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原則の紹介
の使用でエアフローメータ、ガスの流れが流量計を通過してタービンブレードを回転させます。インペラの回転は、空気流量計を通過するガスの量に比例します。特別に設計された特許取得済みのフローガイドフレームが流量計の入口に取り付けられています。ガイドフレームは、渦流や非対称流などの潜在的な流体の乱れを排除するように設計されています。タービンブレードの押し込みも増加します。これにより、流量計は内で正確に測定できます。タービンブレードに作用する気流は軸方向であり、タービンは高強度ボールベアリングを備えたメインドライブシャフトに取り付けられています。ガスがタービンブレードを通過した後、タービンブレードの回転はギアセットによって遅くなります。空気流量計の入口チャネル内の圧力が回復され、チャネル設計により最適なフローパターンが保証されます。

分類の原則
ベーンタイプエアフローメータ :
エアフローメーターはシンプルな構造で信頼性が高いが、吸気抵抗が大きく、応答が遅く、容積が大きい
いわゆるカルマン渦は、円筒形または三角形のオブジェクトに配置された流体を指し、オブジェクトの下流では、反対の回転方向の2つの列が生成され、交互に渦が発生します。
光学カルマン渦エアフローメーター:
カルマン渦を生成する過程で、空気圧の両側の渦発生器は、金属箔のガイド穴を介して変化し、その振動は、金属箔の振動に光を導き、感光性トライオードの箔が受け取ります反射光は光変調のスパイラルであり、気流周波数信号の復調の代表による出力です。
超音波カルマン渦エアフロームてr:
超音波送信プローブと受信プローブは、カルマン渦発生器の下流パイプラインの両側に設置されています。カルマン渦が空気密度に影響を与えるため、送信プローブから受信プローブへの超音波は、渦がない場合よりも遅くなります。この位相信号を処理することにより、渦パルス信号を得ることができます。
熱線式エアフローメータの動作原理:
空気の流れがない場合、ブリッジは平衡状態にあり、制御回路は熱線抵抗RHに加熱電流を出力します。空気の流れがある場合、RHの熱は空気に吸収されて冷たくなるため、その抵抗値が変化し、ブリッジのバランスが崩れます。 熱線抵抗と吸込空気の温度差が一定の値である場合は、熱線抵抗を流れる電流IHを大きくする必要があります。したがって、熱線電流IHは空気の質量流量の関数です。 。
ホットフィルムエアフローメータ :
熱膜風量計は、ホイートストンブリッジで作動する熱線風量計と同様の原理で動作しますが、熱線タイプは白線を熱線として使用せず、熱線抵抗を使用する点が異なります。同じセラミック基板上での厚膜プロセスによる補償抵抗とブリッジ抵抗。







