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全向型風速通過測量空氣流動時對傳感器的作用力或作用熱量,從而確定空氣流動速度。它的原理可以分為物理原理和熱傳導原理。基于風能轉化為機械能的原理。當空氣流過傳感器時,傳感器上產生的壓力差或力矩可以與空氣流動的速度成正比。通過測量這種變化,可以確定風速。熱傳導原理是通過測量空氣流過傳感器時由于空氣流動而引發的溫度變化來確定風速。傳感器的溫度變化與空氣流速呈正相關。全向型風速的測量方法主要分為動態測量和靜態測量兩種。1.動態測量:通過直接測量空氣流動對傳感器的壓力差或力矩來確定風速...
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熱敏風速傳感器是使用熱敏材料來測量氣體流速的傳感器。其工作原理是利用熱敏材料受到流經其表面的氣體流動時產生的熱交換來測量風速。熱敏材料是具有溫度靈敏度的材料,其電阻值會隨溫度的變化而變化。當熱敏材料表面有氣流通過時,氣流會帶走材料表面的熱量,導致材料表面溫度下降。由于熱敏材料的電阻值與溫度呈反比關系,因此當溫度下降時,電阻值會增加。通過測量熱敏材料電阻的變化,可以了解氣體流速的大小。熱敏風速傳感器通常由兩個熱敏電阻組成,一個作為加熱電阻,一個作為測量電阻。加熱電阻通過電流加熱...
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微風速傳感器是用于測量微小風速的傳感器,其原理是基于風的速度對傳感器的氣旋流產生的影響。其工作原理可以分成兩個主要方面,即氣旋流的產生和測量。一般采用了一種稱為卡門渦旋街道效應的原理。該原理指的是當氣體經過某種特定形狀的物體表面流動時,會產生氣旋流。一般會設計一個細長的細柱狀物體,使得氣流在其表面流動時產生渦旋流。渦旋流的產生取決于風速的大小,風速越大,渦旋流的大小和速度也會越大。對于氣旋流的測量,通常采用了熱風速傳感器的原理。該原理是通過測量流體對熱量的傳遞來間接測量流體速...
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建筑聲學測量是指對建筑物內外聲環境進行測量和分析的過程。在建筑設計中,聲學測量可以幫助建筑師和設計者了解建筑物的聲學性能,進而優化建筑設計,提高建筑空間的聲學質量。主要包括聲壓級測量、聲頻譜分析和時域分析等方法。聲壓級測量,主要是用來測量聲音的強度,即聲壓級。聲壓級是指聲音對空氣分子產生的壓力變化程度的度量,通常用分貝(dB)表示。聲壓級測量需要使用聲級計,將其放置在需要測量的位置,通過測量聲壓級可以了解到該位置的聲學環境。聲頻譜分析,主要用來分析聲音在不同頻率上的能量分布。...
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建筑氣密性是指建筑物的外墻和屋頂能夠有效地阻止空氣的泄漏。一個具有良好氣密性的建筑可以減少能源浪費,提高居住環境的舒適度,并減少室內外溫差對建筑物結構的影響。氣密性對于能源效益至關重要。根據研究顯示,建筑物中約40%的能耗與空調和供暖有關。如果建筑物不具備良好的氣密性,室內空氣將會泄漏到室外,導致室內溫度的下降或升高,進而需要更多的供暖或空調來保持舒適溫度。這將消耗更多的能源,增加能源開支。此外,還可以提高室內環境的舒適度。一個密封良好的建筑能夠減少室內外空氣的交流,阻止外部...
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