田徑運(yùn)動(dòng)規(guī)則。田徑運(yùn)動(dòng)判斷部分項(xiàng)目創(chuàng)新紀(jì)錄的風(fēng)速依據(jù)。200米跑和200米跑以下的徑賽,以及跳遠(yuǎn)、三級(jí)跳遠(yuǎn)等項(xiàng)目,凡順風(fēng)時(shí)平均風(fēng)速超過每秒2米者,所創(chuàng)紀(jì)錄不予承認(rèn)。全能運(yùn)動(dòng)的單項(xiàng),凡風(fēng)速超過每秒4米者,其全能運(yùn)動(dòng)紀(jì)錄不予承認(rèn)。如某單項(xiàng)風(fēng)速超過每秒4米時(shí),該單項(xiàng)成績(jī)?nèi)詰?yīng)評(píng)分和計(jì)算名次,但不得將此成績(jī)和總分作為正式成績(jī)。風(fēng)速測(cè)定的計(jì)算時(shí)限,根據(jù)不同項(xiàng)目而有差異。2100433B
測(cè)量風(fēng)速的儀器叫風(fēng)速儀我們也可以用什么測(cè)量風(fēng)速
用超聲波來測(cè)量風(fēng)速
,沒人回復(fù)。
風(fēng)速計(jì)是上海佑利測(cè)試設(shè)備測(cè)量空氣流速的儀器。它的種類較多,氣象臺(tái)站最常用的為風(fēng)杯風(fēng)速計(jì),它由3個(gè)互成120°固定在支架上的拋物錐空杯組成感應(yīng)部分,空杯的凹面都順向一個(gè)方向。整個(gè)感應(yīng)部分安裝在一根垂直旋...
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文中介紹了一種基于單片機(jī)PIC16C73的風(fēng)柜風(fēng)速測(cè)量系統(tǒng)。描述了系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)及軟件實(shí)現(xiàn),并給出了一種利用皮托管進(jìn)行系統(tǒng)風(fēng)速標(biāo)定的方法。從而降低了系統(tǒng)成本,提高了測(cè)量精度。
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針對(duì)風(fēng)速儀檢定中對(duì)標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)速測(cè)量值影響的量進(jìn)行分析,找出了主要影響量,并加以消除,使檢定結(jié)果更加真實(shí)、可靠。利用JJG431-86檢定規(guī)程中已知的計(jì)算公式進(jìn)行論證分析,并用實(shí)例進(jìn)行驗(yàn)證。結(jié)果表明,實(shí)驗(yàn)室溫度對(duì)標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)速的測(cè)量值影響大,應(yīng)加以溫度控制,在檢定一臺(tái)風(fēng)速儀前后,實(shí)驗(yàn)室的溫度變化不應(yīng)該超過3℃。而空氣密度修正系數(shù)查算表過于粗略,對(duì)標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)速的影響值也不可忽視,應(yīng)該用公式直接計(jì)算進(jìn)行誤差消除。
風(fēng)速計(jì)測(cè)量
1.在管道內(nèi)氣流流速測(cè)量 實(shí)踐證明風(fēng)速計(jì)的16mm的探頭用途最廣。 其尺寸大小既保證了良好的通透性,又能承受更高達(dá)60m/s的流速。管道內(nèi)氣流流速測(cè)量作為可行的測(cè)量方法之一,間接測(cè)量規(guī)程(柵極測(cè)量法)適用空氣測(cè)量。
風(fēng)速計(jì)2、抽氣排氣中的測(cè)量通氣口會(huì)極大的變管道內(nèi)氣流相對(duì)均衡的分布狀態(tài):在自由通氣口表面產(chǎn)生高速區(qū),其余部位為低速區(qū),并在柵格上產(chǎn)生旋渦。根據(jù)柵格的不同設(shè)計(jì)方式,在柵格前一定距離處(約20cm),氣流截面較為穩(wěn)定。在這種情況下,通常采用大風(fēng)速計(jì)的口徑轉(zhuǎn)輪進(jìn)行測(cè)量。因?yàn)檩^大的口徑能夠?qū)Σ痪獾牧魉龠M(jìn)行平均,并在較大范圍內(nèi)計(jì)算其平均值。
3.在抽氣孔的測(cè)量,即使在抽氣處沒有柵格的干擾,空氣流動(dòng)的路線也沒有方向,并且其氣流截面極不均勻。其原因是管道內(nèi)的局部真空,以漏斗狀把空氣中抽出在氣室中,即使是在距離抽氣很近的區(qū)域內(nèi),也沒有一個(gè)滿足測(cè)量條件的位置,可供進(jìn)行測(cè)量操作。如采用帶有平均值計(jì)算功能的柵極測(cè)量法進(jìn)行測(cè)量,并借以確定容積流量法進(jìn)行測(cè)量,并借以確定容積流量等,只有管道或漏斗測(cè)量法能夠提供可重復(fù)測(cè)量結(jié)果。在這種情況下,不同尺寸的測(cè)量漏斗可以滿足使用要求。利用測(cè)量漏斗可以在片狀閥前一定距離處生成一個(gè)滿足流速測(cè)量條件的固定截面,測(cè)出定位該截面中心并固定截面,測(cè)出定位該截面中心并固定截面,測(cè)出定位該截面中心并固定于此。流速測(cè)頭得到的測(cè)量值乘以漏斗系數(shù),即可計(jì)算出抽出的容積流量。(如漏斗系數(shù)20)
風(fēng)速和風(fēng)量的具體檢測(cè)方法
A、風(fēng)量、風(fēng)速檢測(cè)必須首先進(jìn)行。各項(xiàng)凈化效果都是在設(shè)計(jì)的風(fēng)量、風(fēng)速下獲得。
B、檢測(cè)前檢查風(fēng)機(jī)是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常,必須實(shí)地測(cè)量被測(cè)風(fēng)口、風(fēng)管的尺寸。
C、對(duì)于單向流(層流)潔凈室,采用室截面平均風(fēng)速和潔凈積乘積的方法確定風(fēng)量。
(取離高效過濾器0.3m 垂直于氣流處的截面作為采樣截面,按照測(cè)試點(diǎn)間距不宜大于0.6m 在截面上設(shè)置不少于5 個(gè)測(cè)試點(diǎn),所有讀數(shù)的算術(shù)平均值作為平均風(fēng)速。)垂直單向流(層流)潔凈室的測(cè)定截面取據(jù)地面0.8m~1m 的水平截面;水平單向流(層流)潔凈室的測(cè)定截面取據(jù)送風(fēng)面0.5m~1m的垂直截面;截面上測(cè)試點(diǎn)數(shù)量應(yīng)不少于10 個(gè),間距不應(yīng)大于2m,均勻布置;
D、對(duì)于安有過濾器的風(fēng)口,以風(fēng)口截面平均風(fēng)速和風(fēng)口凈截面積的乘積確定風(fēng)量。(在風(fēng)口截面或引用輔助風(fēng)管的截面上按不少于6 個(gè)均勻布置的測(cè)試點(diǎn)得出平均風(fēng)速。)
E、對(duì)于風(fēng)口上風(fēng)側(cè)有較長(zhǎng)的支管段且已經(jīng)或可以打孔時(shí),可以用風(fēng)管法確定風(fēng)量。(在出風(fēng)口前不小于3 倍管徑或3 倍大邊長(zhǎng)度處打孔;)
F、對(duì)于矩形風(fēng)管,將測(cè)定截面分成若干個(gè)相等的小截面,每個(gè)小截面盡可能接近正方形,邊長(zhǎng)不大于200mm,測(cè)試點(diǎn)位于小截面中心,但整個(gè)截面上不宜少于3 個(gè)測(cè)試點(diǎn);對(duì)于圓形風(fēng)管,應(yīng)按等面積圓環(huán)法劃分測(cè)定截面和確定測(cè)試點(diǎn)數(shù);在風(fēng)管外壁上開孔,插入熱式風(fēng)速計(jì)探頭或皮托管。(通過測(cè)動(dòng)壓,換算為風(fēng)量。)
風(fēng)速測(cè)量的實(shí)現(xiàn)方法有很多種,下面是常用的一些風(fēng)速測(cè)量方法的總結(jié),這些方法利用不同的測(cè)量原理,每種方法都有自己的特點(diǎn)。
風(fēng)車型風(fēng)速傳感器
將對(duì)稱葉片擺任何角度做成風(fēng)車架,迎風(fēng)時(shí)風(fēng)車架將轉(zhuǎn)動(dòng),其轉(zhuǎn)速與風(fēng)速成正比關(guān)系。為提高測(cè)量性能就必須研究其葉片的幾何形狀、尺寸與回轉(zhuǎn)面呈的角度,最佳升阻比以及葉片數(shù)量等參數(shù)。為此研制出風(fēng)車轉(zhuǎn)速與風(fēng)速成線性正比關(guān)系的儀器。
風(fēng)杯風(fēng)速傳感器
自從130多年前魯賓遜推出4杯風(fēng)速表以來,經(jīng)過很多年改進(jìn)與演變,如今這種儀器多采用三杯錐形杯的風(fēng)杯架,而且杯徑與架臂之比也有了比較科學(xué)的依據(jù)。風(fēng)速與風(fēng)杯的轉(zhuǎn)速大致呈線性關(guān)系。
風(fēng)壓式風(fēng)向風(fēng)速傳感器
利用半導(dǎo)體工藝制成P型或N型應(yīng)變片,風(fēng)壓作用于應(yīng)變片會(huì)使其電阻值發(fā)生變化,然后利用電路將電阻變化轉(zhuǎn)變成電壓(或電流)進(jìn)行測(cè)量。通過比較電路選出最大風(fēng)壓值的孔(裝有壓敏元件)作為風(fēng)向,風(fēng)速則是先把各壓敏元件所受風(fēng)壓消去負(fù)壓后,再加以合成正壓而得。
聲學(xué)風(fēng)速表
聲學(xué)測(cè)風(fēng)速中,超聲波測(cè)風(fēng)法應(yīng)用的比較廣泛,測(cè)量方法主要有脈沖聲程時(shí)差法、相位差法和頻率差法等。從精度、穩(wěn)定度、測(cè)量范圍及雜音等多方面因素考慮,目前多用脈沖聲程時(shí)差法。超聲波風(fēng)速計(jì)是利用兩個(gè)方向的風(fēng)速輸出以矢量合成而同時(shí)得到風(fēng)向和風(fēng)速的。
風(fēng)向測(cè)量
風(fēng)向測(cè)量最常用的方法主要有以下幾種:第一種就是常用的風(fēng)向標(biāo)法,這也是風(fēng)杯風(fēng)標(biāo)式測(cè)風(fēng)儀的測(cè)量方法。風(fēng)向標(biāo)又分以下幾種:
(1)矩形平板單葉風(fēng)標(biāo),其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,提供的測(cè)量數(shù)據(jù)也可靠,但對(duì)風(fēng)感應(yīng)靈敏度差,振動(dòng)衰減也不好。
(2) 張角雙葉風(fēng)標(biāo),該結(jié)構(gòu)可以增加低風(fēng)速時(shí)的轉(zhuǎn)矩,對(duì)風(fēng)具有較大的靈敏度,但結(jié)構(gòu)復(fù)雜,制造相對(duì)困難。
(3) 尾翼風(fēng)標(biāo),這是螺旋風(fēng)速風(fēng)向儀通常采用的風(fēng)向標(biāo)。其具有美觀的流線型,靈敏度高,靜特性好。
第二種方法就是前文所提到的超聲波測(cè)風(fēng)儀所采用的測(cè)風(fēng)方法,其采用超聲波探頭擺成三角形狀利用超聲波各個(gè)接收探頭間的順風(fēng)逆風(fēng)時(shí)間差進(jìn)行計(jì)算得到風(fēng)向風(fēng)速值。另外還有一些新穎的方法,例如有人研究利用仿生學(xué)原理的觸須傳感器來測(cè)量風(fēng)向,該種傳感器靈敏度高,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,造價(jià)低廉,對(duì)測(cè)量風(fēng)速也有很好的效果。不過目前該種傳感器還處于理論研究階段,離真正實(shí)用還有一定的差距。
風(fēng)速測(cè)量計(jì)的種類較多,氣象臺(tái)站最常用的為風(fēng)杯風(fēng)速計(jì),它由3個(gè)互成120°固定在支架上的拋物錐空杯組成感應(yīng)部分,空杯的凹面都順向一個(gè)方向。整個(gè)感應(yīng)部分安裝在一根垂直旋轉(zhuǎn)軸上,在風(fēng)力的作用下,風(fēng)杯繞軸以正比于風(fēng)速的轉(zhuǎn)速旋轉(zhuǎn)。另一種旋轉(zhuǎn)式風(fēng)速測(cè)量計(jì),由一個(gè)三葉或四葉螺旋槳組成感應(yīng)部分,將其安裝在一個(gè)風(fēng)向標(biāo)的前端,使它隨時(shí)對(duì)準(zhǔn)風(fēng)的來向。槳葉繞水平軸以正比于風(fēng)速的轉(zhuǎn)速旋轉(zhuǎn)。常用的風(fēng)速測(cè)量計(jì)類型還有:利用被加熱物體的散熱率與風(fēng)速相關(guān)原理制成的熱線風(fēng)速測(cè)量計(jì);利用聲波傳布速度受風(fēng)速影響因而增加和減低原理制成的超聲波風(fēng)速表。