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特点:结构简单,使用、制造方便,价格便宜,坚固可靠,精度高。毕托管测量的是空间某点处的平均速度,它的头部尺寸决定了它的空间分辨率根据所测量的流体性质,将毕托管设计成不同的形状,常用的有L形和S形。第30页,共46页,星期日,2025年,2月5日(1)L形毕托管:标准毕托管毕托管的分类适用场合:测量清洁气流的速度,或对其他结构形式的毕托管及流速仪表标定。L形毕托管1-总压测孔2-感测头3-外管4-静压孔5-内管6-管柱7-静压引出管8-总压引出管第31页,共46页,星期日,2025年,2月5日(2)S形毕托管迎着流体的开口端测量流体的总压,背着流体的开口端测量流体的静压。特点:结构简单,制造方便,但测压管对来流方向的变化很敏感适用场合:测量含尘浓度较高的气流速度或粘度较大的液体,速度校正系数一般为0.83~0.87。第32页,共46页,星期日,2025年,2月5日测量平均动压,即测量平均流速。只适用于圆形风道(3)动压平均管动压平均管1-总压平均管2-静压管3-管道第33页,共46页,星期日,2025年,2月5日第1页,共46页,星期日,2025年,2月5日*本章主要内容流量测量方法流速测量方法机械法——叶轮式散热率法——热线式、热球式动力测压法——毕托管激光多普勒效应速度法——差压式、涡轮式、电磁式、超声波式容积法——椭圆齿轮、薄膜式质量法第2页,共46页,星期日,2025年,2月5日第一节流速测量机械法散热率法动力测压法激光多普勒测速法第3页,共46页,星期日,2025年,2月5日一.机械法测量流速1、种类:翼式、杯式杯式翼式测量原理:空气通过转杯时,推动叶片转动。根据叶轮转速与气流速度成正比的原理进行速度测量第4页,共46页,星期日,2025年,2月5日杯型机械式风速、风向仪翼型机械式风速仪适用范围:可用来测定仪表所在位置的气流速度,也可用于大型管道中气流的速度场,尤其适用于相对湿度较大的气流速度的测定。广泛用于通风、空调的风速测量。可将叶轮的转速转换成电信号。第5页,共46页,星期日,2025年,2月5日注意事项测压前需调零测定时必须将叶轮风速仪全部置于气流中气流方向应垂直于叶轮的平面待气流推动叶轮转动20~30秒后再启动开关开始测量测定完毕应将指针回零读得风速值后还应在仪器所附的校正曲线上查得实际的风速值测量平均风速,不适于测量脉动气流和气流瞬时速度第6页,共46页,星期日,2025年,2月5日第7页,共46页,星期日,2025年,2月5日AVM-03风速计风速计档位测量范围分辨率误差M/S0.3-45.00.1±3%or0.1位KNOTS0.6-88.00.1±3%or0.1位ft/min60-880010±3%or10位Km/hr1-140.00.1±3%or0.1位温度(AVM-03)℃0-600.1±0.8温度(AVM-03)℉32-1400.1±1.5第8页,共46页,星期日,2025年,2月5日二.散热率法测量流速原理:散热率与流体的速度相关测量仪器热线风速仪恒流法恒温法热膜风速仪热敏电阻恒温风速热球风速仪第9页,共46页,星期日,2025年,2月5日1、热线风速仪利用被加热的金属丝的热量损失来测量气体流速的第10页,共46页,星期日,2025年,2月5日ITT→vI→v恒流型恒温型第11页,共46页,星期日,2025年,2月5日恒流型热线风速仪如果在热线工作过程中,人为地用一恒值电流对热线加热,由于流体对热线对流冷却,且冷却能力随着流速的增大而加强。当流速呈稳态时,则可根据热线电阻值的大小确定流体的速度。特点:电路简单,敏感元件易老化,稳定性差,很少用于流速测量恒流式工作原理图第12页,共46页,星期日,2025年,2月5日恒温型热线风速仪如果在热线工作过程中,始终保持热线的温度不变,则可通过测得流经热线的电流值来确定流体的速度。在实际测量电路中,测量的不是流经电路的电流,而是惠斯顿电桥的桥顶电压。克英公式:E2=A+Bun特点:敏感元件工作于恒温状态,稳定性好。精度较高,广泛用于流速测量,尤其是脉动气流的测量b)恒温式工作原理图第13页,共46页,星期日,2025年,2月5日热线风速仪工作原理图a)恒流式b)恒温(恒电阻)式第14页,共46页,星期日,2025年,2月5日热线风速仪第15页,共46
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