Ultrahangos szélsebesség- és -irányérzékelők összehasonlító elemzésének összefoglalása:
1. Ultrahangos szélsebesség- és -irányérzékelő Bevezetés A szélmérő mérési és érzékelési folyamata során a laboratóriumi hőmérséklet, páratartalom és nyomáskörnyezeti feltételek befolyása mellett számos zavaró tényező nem keltette fel a mérőben dolgozók figyelmét. Például a mért tárgy térfogatkülönbsége is észlelést okoz. eredmények különbsége. Ez a cikk a mért tárgy térfogatának a szélcsatornában lévő anemométer észlelési eredményeire gyakorolt hatásával foglalkozik.
2. Az ultrahangos szélsebesség- és irányérzékelő környezeti feltételei A mérőintézmények többsége ma már Pitot csöves mikronyomás-érzékelőt alkalmaz szélsebesség-érzékelő szabványként. A 0.01-nél jobb észlelési pontossági fokozatú szabványok. A standard szélsebesség értékét leginkább a laboratóriumi léghőmérséklet változása befolyásolja, ezért az ellenőrzést akkor végezzük, ha a laboratóriumi hőmérséklet változás nem haladja meg a 3 fokot. A légköri nyomás változása is nagy hatással van a normál szélsebesség értékére, de a légnyomás értéke a laboratóriumban viszonylag stabil, és az általános laboratórium képes megfelelni a légnyomás változásának. A levegő páratartalmának változása kevéssé befolyásolja a szabványos szélsebesség értéket, az általános laboratóriumok megfelelnek a követelményeknek. Az érzékelő feldolgozási technológiájának különbsége miatt az ultrahangos szélsebesség- és irányérzékelő iránya bizonyos hatással lesz a mérési eredményekre, ezért az összehasonlítást ugyanabban az irányban kell elvégezni.
3. A térfogat hatása a szélsebesség mérési eredményekre 1. Ultrahangos szélsebesség és szélirány szenzor vizsgálat A szélmennyiség megőrzés elve szerint a szélcsatornás szélsebesség mérés alsó határa=2B/A, ahol A és B a szélcsatorna azon keresztmetszeti területei, ahol a vizsgált műszer és a pitot-cső található. Ebben a cikkben a vizsgált műszer és a Pitot ugyanazon a keresztmetszeti területen van, így az alsó mérési határ 2m/s, A=B=0.5m*0 .5m=0.25m2. Az anemométernek számos elve létezik, beleértve a termikus típust, a mechanikus járókerekes típust és az ultrahangos típust. Közülük az ultrahangos anemométer olyan mérőműszer, amely az ultrahanghullámok terjedési idejének különbségét használja a levegőben a szélsebesség és a szélirány mérésére. Számos olyan tulajdonsággal rendelkezik, amelyekkel a hő- és mechanikus szélmérők nem rendelkeznek. Ideális műszernek tartják a mechanikus szélmérők helyettesítésére. Jellemzői a kényelmes integráció, az alacsony kopás, a hosszú élettartam és a gyors reagálás.






