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田径运动规则。田径运动判断部分项目创新纪录的风速依据。200米跑和200米跑以下的径赛,以及跳远、三级跳远等项目,凡顺风时平均风速超过每秒2米者,所创纪录不予承认。全能运动的单项,凡风速超过每秒4米者,其全能运动纪录不予承认。如某单项风速超过每秒4米时,该单项成绩仍应评分和计算名次,但不得将此成绩和总分作为正式成绩。风速测定的计算时限,根据不同项目而有差异。2100433B
用超声波来测量风速
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风速计是上海佑利测试设备测量空气流速的仪器。它的种类较多,气象台站最常用的为风杯风速计,它由3个互成120°固定在支架上的抛物锥空杯组成感应部分,空杯的凹面都顺向一个方向。整个感应部分安装在一根垂直旋...
风速检定中对标准风速测量值的影响量分析
针对风速仪检定中对标准风速测量值影响的量进行分析,找出了主要影响量,并加以消除,使检定结果更加真实、可靠。利用JJG431-86检定规程中已知的计算公式进行论证分析,并用实例进行验证。结果表明,实验室温度对标准风速的测量值影响大,应加以温度控制,在检定一台风速仪前后,实验室的温度变化不应该超过3℃。而空气密度修正系数查算表过于粗略,对标准风速的影响值也不可忽视,应该用公式直接计算进行误差消除。
1.在管道内气流流速测量 实践证明风速计的16mm的探头用途最广。 其尺寸大小既保证了良好的通透性,又能承受更高达60m/s的流速。管道内气流流速测量作为可行的测量方法之一,间接测量规程(栅极测量法)适用空气测量。
风速计2、抽气排气中的测量通气口会极大的变管道内气流相对均衡的分布状态:在自由通气口表面产生高速区,其余部位为低速区,并在栅格上产生旋涡。根据栅格的不同设计方式,在栅格前一定距离处(约20cm),气流截面较为稳定。在这种情况下,通常采用大风速计的口径转轮进行测量。因为较大的口径能够对不均衡的流速进行平均,并在较大范围内计算其平均值。
3.在抽气孔的测量,即使在抽气处没有栅格的干扰,空气流动的路线也没有方向,并且其气流截面极不均匀。其原因是管道内的局部真空,以漏斗状把空气中抽出在气室中,即使是在距离抽气很近的区域内,也没有一个满足测量条件的位置,可供进行测量操作。如采用带有平均值计算功能的栅极测量法进行测量,并借以确定容积流量法进行测量,并借以确定容积流量等,只有管道或漏斗测量法能够提供可重复测量结果。在这种情况下,不同尺寸的测量漏斗可以满足使用要求。利用测量漏斗可以在片状阀前一定距离处生成一个满足流速测量条件的固定截面,测出定位该截面中心并固定截面,测出定位该截面中心并固定截面,测出定位该截面中心并固定于此。流速测头得到的测量值乘以漏斗系数,即可计算出抽出的容积流量。(如漏斗系数20)
风速和风量的具体检测方法
A、风量、风速检测必须首先进行。各项净化效果都是在设计的风量、风速下获得。
B、检测前检查风机是否运转正常,必须实地测量被测风口、风管的尺寸。
C、对于单向流(层流)洁净室,采用室截面平均风速和洁净积乘积的方法确定风量。
(取离高效过滤器0.3m 垂直于气流处的截面作为采样截面,按照测试点间距不宜大于0.6m 在截面上设置不少于5 个测试点,所有读数的算术平均值作为平均风速。)垂直单向流(层流)洁净室的测定截面取据地面0.8m~1m 的水平截面;水平单向流(层流)洁净室的测定截面取据送风面0.5m~1m的垂直截面;截面上测试点数量应不少于10 个,间距不应大于2m,均匀布置;
D、对于安有过滤器的风口,以风口截面平均风速和风口净截面积的乘积确定风量。(在风口截面或引用辅助风管的截面上按不少于6 个均匀布置的测试点得出平均风速。)
E、对于风口上风侧有较长的支管段且已经或可以打孔时,可以用风管法确定风量。(在出风口前不小于3 倍管径或3 倍大边长度处打孔;)
F、对于矩形风管,将测定截面分成若干个相等的小截面,每个小截面尽可能接近正方形,边长不大于200mm,测试点位于小截面中心,但整个截面上不宜少于3 个测试点;对于圆形风管,应按等面积圆环法划分测定截面和确定测试点数;在风管外壁上开孔,插入热式风速计探头或皮托管。(通过测动压,换算为风量。)
风速测量的实现方法有很多种,下面是常用的一些风速测量方法的总结,这些方法利用不同的测量原理,每种方法都有自己的特点。
风车型风速传感器
将对称叶片摆任何角度做成风车架,迎风时风车架将转动,其转速与风速成正比关系。为提高测量性能就必须研究其叶片的几何形状、尺寸与回转面呈的角度,最佳升阻比以及叶片数量等参数。为此研制出风车转速与风速成线性正比关系的仪器。
风杯风速传感器
自从130多年前鲁宾逊推出4杯风速表以来,经过很多年改进与演变,如今这种仪器多采用三杯锥形杯的风杯架,而且杯径与架臂之比也有了比较科学的依据。风速与风杯的转速大致呈线性关系。
风压式风向风速传感器
利用半导体工艺制成P型或N型应变片,风压作用于应变片会使其电阻值发生变化,然后利用电路将电阻变化转变成电压(或电流)进行测量。通过比较电路选出最大风压值的孔(装有压敏元件)作为风向,风速则是先把各压敏元件所受风压消去负压后,再加以合成正压而得。
声学风速表
声学测风速中,超声波测风法应用的比较广泛,测量方法主要有脉冲声程时差法、相位差法和频率差法等。从精度、稳定度、测量范围及杂音等多方面因素考虑,目前多用脉冲声程时差法。超声波风速计是利用两个方向的风速输出以矢量合成而同时得到风向和风速的。
风向测量
风向测量最常用的方法主要有以下几种:第一种就是常用的风向标法,这也是风杯风标式测风仪的测量方法。风向标又分以下几种:
(1)矩形平板单叶风标,其结构简单,提供的测量数据也可靠,但对风感应灵敏度差,振动衰减也不好。
(2) 张角双叶风标,该结构可以增加低风速时的转矩,对风具有较大的灵敏度,但结构复杂,制造相对困难。
(3) 尾翼风标,这是螺旋风速风向仪通常采用的风向标。其具有美观的流线型,灵敏度高,静特性好。
第二种方法就是前文所提到的超声波测风仪所采用的测风方法,其采用超声波探头摆成三角形状利用超声波各个接收探头间的顺风逆风时间差进行计算得到风向风速值。另外还有一些新颖的方法,例如有人研究利用仿生学原理的触须传感器来测量风向,该种传感器灵敏度高,结构简单,造价低廉,对测量风速也有很好的效果。不过目前该种传感器还处于理论研究阶段,离真正实用还有一定的差距。
风速测量计的种类较多,气象台站最常用的为风杯风速计,它由3个互成120°固定在支架上的抛物锥空杯组成感应部分,空杯的凹面都顺向一个方向。整个感应部分安装在一根垂直旋转轴上,在风力的作用下,风杯绕轴以正比于风速的转速旋转。另一种旋转式风速测量计,由一个三叶或四叶螺旋桨组成感应部分,将其安装在一个风向标的前端,使它随时对准风的来向。桨叶绕水平轴以正比于风速的转速旋转。常用的风速测量计类型还有:利用被加热物体的散热率与风速相关原理制成的热线风速测量计;利用声波传布速度受风速影响因而增加和减低原理制成的超声波风速表。