangyt@bjjl.cn[/email]或者 秘书处: [email]lich@nim.ac.cn[/email][/td][/tr][tr][td][align=center]全国流量计量技术委员会秘书处[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]2018年10月29日[/align][/td][/tr][tr][td]附件下载:[color=#000080][url=http://www.cma-cma.org/newjlfgzxd/wyh3/rsfsj/rsfsj.rar]《热式风速计》校准规范(征求意见稿)和意见回执表[/url][/color][color=#000080][url=http://www.cma-cma.org/newjlfgzxd/wyh3/jycsbrqbgc/jycsbrqb.rar]《家用超声燃气表》检定规程(征求意见稿)和意见回执表[/url][/color][color=#000080][url=http://www.cma-cma.org/newjlfgzxd/wyh3/rqbdg/rqbdg.rar]《家用超声燃气表》型式评价大纲(征求意见稿)和意见回执表[/url][/color][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][table][tr][td] [/td][td] [/td][/tr][/table]

  • 超声波风速传感器常见应用

    [align=center][/align]超声波风速传感器是一种全数字信号检测仪器,它可以通过空气中超声波的传播时间来计算风速。随着海洋的开发和利用,该设备被广泛应用于海洋领域。在开发海洋的同时,人们还必须防止海洋给人类带来的灾难,特别是表面上风速变化的问题。因此,超声波风速传感器已成为他们的首选。超声波风速传感器采用超声波时差法测量风速。空气中的声音速度将叠加在风速上。如果超声波的传播方向与风向相同,则其速度会增加。相反,如果超声波传播的方向与风向相反,则其速度将变慢。因此,在固定的检测条件下,超声波在空气中传播的速度可以对应于风速函数。通过计算可以得到准确的风速和风向。当声波在空中传播时,其速度受温度的影响很大 超声波风速传感器在两个通道上检测到两个相反的方向,所以温度对声波速度的影响可以忽略不计。在海洋领域中使用超声波风速传感器应该注意的是,根据该地区的使用情况,通常可以将其分成两个区域:海洋和离岸:超声波风速传感器的海洋应用:大部分海洋风暴实际上都来自遥远的海域,因此在这个位置建立一个气象观测平台可以作为早期预报。目前,为了研究海洋气象变化,人们在很多遥远的海域。设置了沿海气象观测平台,但由于偏远地区设备维护和恶劣天气环境的不便,目前这些气象平台采用低成本,鲁棒的仪器,如三杯超声波风速传感器。近海地区:在近海地区和沿海等地,通常人们会设置带有超声波风速传感器的气象站,因为这些地区维护,检查和其他工作更方便,因此可以使用一些高成本仪器,如超声波,光学其他风速传感器设备。由于传统的风速计有旋转的机械部件,使得这些运动部件容易受到传感器的损坏,超声波风速传感器的设计是为了避免任何机械部件,以确保更可靠的操作。同时,超声波风速传感器具有长期稳定性而无需维护。关于声音,声音通过流动的物体在交叉点传输。在电子声学传感器和它们之间的超声波信号之间进行传输。沿着正交轴,由风速引起的声波的传播时间是不同的。 CV7超声波风速传感器在它们之间传递了四个不同的测试,但是测试的头部被用于计算。结合测量计算风速,风向由基准轴计算。温度测量用于校准。超声波风速传感器的设计减少了倾角的影响(由于传感器空间的形状,传感器倾斜的影响可以被部分校正)。另外,CV7还可以传输4个独立的测试数据,以确保正向矢量计算的正确性。该方法的风速灵敏度为0.15m / S,线性度高达40m / s。在超声波风速传感器的应用中,超声波风速传感器具有重量轻,无移动部件,坚固耐用的特点。它不需要维护和现场校准,可以同时输出风速和风向。可以根据自己的需要选择风速,输出频率和输出格式单位。加热单元(推荐用于寒冷条件下)或模拟输出也可以根据需要选择。超声波风速传感器包含范围:[color=#333333]气体流量传感器丨微型压力传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨[/color][color=#333333]数字温湿度[/color][color=#333333]传感器丨煤气检测传感器丨气压感应器丨一氧化碳传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨硫化氢传感器丨co2气体传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨百分氧传感器丨bm传感器[/color][color=#333333]丨超声波风速传感器http://mall.ofweek.com/category_44.html[/color][color=#333333]丨氧气传感器丨电流传感器丨风速传感器丨voc传感器丨[/color][color=#333333]光纤应变传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]meas压力[/color][color=#333333]传感器丨位置传感器丨[/color][color=#333333]称重传感[/color][color=#333333]器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨压电薄膜传感器丨一氧化氮传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器[/color]

  • 军用设备进行砂尘试验时对风速都有哪些要求

    GJB150.12A-2009标准中有提到军用装备进行砂尘试验时的三种试验程序,分别为吹尘、吹砂和降尘,选定本试验和相应程序之后,还需选定该程序所用的试验条件和试验技术,确定装备在砂尘环境中或在砂尘环境中贮存后应完成的功能,下面我们来主要讲解一下砂尘试验对风速都有哪些要求。 1.吹尘 在没有规定值的情况下,吹尘试验程序中使用的风速包括保持试验条件所需的1.5m/s的最低风速,以及8.9m/s的典型沙漠风的较高速度。若能代表自然条件且砂尘试验箱能力允许的话,也可以采用其他风速。 2.吹砂 除装备在现场使用中有更大的风速外,否则吹砂的风速应为18m/s~29m/s。(18m/s的风能吹动大颗粒砂,29m/s的阵风不常见。) 注:保证砂粒以18m/s~29m/s范围内的速度碰撞试件。为了使砂粒达到此速度,要使砂注入口到试件保持大约3m的距离。若能证明砂粒可以获得必需的碰撞速度,可以采用更短的距离。 3.降尘 仅采用足以驱散试件上面的空气中的尘土的风速,并保证在试件处的风速不超过0.2m/s。

  • 简述风速传感器的应用领域以及超声波风速传感器优缺点

    简述风速传感器的应用领域以及超声波风速传感器优缺点

    风速传感器是可连续监测上述地点的风速、风量(风量=风速x横截面积)大小,能够对所处巷道的风速风量进行实时显示,是矿井通风安全参数测量的重要仪表。其传感器组件由风速传感器、风向传感器、传感器支架组成。主要适用于煤矿井下具有瓦斯爆炸危险的各矿井通风总回风巷、风口、井下主要测风站、扇风机井口、掘进工作面、采煤工作面等处,以及相应的矿产企业。然而对于气象数据的收集,通常比较受到人们的重视,所以会使用一些高精度的测量工具,当然,风速的收集工作也是如此,目前大多数的风速收集工作其实都是通过超声波风速传感器来完成的。[align=center][img=,378,267]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/01/201801251531244576_3444_3345088_3.png!w378x267.jpg[/img][/align]在气象领域使用的超声波风速传感器比同类设备相比,在不同的气象环境下可以一更高的精度测量到更加准确的风速变化信息,而且在同一时间内,超声波传感器的响应时间也要高于同类设别,当需要测量周围温度的变化但又没有温度测量设备的时候,这个时候使用超声波风速传感器也可以测量到周围温度的变化,这就是超声波风速传感器的优势。但是超声波风速传感器设备其实并不是完美的,在高精度的背后,有着整体结构复杂,重量大,价格高的缺陷,这也是这种传感器一直没有被广泛使用的主要原因,不过相信随着高新技术的不断投入,这个问题早晚都会别解决。对于气象领域的监测工釆网小编推荐法国LCJ Capteurs [b]超声波风速传感器[/b] SONIC-ANEMO-MICRO[align=center][img=,292,285]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/01/201801251531054007_844_3345088_3.png!w292x285.jpg[/img][/align] 由于传统的风速计有旋转的机械部分使得这些移动的部分容易使得传感器损坏,因此超声波传感器的设计在于避免任何的机械部分是为了确保更可靠的操作。同时超声波传感器有着长期的稳定性而不需要维护。关于声音方面,声音则是在交叉口由流动的物体传输。传输是是由电子声学传感器(1)用超声波信号(2)在他们之间通信,沿着正交轴, 由风速(3)引起声波传输时间不同。法国LCJ Capteurs 超声波风速传感器 SONIC-ANEMO-MICRO 则是在他们之间通信传输 4 种不同的测试,然而测试得到的食量头部风用于计算。结合测量计算出风速和根据基轴计算出风向。温度测量则是用于校准。传感器的设计减小倾角的影响(4)(传感器倾角的影响能被部分校正是由于传感器空间的形状) 。此外CV7 还可以传输了4 个独立的测试数据以保证检查用于头风矢量计算的正确性,这个方法给出了 0.15m/S的风速灵敏度,卓越的线性度,可达到 40m/S。在超声波传感器的应用中,超声波风速传感器它具有重量轻、没有任何移动部件、坚固耐用的特点, 而且不需维护和现场校准,能同时输出风速和风向。客户可根据需要选择风速单位、 输出频率及输出格式。也可根据需要选择加热装置(在冰冷环境下推荐使用)或模拟输出。可以与电脑、数据采集器或其它具有RS485或模拟输出相符合的采集设备连用。如果需要,也可以多台组成一个网络进行使用。超声波风速风向仪是一种较为先进的测量风速风向的仪器。 由于它很好地克服了机械式风速风向仪固有的缺陷, 因而能全天候地、长久地正常工作,越来越广泛地得到使用。它将是机械式风速仪的强有力替代品。[b] [/b]风速的变化,往往就表现出了当前时间风力数据的变化,所以在气象、地理等领域的许多工作当中往往都会使用到风速传感器这种传感器设备,那么平时我们常见的风速传感器的应用都有哪些呢?[b] 在新型能源开发领域的应用[/b]大多数的新型能源的开发工作其实都是在比较开阔的环境中进行的,尤其是对风能和太阳能的开发领域,往往由于安装环境十分开阔,所以一些重要的设备十分容易受到风速的变化的影响,而为了避免变化的风速影响到太阳能电池板或者风电机组的正常使用,国内的新型能源开发领域风杯式风速传感器的也得到了广泛的应用。[b]在工矿领域的应用[/b]无论是煤矿还是多种金属矿业的开采过程中,往往都需要注意矿井中的一些气体成分的变化,所以大多数的矿井通常在整合了多种气体传感器设备的同时,往往会注意通风系统的运行状况,而风速传感器就是用来监测矿井内部的通风效果的,所以为了确保煤矿安全生产的正常进行,相关部门也推出了针对矿井环境必须使用风速传感器一类设备的规定。[b]塔式起重机上的应用[/b]通常,为了确保建筑工程的进行,大多数的塔式起重机通常都会安装风速传感器设备,它的存在可以让起重机在大风影响起重机工作的时候,发出报警,但是当大风已经开始影响起重机工作的时候,往往就需要注意风向的变化,这样才能针对不同风向的风做出应对措施,所以部分起重机上面已经使用了风向传感器设备。[b]煤矿上的应用[/b]安装在矿井中的通风设备,往往型号不一,而且其工作功率也有着较大的差别,所以需要使用风速传感器设备对各个通风道的风速值进行监视,防止某个位置的通风率过低而出现的有害气体浓度过高的现象出现。其实为了确保各大、中、小型煤矿生产工作安全的进行,根据相关规定,在煤矿中应该安装风速传感器设备,在每一个采矿区、翼回风巷以及总回风巷都应该设置风速传感器设备,而掘进工作面就属于采矿区的一部分,因此掘进工作面,是需要安装风速传感器的。掘进工作面更容易出现有害气体。其实在掘进面中需要安装风速传感器还有一个主要的原因,就是通常煤矿中的甲烷、一氧化碳、瓦斯等有害气体往往从掘进面出现的概率最大,甚至有些气体在地下形成的“气室”中的气体直接就是一些有害性气体,因此煤矿中需要在每个位置都安装风速传感器并连接通风设备。[b]气象上的应用[/b]在气象领域,通常需要对许多种自然现象进行观察,如风速与气象的变化,当然还有风向的变化,对于风向的测量工作,现在基本是使用风向仪或者风向传感器设备来解决这个问题。地面风向变化的测量:在沙漠、高原地区的风沙治理工作中,通常人们需要注意气流流动的速度与风向的变化,这样可以掌握到更多的气象数据,一边制定更完善的治理方案,所以在整个过程中用到风向传感器这种气象设备。海洋风暴预警:可以说海洋气象预警系统是风向传感器在气象领域重要应用之一,它为海洋气象预警系统提供的风向变化数据,是预测台风覆盖范围以及“运行”轨迹的重要参数之一。[b] [/b]

  • GB/T2423.1/2中规定高低温试验箱的风速要求分析

    GB/T2423.1/2标准中用另一种方式来实现试验中防止风速降低热效应的影响,GB/T2423标准不规定高低温试验箱风速的具体数值,而是将试件分为散热试验样品和不散热试验样品两种类型。 对于不散热试验样品,从试验样品体积与高低温试验箱的容积比和试验样品距箱壁最近距离方面作出规定,以满足“自由空气条件”,也允许用适当的循环气流来保证试验箱内温度条件和容差满足规定要求,但末规定风速的具体数值,只是要求尽可能小。 对于散热试验样品,先对高低温试验箱的有/无循环气流时产品表面最高温升值进行测量和比较,再按照循环气流对产品表面最高温升值下降的影响分3种情况区别对待。当产品表面温升下降在较小的范围(如低温3K或高温5K)内,则直接使用该试验箱进行试验;当温升下降超过规定值,则设法调节试验箱风速,使其符合要求后按照调整后的风速使用该试验箱进行后续试验;若无法通过调节试验箱的风速使产品表面温升下降值满足规定值时,则须改用能确保试件表面温升与实际使用中表面温升一致的方法B进行试验。 GB/T2423的这些方法比GJB150.3A/4A/5A中的规定似乎更合理,但是由于事先要进行一系列测量和调整,试验工作量大、可操作性很差,因此目前很少有单位按此方法进行试验。

  • 一场误会,记验收风速计

    一场误会,记验收风速计

    今天在准备校验的仪表时,找到了风速计,插上接头,怎么不对啊,零下3.6℃!任凭我怎么挑逗这叶片,都跟风扇似的转了,读数就是零!http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/12/201512231503_579195_1702689_3.jpg说明书很简单的,打了客服电话,客服加了微信 ,我发了个小视频过去,对方直接说了一句,把货返给我们吧!老板说,要不先联系经销商吧,或者上网查查。我问了下京东上的客服,客服说只要叶片动就能检测到风速,基本上就是傻瓜机,开机就测,不需调整。在论坛微信群里发了发国产货扶不起的牢骚。到底返给厂子还是销售商?我拿着风速计想,现在室温23℃左右,我鼓着腮帮子吹牛的速度至少也得3m/s。为什么都显示不正常呢?尤其是风速,直接是零,有可能是风速的检测器坏了,也就是风扇和检测系统连接不上。温度应该也是这个原因。会不会是接头的问题?拔下来http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/12/201512231510_579200_1702689_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/12/201512231510_579200_1702689_3.jpg没有什么标识对应这四个孔,试了下,发现怎么插都很好插。那就插个遍吧,调了个方向,插了进去,( ⊙ o ⊙ )啊!温度有读数了!叶片一动,风速也有读数了!http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/12/201512231512_579201_1702689_3.jpg24.7℃,4.82m/s,发现我还是很能吹的。搞了半天是接头接错了。话又说回来,如果设计师考虑到用户可能会接错的话,为什么不把接头方向限制好呢。插错了就插不进去,那就省了这档子事了。哼,肯定不是我的责任http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09510.gif

  • 风速仪计量结果

    风速计送检给出的校准报告里显示,标准风速值和被检器示值有较大差异,微风阶段(5m/s以下)和中风速段(5-30m/S)分别呈现不同的线性关系,风速仪是不是都是这样的,不可以调整到与标准风速装置一样的被检器示值?

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