+86-18822802390

A szélsebesség-érzékelő és a légáramlás-érzékelő közötti különbség

Oct 04, 2023

A szélsebesség-érzékelő és a légáramlás-érzékelő közötti különbség

 

A szélsebesség-érzékelő és a szélérzékelő közötti különbség, a szélsebességből és a szélerősségből kiindulva.


A szél sebessége a levegő egy meghatározott helyéhez viszonyítva a Föld mozgási sebességén, a közös mértékegység: m/s, 1m/s=3.6 km/h. A szélsebességnek nincs fokozata, a szélnek csak fokozata van, a szélsebesség az alapja a szélszint felosztásának. Általánosságban elmondható, hogy minél nagyobb a szél sebessége, minél nagyobb a szél, annál nagyobb a szél pusztító hatása. A szélsebesség a klimatológiai kutatások egyik fő paramétere, a légköri szél mérésének fontos szerepe és jelentősége van a globális klímaváltozás-kutatásban, a repülőgépiparban és a katonai alkalmazásokban.


A szélmennyiséget, az időegység alatt keringő levegő mennyiségét általában a fúvó vagy szellőztető berendezés teljesítményének jelzésére használják, és köbméter per másodpercben számítják ki. A hűtőborda azonos anyaga esetén a levegőmennyiség a legfontosabb mutató a léghűtéses hűtőborda hűtési képességének mérésére. Nyilvánvalóan minél nagyobb a légáramlás, annál nagyobb a radiátor hőleadó képessége. A levegő hőkapacitása ugyanis biztos, nagyobb légtérfogat, azaz egységnyi idő alatt több levegő több hőt tud elvinni. Természetesen az azonos légmennyiség hűtő hatása összefügg a szél áramlásával.


A szélsebesség és a légmennyiség nem ugyanaz, de a kettő között van bizonyos összefüggés, a levegő mennyisége megegyezik a szél sebességével és a szellőző keresztmetszeti területének szorzatával, tehát a levegő adatának nagy része hangerő-érzékelő a szélsebesség-érzékelő mért adatain alapul.


A konkrét átalakítás a következő:

L (m? / h) = 3600 * F (㎡) * V (m / s)

ahol: L a levegőmennyiséget jelöli F jelöli a levegőkimenet szellőztetett területét V a levegőkimenet mért átlagos légsebességét jelöli


A szélcsésze szélsebesség-érzékelő egy nagyon elterjedt szélsebesség-érzékelő, amelyet először a brit Rubinson talált fel. Az érzékelő rész három vagy négy kúpos vagy félgömb alakú üreges csészéből áll. Az üreges csészék háromágú csillag alakú tartóra vannak rögzítve 120 fokos szögben egymással vagy egy kereszt alakú konzolra 90 fokos szögben, úgy, hogy a csészék homorú felületei egy irányba esnek, és a teljes keresztkar a keret függőleges forgótengelyre van rögzítve.


Amikor a szél balról fúj, az 1 szélcsésze párhuzamos a szél iránnyal, és a szél nyomása az 1 szélcsészére megközelítőleg nulla a szélcsésze tengelyének irányában. A 2. és 3. szélcsésze a szél iránya 60-fokos metszésszögbe, a 2. szélcsésze esetében a szél homorú oldala, a szélnyomásnak ellenállni a legnagyobbnak; 3. szélcsésze domború oldala a szél felé néz, a szélnyomás szerepe körüli széláramlás kicsi, mint a 2. szélcsésze, a 2. szélcsésze és a 3. szélcsésze miatt a szél irányára merőlegesen csésze tengelye a nyomáskülönbség, és úgy, hogy a szélcsésze elkezdett forogni az óramutató járásával megegyező irányban, minél nagyobb a szél sebessége, annál nagyobb a nyomáskülönbség a kezdete között, minél nagyobb gyorsulást produkál a nagyobb, a szélcsésze forgás Minél nagyobb a szélsebesség, minél nagyobb a kezdeti nyomáskülönbség, minél nagyobb az eredő gyorsulás, annál gyorsabban forog a csésze.


Miután a szélcsésze forogni kezd, mivel a 2 csésze a szél irányába forog, a szél nyomása viszonylag csökken, és a széllel szemben lévő 3 csésze azonos forgási sebességre, a szélnyomás viszonylag megnövekszik, a szélnyomás-különbség csökken, egy idő után (ha a szélsebesség változatlan) a nulla nyomáskülönbség három csésze hatásával a szélcsésze egyenletes sebességű forgássá válik. A szélcsésze forgási sebessége (a fordulatok száma másodpercenként) szerint meghatározhatja a szélsebesség nagyságát.


Amikor a szélcsésze forog, hajtsa a koaxiális többfogú vágótárcsát vagy a mágneses rúd forgását az áramkörön keresztül, hogy megkapja, és a szélcsésze sebessége arányos az impulzusjellel, a számláló által számlált impulzusjel, az átalakítás után a tényleges szélsebesség értékéből származtatják. Jelenleg az új forgó csésze szélmérőt három csésze használnak, és a kúpos csésze teljesítménye jó, mint a félgömb alakú, amikor a szél sebessége nő, a forgó csésze gyorsan növelheti a forgási sebességet, hogy alkalmazkodjon a levegő sebességéhez, a szél sebessége csökken, a hatás miatt tehetetlenség, a sebesség nem csökkenthető azonnal, a forgó szélmérő széllökésekben azt jelzi, hogy a szélsebesség általában a magas oldalon van, hogy túl nagy hatást fejtsen ki (ami körülbelül 10 százalékos átlagos hibát eredményez).


A Kenda Rinko RS-FSJT-N01 szélsebesség-érzékelő a három csésze tervezési koncepciót alkalmazza. A héj polikarbonát kompozit anyagból készült, a közönséges ABS műanyaghoz képest jobb hőállósággal, időjárásállósággal, időjárásállósággal rendelkezik, biztosíthatja, hogy az érzékelő hosszú távú kültéri használatban legyen rozsdavágási jelenség nélkül, míg a belső sima csapágyrendszerrel , az információgyűjtés pontosságának biztosítása érdekében.


A szélsebesség-érzékelők általában a szabadban, zord kültéri környezetben működnek, és bármikor eséssel vagy hóval találkozhatnak. A JD Rinko szélsebesség-érzékelőket gondosan tervezték csapágyperemekkel, amelyek eső- és vízállóak, jobb védelmi szinttel és stabilabb teljesítménnyel rendelkeznek, míg a nem eső termékek. A csapágyperemek hajlamosak a víz beszivárgására esőben vagy hóban, ami az áramköri lapok károsodását eredményezi.


A különféle telepítési környezetekhez való alkalmazkodás érdekében a JD Renke szélcsésze típusú szélsebesség-érzékelő alsó kimenettel és oldalsó kimenettel kétféle vezetékkel rendelkezik, hogy alkalmazkodjanak a különféle telepítési környezetekhez, miközben javítják az eső és hó teljesítményét.

 

air speed meter

 

 

A szálláslekérdezés elküldése