Anemometrie - žhavené senzory



Podobné dokumenty
ANEMOMETRIE - ŽHAVENÉ SENZORY

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 6. Měření rychlostí proudění

Senzory průtoku tekutin

Simplex je bezrozměrná veličina vyjadřující poměr mezi dvěma rozměrově stejnými fyzikálními veličinami. Komplex je bezrozměrná veličina skládající se

Senzory průtoku tekutin

Václav Uruba, Ústav termomechaniky AV ČR. Vzduch lze považovat za ideální Všechny ostatní fyzikální veličiny jsou funkcí P a T: T K ms

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

Teorie měření a regulace

U218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. ! t 2 :! Stacionární děj, bez vnitřního zdroje, se zanedbatelnou viskózní disipací

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření rychlosti a rychlosti proudění

Měření prostupu tepla

Proudění Sborník článků z on-line pokračujícího zdroje Transformační technologie.

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ DEFORMACE

e, přičemž R Pro termistor, který máte k dispozici, platí rovnice

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Turbulence

Mechanika tekutin je nauka o rovnováze a makroskopickém pohybu tekutin a o jejich působení na tělesa do ní ponořená či jí obtékaná.

Proudění vody v potrubí. Martin Šimek

Krevní oběh. Helena Uhrová

Průtoky. Q t Proteklé množství O (m 3 ) objem vody, který proteče průtočným profilem daným průtokem za delší čas (den, měsíc, rok)

Termomechanika 9. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Snímače hladiny. Učební text VOŠ a SPŠ Kutná Hora. Základní pojmy. měření výšky hladiny kapalných látek a sypkých hmot

Particle image velocimetry (PIV) Základní princip metody

BIOMECHANIKA. Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D.

FLUENT přednášky. Turbulentní proudění

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

Návod k montáži Senzor vlhkosti oleje LDH /01 08/2013

Zapojení teploměrů. Zadání. Schéma zapojení

Ústav termomechaniky AV ČR. Témata diplomových prací (2007) Oddělení dynamiky tekutin Dolejšova 5 Praha 8 mail:

M-142 Multifunkční kalibrátor

PRINCIP MĚŘENÍ TEPLOTY spočívá v porovnání teploty daného tělesa s definovanou stupnicí.

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Hydromechanické procesy Obtékání těles

VISKOZITA A POVRCHOVÉ NAPĚTÍ

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 2

Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy. Odporové senzory

1141 HYA (Hydraulika)

PŘÍKLADY Z HYDRODYNAMIKY Poznámka: Za gravitační zrychlení je ve všech příkladech dosazována přibližná hodnota 10 m.s -2.

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

DODATEK 3 K NÁVODU K VÝROBKU. Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů INMAT 66. typ 466 Měření průtoku vody. a technických kapalin

Vírový průtokoměr Optiswirl 4070 C Měřicí princip Petr Komp,

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10

1 Zatížení konstrukcí teplotou

POČÍTAČOVÉ VYHODNOCOVÁNÍ DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ PROUDÍCÍHO VZDUCHU. Mgr. David Zacho a kolektiv

2010 Brno. Hydrotermická úprava dřeva - cvičení vnější parametry sušení

M E T R O L O G I C K É Ú D A J E

Příloha č.: 1 ze dne: je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 456/2012 ze dne: List 1 z 6

Příloha-výpočet motoru

Tepelná technika. Teorie tepelného zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc Technická univerzita v Liberci 2007

( ) C ( ) C ( ) C

1. Měřením na rotačním viskozimetru zjistěte, zda jsou kapaliny připravené pro měření newtonovské.

List 1 z 6. Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: FORTE a.s. Metrologická laboratoř Mostkovice 529

Studentská tvůrčí činnost D modelování vírových struktur v rozváděcí turbínové lopatkové mříži. David Jícha

Detektor kouře FireGuard. Aplikace Včasné varování před studeným kouřem v silničních tunelech Detekce kouře v prostředích s korosivní atmosférou

Vzorkovací zesilovač základní princip všech digitálních osciloskopů, záznamníků, převodníků,

Termomechanika 11. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Synthesia, a.s. Metrologické kontrolní pracoviště teploty, tlaku a elektrických veličin budova M 84, Semtín 103, Pardubice

125ESB 1-B Energetické systémy budov

Měřicí princip hmotnostních průtokoměrů

Senzorika a senzorické soustavy

Bezpečnostní inženýrství. - Detektory požárů a senzory plynů -

VI. Nestacionární vedení tepla

Senzor průtoku kapaliny typ 210. Průměry DN 8/10/15/20/25 Teplotní rozsah ºC Průtokový rozsah l/min

Ermeto Originál Trubky/Trubkové ohyby

EXPERIMENTÁLNÍ MECHANIKA 2. Jan Krystek

Proudění viskózní tekutiny. Renata Holubova Viskózní tok, turbulentní proudění, Poiseuillův zákon, Reynoldsovo číslo.

Výhody/Použití. Neomezená mez únavy při ± 80% jmenovitého zatížení. Jednoduchá montáž, rozličné způsoby připojení

Digitální panelové přístroje typové řady N24, N25 rozměr 96 x 48 x 64 mm

Návod k montáži Elektronický tlakový senzor pro průmyslové aplikace. PT354x/PT954x / / 2010

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. (Návod do měření)

- 20 % Všechny rychlosti proudění. Pod kontrolou. Měřicí přístroje od Testo pro ventilační a klimatizační systémy.

Termomechanika 10. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA STROJNÍ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA STROJNÍ Katedra energetických zařízení

Kontrola parametrů ventilátoru

- 20 % Všechny rychlosti proudění. Pod kontrolou. Měřicí přístroje od Testo pro ventilační a klimatizační systémy. Multifunkční přístroje a sady

Senzorika a senzorické soustavy

Dynamická viskozita oleje (Pa.s) Souřadný systém (proč)?

Šíření tepla. Obecnéprincipy

Mechanika tekutin. Hydrostatika Hydrodynamika

Základy vakuové techniky

Příloha č. 4. Specifikace Aerodynamického tunelu

4. Zpracování signálu ze snímačů

Základní pojmy. p= [Pa, N, m S. Definice tlaku: Síla působící kolmo na jednotku plochy. diference. tlaková. Přetlak. atmosférický tlak. Podtlak.

Výhody/Použití. Neomezená mez únavy při ± 100% jmenovitého zatížení. Nanejvýš odolný vůči příčným silám a ohybovým momentům

PXR3 PXR4 PXR7 PXR5 PXR9 PXR4

ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH TRUBKOVÝCH SVAZKŮ

Zásady regulace - proudová, rychlostní, polohová smyčka

Akustický přijímač přeměňuje energii akustického pole daného místa na energii elektrického pole

Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity, pracovního cyklu, teploty a testování diod.

1. Změřit metodou přímou závislost odporu vlákna žárovky na proudu, který jím protéká. K měření použijte stejnosměrné napětí v rozsahu do 24 V.

Hmotnostní měření malých průtoků tekutin v uzavřených kanálech

Měření teploty v budovách

Malý aerodynamický tunel

Snímač tlaku s oddělovací membránou Typ MBS 4010

Výhody/Použití. Pro statické i dynamické síly v tahu a tlaku. Jednoduchá montáž, rozličné způsoby připojení. Druhý záložní měřící můstek

1/58 Solární soustavy

Vybrané technologie povrchových úprav. Základy vakuové techniky Doc. Ing. Karel Daďourek 2006

Snímač vodivosti Aplikace při vysokých teplotách ConduMax W CLS 12

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů INMAT 51

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů

Transkript:

Anemometrie - žhavené senzory Fyzikální princip metody Metoda je založena na ochlazování žhaveného senzoru proudícím médiem. Teplota senzoru: 50 300 C Ochlazování závisí na: Vlastnostech senzoru Fyzikálních vlastnostech média (tepelné vodivosti, viskozitě, ) Stavu média o Teplotě o Tlaku o Rychlosti proudění Základní vlastnosti metody Výhody Malý měřící bod (u jednoho senzoru 1 x 0,005mm 2 ) Vysoká citlivost Měření rychlostí HW 1

Vysoká přesnost (dána kalibrací a podmínkami při měření) Vysoké frekvence (až 400kHz) Velký rozsah rychlostí (u vzduchu od 0,01 m/s 5Ma) Citlivost na další fyzikální veličiny (T, p, koncentrace) Relativně nízká cena Nevýhody Intrusivní metoda Křehká sonda Citlivost na znečistění Indikace smyslu proudu Citlivost na další fyzikální veličiny (T, p, koncentrace) 1. Oblast použití metody Přesná bodová měření rychlosti Malé rychlosti Turbulence Mezní vrstva Kombinovaná měření Měření rychlostí HW 2

Ochlazovací zákon Ochlazovací zákon Vztah mezi rychlostí proudění média a výstupním napětím z anemometru. Obecně: E = F( U) King (1914) 1 2 2 E = A BU Collis-Williams (1959) 2 N E = A BU Oster, Wygnanski (1982) Měření rychlostí HW 3

U 4 = Am E m= 0 m BEZROZMĚRNÝ TVAR Obecně: Nu = F ( Re,Pr,Kn, Gr, Ma, ϕ,...) Nu Q = πl λ T T T Ud Re = ν ( )[ ] W m W W ( T, P ) m c pomocné vztahy: 2 EW Q = Jouleovo teplo R W ( ) Rw = R0 1 + α0 Tw T0 závislost odporu na teplotě RD = RP + RL + RW odpor větve Wh. mostu (dekády) = odpor přívodů + odpor elektrod + odpor drátku 1 Tm = ( T + TW) střední (filmová) teplota 2 King (1914) Nu = A + B Re Collis, Williams (1959) Měření rychlostí HW 4

0,17 N Tm = + Nu A B Re T Andrews (1972) ( 1 ) N Nu = A + B Re C Kn Nu Collis-Williams T m 0,17 Nu = A + B Re T N Re = 0,02 44 N = 0,45, A = 0,24, B = 0,56 Re = 44 140 N = 0,51, A = 0, B = 0,48 Zobecněný Collis-Williamsův zákon T m Nc = Nu = A + B Re T M A, B, N, M konstanty určované kalibrací N Měření rychlostí HW 5

1.1. Směrová citlivost Efektivní rychlost: Taková rychlost proudění kolmá k drátku, která způsobí stejné ochlazování jako daná rychlost obecného směru t ( sin ϕ cos ϕ ) ( ϕ) ( 1 κ cos ϕ) U = W + k W = W + k 2 2 2 2 2 2 2 2 n U = F W = + W 2 2 2 2 0,95 κ 0,8 2 0,05 k 0, 2 2 0 k 1 = 2 1 κ k 1 0 pro 20 ϕ 160 (Hinze) V = U + k U + h U Jørgensen (k 0,15, h 1,02) 2 2 2 2 2 2 e N T B 1.2. Směrová charakteristika 1.1 1 0.9 0.8 V e /U 0.7 0.6 0.5 0.4-0.8 κ -0.95 0.3 0 30 60 90 120 150 180 Měření rychlostí HW 6 φ [deg]

Vliv blízkosti stěny Wills (1962) N N N N N 0,45 ν kor měř 0,45 dw U = U Re 1 = 1 laminární proud 1 = 0,5 ± 0,1 turbulentní proud 0,63 2y 2 = exp 0,217 dw 1 2 Měření rychlostí HW 7

pozn.: měření proudů s nízkou střední rychlostí (např. blízko stěny) nebezpečí výskytu zpětného proudění -> měřen pouze modul! Měření rychlostí HW 8

Kalibrace 1.3. Kalibrace Statická Dynamická o Přímá nízké frekvence o Nepřímá el.signál Matematicky regrese nebo interpolace 1.3.1. Teplotní kalibrace Re = konst., T m = ~ => závislost na teplotě teplotní korekce (součinitel M u C-W zákona) 1.3.2. Rychlostní kalibrace Měření rychlostí HW 9

Re = ~, T m = konst. => závislost na rychlosti (Re) (součinitele A, B, N u C-W zákona) 1.3.3. Směrová kalibrace V ef (φ) regrese - určení součinitelů (k, h) interpolace závislosti Měření rychlostí HW 10

2. Anemometrická aparatura Účel aparatury: Žhavení senzoru pomocí Jouleova tepla Indikace ochlazování změna teploty změna el.odporu 2.1. Metoda konstantního proudu CCA Sondou protéká konstantní el. Proud nastavuje se (řádově jednotky ma) Měření rychlostí HW 11

2.2. Metoda konstantní teploty CTA Napájení Wheatstonova mostu pomocí servozesilovače zpětná vazba, udržuje konstantní el.odpor sondy -> konstantní teplota drátku. Měření rychlostí HW 12

2.3. Frekvenční charakteristika CCA konst. do cca 700Hz CTA konst. do 100-300kHz Měření rychlostí HW 13

Obdélníkový test Měření rychlostí HW 14

Typy sond Drátkové sondy Průměr drátku: 1-10µm Použití: plyny Materiál drátku: Wolfram Platina Film Film Nikl, tloušťka méně než 1µm Měření rychlostí HW 15

1D 2D Měření rychlostí HW 16

3D Měření rychlostí HW 17

2.4. Filmové sondy Měření rychlostí HW 18

Různé tvary podložky: Cylindrické ø 20-100µm V Ploché jiný Použití: plyny, kapaliny Materiál: podložka nevodivá el. i tep. (křemenné sklo) film Ni, Pt (tl. ~0,1µm) Odolnější proti znečistění Větší průměr > víry Stěnové filmy (měří povrchové tření) - indikace přechodu mezní vrstvy do turbulence Měření rychlostí HW 19

Měření rychlostí HW 20

Měření rychlostí HW 21

sonda typu Kovacnay pro měření vířivosti Měření rychlostí HW 22