中文名 | 超声波风速计 | 外文名 | ultrasonic anemometers |
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工作原理 | 发送声波脉冲 | 又 称 | 超声波风力计 |
作 用 | 计算风速和风向 | 适 用 | 大气湍流等要求精确的研究中 |
=超声波风速仪(ultrasonic anemometers)
利用发送声波脉冲,测量接收端的时间或频率(多普勒变换)差别来计算风速和风向的风速风向测量仪器。 也叫超声波风力计(ultrasonic anemometers)。
其它叫法有:
超声波风速传感器;
超声波风速风向仪;
超声波风速风力计等。
声学测风仪器具有以下优点:没有运动部件,不存在机械磨损;时间响应快;灵敏度高,检测风速最小值可达每秒几厘米,广泛适用于大气湍流等要素的精确测量;测量的结果属于线性输出,准确度较高;可以测量任意方向的风速,且在测风的同时还可以测量大气的温度。
声波在实际大气中的传播速度为声波在静止大气中的传播速度与大气中的气流速度之和,因此,在一定距离内,声波顺风传播与逆风传播所需要的时间有一差别。测得这个时间差即可得到气流的速度,即气流速度的测量可以通过测量这一时间差来实现,这就是声学风速表的基本原理。
你好,利用发送声波脉冲,测量接收端的时间或频率(多普勒变换)差别来计算风速和风向的风速风向测量仪器>
风速计 其基本原理是将一根细的金属丝放在流体中,通电流加热金属丝,使其温度高于流体的温度,因此将金属丝风速计称为“热线”。当流体沿垂直方向流过金属丝时,将带走金属丝的一部分热量,使金属丝温度下降。根据...
大概1000多元一台
考虑到测量数据的准确性和代表性,使用超声测风仪需要注意以下一些问题。
(1)为了提高测风仪器测量结果的区城代表性,考虑到地形和障碍物对风速测定影响,一般要求测风仪需安装在开阔地、10m高处,即测风仪器与障碍物的距离必须至少10倍于障碍物高出测风仪器的高度。
(2)为了提高侧风仪暴利量结果的时间代表性,对一段时间内测量的数值进行平均。
(3)为了使侧风仪理测量结果具有比较性,必须使用统一规定型号的测试仪器。
(4)选择测风仪器时必须考虑到侧风仪器的机械构造特性和空气动力学特性。机械构造方面的特性,指准确度、灵敏度、分辨率、启动风速、量程范围等。空气动力学特性,指阻尼比、时间常数、距离常量、惯性等。
介绍了超声波时差法风速测量的基本原理,以及基于CPLD+MSP430低功耗测量风向风速传感器的实现方法。设计了超声波发射驱动和部分接收电路,分析计算了二阶有源巴特沃斯带通滤波器。提出了采用峰值包络检波识别超声波到达时刻,以及CPLD高速计数的方法,实现高精度测量方法,并且详细叙述了超声波测风的实现过程。实验结果验证系统具有精度高、功耗低等特点和推广应用价值。
针对在煤矿高湿、高粉尘复杂环境下,现有矿用风速检测技术难以高精度测量低风速的情况,为实现对煤矿巷道风速0~0.3 m/s区间的高精度测量,克服传感器安装角度对风速测量精度的影响,提出将超声波时差法测风原理应用于煤矿风速测量的新方案。介绍了一种新型超声波传输时间精密测量算法,并优化了超声波立面对射探头结构和低功耗驱动方法。实验结果表明:该超声波时差法检测系统实现了对煤矿风速0~15.0 m/s的高精度测量,能够较好地满足煤矿使用要求,具有良好的经济效益。
超声波风速风向仪超声波风速仪
利用发送声波脉冲,测量接收端的时间或频率(多普勒变换)差别来计算风速和风向的风速风向测量仪器。
也叫超声波风速计或者超声波风力计(ultrasonic anemometers),有时叫超声波风速传感器(ultrasonicwind sensor)。