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风速计在永利电玩城中应注意风向的影响

编辑:永利电玩城????来源:未知????发布时间:2019-04-01 14:30????浏览量:
0 引言
风速计的原理众多,其中热式和叶轮风速计占有率最高,但是这些新型风速计目前缺乏检定规程,只能参照 JJG 613—1989《电接风向风速仪》等检定规程进行检测[1] 。风速计的永利电玩城过程中,除了位阻效应外,很多干扰因素并没有引起计量工编辑的重视,例如空间位置效应[2] 、角度效应 [3] 等。本文讨论了风洞风速测量范围、电池电量,特别是风向因素对风速计永利电玩城结果的影响,为广大永利电玩城工编辑提供有益的参考。
 
1 风洞风速的测量下限
风速计的检测是在风洞里进行的,作为永利电玩城工编辑,应该掌握从风洞的结构特征快速判断风洞风速的特征,判断风洞适合检测的最低风速值 [4] 。例如,目前大部分计量机构以皮托管 - 微压传感器作为风速传感器,该类标准器在 1m/s 以下可能也有响应,但是稳定性、重复性差,一般认为皮托管测量值在 2m/s 以上可信度比较高[5] 。根据风量守恒原理,风洞风速测量下限 = 2B/A,其中 A 和 B 分别为被检仪器和皮托管所在位置的风洞截面积。例如,DHS-500 ×500/700 × 700-Ⅱ型环形风洞,测量下限为 1m/s。如果该风洞用于 0. 5m/s 以下微风风速的永利电玩城,则测量结果可信度很差。因此,应根据被检风速计的需求范围,选择合适收缩比的风洞,或者选择精度更高的测速装置作为风速标准装置[4] 。
 
2 电池电量对风速检测的影响
除了固定安装的气象用风速计外,大部分风速计为了方便客户外出携带和使用,采用了电池供电,或直流/交流可选择使用的模式。但是电池电量是有限的,当电量不足时,对于热式原理的风速计,可能对测量结果产生较大影响。以 QDF-6 热球风速仪为例,当电池电量不足时,数值比正常值偏大很多,且波动很利害。这是因为,电量不足时,热式传感器中电流偏低,发热量偏小,仪器会误判为风速大引起,从而显示数值偏大;而电量不足,电流是不稳定的,因此显示的风速波动比较大。因此,这类仪器在永利电玩城时,建议以外界交流电来供电,以避免电池电量的影响。另一方面,在仪器设计和型式评价中,应该对电池供电的仪器性能提出明确要求 [6] :1)当电池电压低于工作电压的下限时,应能发出欠压报警信号;2)在欠压状态下,至少还能正常工作一段时间,且仪器的示值误差应符合要求。
 
3 风向对风速测量结果的影响常
见风速计中,除了三杯式风速计只朝一个方向转动、皮托管风速计探头只能朝着迎风方向外,叶轮风速计和热式风速计的传感器均具有两个方向(迎风面和背风面),且两面对风速均有感应,但感应结果可能不同。
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3. 1 不同传感器方向对测量结果的影响
以某几个型号的热式风速计和叶轮式风速计为例,选择不同传感器方向进行检测,结果如表 1 和表 2 所示。其中“正”和“反”分别为传感器按厂家标注的风向和反风向放置的测量结果(TSI 和 testo风速方向是笔者为方便讨论所添加)。从表 1 和表 2 可以得出:1)不论是热球式还是叶轮式风速计,传感器方向对风速测量结果的影响都不是绝对的,而是跟传感器加工工艺有关。加工工艺好,则传感器方向对风速测量结果没有影响,如 TSI 风速计;加工工艺落后,大部分都会受风向影响,如大部分国产仪器,且有些影响显著;2)当传感器方向对测量结果有影响时,风速越大,正反向测量结果差异越大;3)传感器正向测量结果不一定比反向结果大,但正向测量结果与标准参考值更接近,因为传感器方向取决于出厂永利电玩城时,以哪个方向为正向进行的永利电玩城。
 
3. 2 传感器方向性差异的原因
以热式风速计为例,它是根据加热物体散热速率与周围空气流速有关的特性来进行风速测量的,理论上相同风速下正反两个方向对加热物体散热速率影响是一样的。引起方向差异的根源在于,其传感器核心部件非常的细小,加工难度大,如果加工工艺差,往往造成结构的不均匀。例如,热球传感器核心应该是一个光滑的标准球体,但实际加工时往往成了非规则的球体,且表面还有不均匀的坑坑洼洼的结构,如图 1 所示。此时不同方向对应的表面积是不同的,散热效果是不同的,从而产生了方向性差异。叶轮风速计是依据风吹动叶轮转动产生电磁信号来测量风速的。同理,叶轮设计加工及长期使用,不能保证两个方向的叶轮形状、均匀性和分布完全相同,导致相同风力条件下不同受风面的转动效果不同;另一方面,不同方向转动时,叶轮转轴与主机连接处的受力点不同,阻力不同。以上两种因素导致正反两方向测量结果可能不同。因此,只有当传感器加工工艺非常精密,能保障加工结构的均匀性、对称性,方向性差异的影响才可忽略不计。
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3. 3 传感器方向的判断风速计
根据传感器探头与显示主机的关系,可分为分体式和一体式,其中前者是探头与主机通过一个长导线连接,探头方向固定后,主机显示屏仍可任意方向放置;后者是探头与主机设计在一个平面内,或两者位置相对固定,不能随意摆放。确定传感器的迎风向,可通过下述方法来判断:1)从风向标识判断:除了 TSI 等少数不受风向影响,无需识别迎风向外,大部分厂家在仪器上标注了传感器的迎风向,以避免由于方向的错误引起的测量误差。例如,在探头外侧或内侧用红点标注迎风向[7] ,在探头底部或内部做箭头标识风向等,如图 2a 所示;2)从读数方向判断:对于分体式仪器,通过传感器上文字信息进行判断,传感器手柄一般一边有文字(风速计、型号或厂家等标识),方便人查看,这一面是面向人的,为背风向(如图 2a 所示)。对于一体式风速计,由于显示屏幕不能任意摆放,则屏幕应该是面向人方便读数,则其另一侧就是迎风向,如图 2b 所示。如果以上方法还不能对风向加以判断,建议对传感器两个方向均进行检测,以数据与标准参考值更接近的那一面为迎风向,并做标识以方便以后的使用。如果方向对测量结果没有影响,则说明使用该传感器任意一向均可。
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4 结论
一般仪器的计量检定规程只规定了检测指标和永利电玩城方法,对于检测过程中一些干扰因素的细节问题,由于不同计量标准器,不同类型的被检测仪器,及不同的检测人员操作习惯,缺乏共性特征或共同规律,因此不在规程中明文规定,但是计量检定工编辑应该在计量实践中,发现和总结这些细节问题,并排除干扰因素,提高检测结果的科学性、准确性和可靠性。风速计电池电量、风向选择对风速测量结果的干扰,在进口设备中比较少见,而在国产仪器中普遍存在,甚至影响显著。为提高测量准确性,一方面,仪器使用者或永利电玩城工编辑,应掌握根据风速计结构特征判断其迎风向的技巧;另一方面,仪器生产商得做好传感器风向的标识,并改进仪器电压电源适应性。

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