- Описание и принцип работы чашечного анемометра
- Для чего нужен и что измеряет анемометр
- Cem dt-318
- Testo 410-2
- Анемометр апр-2 в москве: 101-товар: бесплатная доставка, скидка-34% [перейти]
- Анемометр мс-13
- Анемометр чашечный мс-13
- Анемометр чашечный мс-13. купить
- Виды анемометров
- Для чего используют чашечный анемометр
- Из чего состоит анемометр
- Как выбрать анемометр
- Как выглядит и кто изобрел анемометр
- Как пользоваться анемометром
- Как пользоваться ручным анемометром
- Как проверить вентиляцию в квартире анемометром
- Как работает анемометр
- Комплектность
- Конструкция
- Крыльчатые
- Купить апр-2м | анемометр ртутный с поверкой
- Мегеон 11030
- Настройка анемометра
- Принцип работы крыльчатого анемометра
- Принцип работы чашечного анемометра
- Рейтинг лучших бытовых анемометров
- Сопутствующие услуги
- Студопедия — анемометр ручной мс-13
- Термоанемометры
- Технические характеристики.
- Чашечные
- Заключение
Описание и принцип работы чашечного анемометра
Чашечный анемометр имеет измерительную часть в виде четырех чашечек.
Индикаторная часть устройства имеет три стрелочных механизма.
- На первом индикаторе (малом) – отображаются тысячи.
- На втором индикаторе (малом) – отображаются сотни.
- На третьем индикаторе (большом) – отображаются единицы.

Перед тем, как приступить к измерениям, необходимо:
1.Записать начальные показания всех трех индикаторов.
2.После фиксации показаний следует выйти с анемометром на улицу,
установив прибор таким образом, чтобы чашечки приняли вращательное действие.
3.Затем включить прибор и провести измерения за желаемый промежуток
времени, например, 3 минуты.
4.После истечения трех минут анемометр следует остановить, выключив его.
5.После остановки прибора необходимо сравнить данные, используя ранее
записанные показания и показания после измерений. Необходимо из
большего вычесть меньшее.
6.Полученное значение делим на временной промежуток, в нашем примере это 3 минуты.
7.Результат следует сравнить с графической шкалой, которая идет вместе
с инструкцией к прибору.
Анемометр МС -13 является довольно точным измерительным прибором, имеющим порог
чувствительности не более 0,8 м/с.

По всем вопросам приобретения анемометра чашечного MC-13 можно
получить консультацию по телефону, указанному на сайте, либо по
электронной почте, адрес которой тоже указан на сайте.
Для чего нужен и что измеряет анемометр
Анемометр применяют во многих сферах. Чаще всего его используют для определения скорости и направления ветра, а также исследования движения газов. Некоторые модели способны отражать показатели атмосферного давления, уровень влажности и объемы расхода воздуха.
Чаще всего агрегат находит применение в области метрологии. Кроме того, устройством пользуются:
- монтажники, работающие на большой высоте;
- яхтсмены и участники парусных регат;
- биатлонисты, снайперы и лучники.
Анемометр приносит пользу в сельском хозяйстве. Измерение силы ветра проводят перед опрыскиванием полей, чтобы равномерно распределить химикаты и удобрения по нужной площади.
Cem dt-318
Портативный анемометр оборудован подсвечиваемым дисплеем, замеряет ветер в диапазоне 0-30 м/с, также определяет температуру воздуха. В первом случае погрешность измерений может достигать 3%, во втором — не превышает 1,5 градусов. Агрегат поддерживает автоматическое отключение при бездействии, не расходует напрасно заряд. Гибкий зонд оснащен металлической оплеткой, продлевающей сроки службы.

Testo 410-2
Анемометр с крыльчаткой из шести лопастей проводит измерения скорости ветра в диапазоне 0,4-20 м/с. Может определять температуру от -10 до 50 £°С. Долго сохраняет автономность — она составляет 60 часов, если отказаться от использования подсветки.

Анемометр апр-2 в москве: 101-товар: бесплатная доставка, скидка-34% [перейти]
Популярные товары в наличии! В категории: Анемометр апр-2 – купить по выгодной цене, доставка: Москва, скидки!
Анемометр мс-13
Анемометр ручной служит для определения средней скорости ветра за некоторый промежуток времени, в пределах от 1 до 20 м/с.
Чувствительным элементом прибора является крестовина с 4-мя чашками, укрепленная на оси, которая вместе с крестовиной легко вращается в подшипниках. Крестовина защищена рамкой от механических повреждений.
Анемометр имеет счетный механизм, показывающий число оборотов крестовины, для счета оборотов которой имеется три циферблата со стрелками: большая стрелка указывает единицы и десятки оборотов, маленькие – сотни и тысячи. В нижней части прибора находится рычажок-арретир для включения и выключения счетчика анемометра.
Для определения скорости ветра за определенный промежуток времени необходимо: перед включением прибора снять отсчет с циферблата, включить прибор на нужный момент времени, после прохождения которого выключить прибор и отсчитать количество оборотов по циферблату. Разницу оборотов необходимо разделить на время и по специальной таблице определить скорость ветра.
- 1. Что такое ветер?
- 2. Какие характеристики ветра определяются на МС?
- 3. При каких условиях необходимо использовать флюгер?
- 4. Для чего используются анемометры АРИ-49 и МС-13?
Ответ №1 Ветер – это движение воздуха относительно земной поверхности. Причина возникновения ветра – неравномерное распределение атмосферного давления. Характеристики ветра: скорость, направление. Все это мы ежедневно слышим в прогнозах погоды. От силы ветра зависит его воздействие на нас и наше существование. Ветер силой выше 20 метров в секунду называется ураганным и способен причинить разрушения.
Ответ №2 При наблюдениях на МС определяют следующие характеристики ветра:
- – среднюю скорость ветра в м/с;
- – среднее направление ветра, т.е угловой градус или румб;
- – максимальную скорость ветра в срок, скорость ветра при порывах, м/с;
- – максимальную скорость ветра между сроками наблюдений, максимальный порыв за 3 часа, м/с.
Измерение скорости ветра основано на применении вращающегося анемометра с автоматическим определением средней и максимальной скорости ветра; измерениенаправления ветра определяется по положению флюгарки, устанавливающейся в потоке под действием самого потока воздуха. Допускается применять для измерения скорости ветра флюгер с плоской доской, отклоняющейся под влиянием потока на угол,пропорциональный скорости потока.
Ответ №3
При отсутствии на станции сетевого питания измерение скорости и направления ветра производится по комплекту флюгеров: флюгер с легкой доской для измерения скорости ветра от 0 до 10 м/с и флюгер с тяжелой доской от 10 до 40 м/с.
Ответ №4
Анемометр ручной служит для определения средней скорости ветра за некоторый промежуток времени, в пределах от 1 до 20 м/с.
Анемометр чашечный мс-13
Анемометр чашечный МС-13 предназначен для измерение средней скорости воздушного потока в промышленных условиях и средней скорости ветра на метеорологических станциях.
Технические характеристики анемометра чашечного МС-13:
1. диапазон измерений, м/с 1…20
2. чувствительность, м/с, не более 0,8 м/с
3. предел допускаемой погрешностине более ±(0,1 0,05V)
4. масса, кг 0,255.
5. размеры, мм 170х70х70
Комплект:
Анемометр чашечный МС-13; паспорт; футляр
§
предназначен для измерения скорости потока воздуха и температуры. Анемометр testo 410-1 – это современный компактный прибор, компоновка и дизайн анемометра делает его очень комфортным в использовании.
Анемометр testo 410-1 идеально подходит для измерения скорости потока воздуха на выходах воздуховодов вентиляционных систем. Функция измерения температуры позволяет оценить климатические условия.
Анемометр со встроенной крыльчаткой прост и удобен в эксплуатации, имеет подсветку дисплея, обладает функцией HOLD для фиксации данных. Функция усреднения значений скорости потока по времени позволяет рассчитать средние значения.
В комплект анемометра входит защитная крышка для безопасного хранения, чехол для крепления на ремень и ремешок для переноса прибора на запястье.
Технические характеристики анемометра со встроенной крыльчаткой testo 410-1
| Параметры | testo 410-1 |
| Сенсоры (зонды) | Пластиковая крыльчатка, температурный сенсор NTC |
| Единицы измерения температуры | °C, °F |
| Единицы измерения скорости потока воздуха | м/с, км/ч, ф/мин, м/ч, узел, Бофорт |
| Диапазон измерения | |
| скорости потока | 0.4…20 м/с, 80… 4000 ф/мин |
| температуры | -10…50 °C, 14…122 °F |
| Разрешение | 0.1 м/с, 1 ф/мин, 0.1 °C, 0.1 °F |
| Погрешность , (Номинальная температура 22 °C, ±1 ) | ±(0.2 м/с 2 % измерения), ±(40 ф/мин 2 % измерения), ±0.5 °C, ±0.9 °F |
| Периодичность измерений | 0.5 с |
| Класс защиты | IP10 |
| Рабочая температура | -10…50 °C, 14…122 °F |
| Условия хранения/транспортировки | -40…70 °C, -40…158 °F |
| Питание | 2x 1.5 В тип AAA |
| Ресурс батареи | 100 ч (в среднем, без подсветки дисплея) |
| Габариты | 133x46x25 мм (вкл. защитную крышку) |
| Вес | 110 г (вкл. батареи и защитную крышку) |
§
служит для измерения средней скорости направленного воздушного потока в промышленных условиях
Технические характеристики анемометра крыльчатого АСО-3:
1. диапазон измерений, м/с 0,3…5.
2. чувствительность, м/с не более 0,2 м/с
3. предел допускаемой погрешности не более -(0,1 0,05V)
4. масса, кг 0,45
5. габаритные размеры, мм110х110х105
Комплект:
Анемометр крыльчатый АСО-3; футляр; паспорт.
Анемометр чашечный мс-13. купить
Виды анемометров
Анемометры бывают очень разными по конструкции, хотя назначение у них в целом одно и то же. Можно выделить три основных типа.
Для чего используют чашечный анемометр
Устройство чашечного анемометра делает его наиболее востребованным среди всех разновидностей. Простой и удобный в применении агрегат используют:
- в метеорологии;
- в парусном спорте и стрельбе;
- в промышленности и строительстве;
- в авиации и сельскохозяйственной сфере.
Кроме того, при помощи прибора проводят измерение движения воздуха в закрытых помещениях — на заводах и предприятиях. Даже незначительные отклонения от нормы на рабочих местах во многих случаях могут приводить к серьезным последствиям как для производства, так и для здоровья людей.
Из чего состоит анемометр
Строение анемометра зависит от разновидности конкретного устройства. Однако и у чашечных, и у крыльчатых приборов схема примерно одинаковая. В частности, в конструкцию входят:
- вертикальная ось, на которой закреплены подвижные части;
- измерительный механизм, вычисляющий силу и направление ветра;
- полусферы или лопасти крыльчатки, непосредственно отвечающие за захват воздушных потоков.
Как правило, конструкция классического агрегата предусматривает наличие 3-4 чашек.
Как выбрать анемометр
При выборе анемометра для дачного участка или квартиры нужно оценивать его габариты, назначение, технические возможности. От этих параметров будет зависеть точность измерений:
- Конфигурация. Некоторые устройства представляют собой единый блок, другие разделены на считывающий и вычислительный модули. Приборы второго типа используют на открытом воздухе, первые более удобны в помещении.
- Диапазон. В большинстве случаев для частного применения хватает агрегатов, способных проводить измерения в пределах до 10 м/с. Если проверять предстоит работу вытяжки или вентиляции, лучше купить анемометр с показателем 0-30 или 0-50 м/с.
- Чувствительность. Для высокоточных измерений рекомендуется покупать устройства с показателем 0,1-0,9 м/с. Такие агрегаты улавливают даже очень слабые движения воздуха.
Если речь идет о покупке аккумуляторного девайса, стоит оценивать также его автономность. Желательно, чтобы последняя составляла не менее восьми часов.

Как выглядит и кто изобрел анемометр
Упоминания о первом механическом анемометре встречаются в трудах ученого Леона Баттиста Альберти, относящихся к 1450 году. При этом элементарное устройство фактически представляло собой обычную доску, отклоняемую порывами ветра.
Чашечный анемометр, по конструкции похожий на современный, был изобретен намного позднее — в 1846 году. Создал его доктор Джон Томас Ромни Робинсон. С тех пор устройство значительно не менялось.
Обычно агрегат представляет собой конструкцию, состоящую из нескольких полусферических чашек, насаженных на крестообразные спицы ротора. Вертикальная ось вращается под воздействием ветра, от последнего зависит направление и интенсивность движения.

Как пользоваться анемометром
Функции анемометра довольно простые, и применять прибор на практике очень легко. Но предварительно нужно изучить особенности настройки и правила эксплуатации.
Как пользоваться ручным анемометром
Ручными называют компактные девайсы крыльчатого или чашечного типа с разделенными зондом и датчиком. Принцип применения таких приборов очень простой:
- Две части агрегата соединяют при помощи специального кабеля.
- Датчик держат в одной руке, а зонд поднимают над головой или закрепляют на возвышении.
- Запускают устройство в действие и ждут, когда модуль управления обработает полученные данные.
На вычисление силы и направления ветра уходит обычно 50-100 секунд. Скорость измерений зависит от конкретной модели устройства.
Как проверить вентиляцию в квартире анемометром
Анемометры предназначены для применения не только под открытым небом, но и в квартире. Измерение движения воздушных масс выполняют так:
- В соответствии с инструкцией соединяют разные части прибора и включают его в работу.
- Подносят устройство к выбранной отдушине на расстояние, рекомендованное производителем.
- Ждут, пока на дисплее появится четкий показатель.
- Для установления объемов пропускаемого воздуха умножают скорость потока на поперечное сечение отверстия, взятое в метрах квадратных.
Для оценки результатов измерения нужно ознакомиться с нормативами. Если полученные значения равны оптимальным или превышают их, то воздуха в помещении достаточно.
Внимание! Анемометр требует бережного обращения. Прибор нельзя ронять, любые удары могут вывести его из строя.
Как работает анемометр
Принцип действия чашечного и крыльчатого анемометра в целом один и тот же. Но имеются определенные различия, обусловленные особенностями конструкции.
Комплектность
В комплект поставки анемометра входят:
Конструкция
Анемометр состоит из двух блоков: первичного преобразователя и измерительного блока. Первичный преобразователь выполнен в корпусе, отлитом из ударопрочной пластмассы. В корпус вставлена металлическая обечайка с радиальными спицами и центральными бобышками, которые служат основаниями для опор вращения крыльчатки.
Шестилопастная крыльчатка посажена на ось, изготовленную из сверхтвердой металлокерамики, и вращается в камневых опорах из агата или синтетического рубина. В основании корпуса закреплена катушка индуктивности, намотанная на кольцевом ферритовом сердечнике.
рис. 1 – Конструкция АПР-2
АПР-2 включает следующие части (по рис.1):
- левая кнопка включения;
- кнопка управления;
- измерительный блок;
- индикатор;
- вывод контрольной точки;
- первичный преобразователь;
- выдвижная штанга;
- накидная гайка;
- винт блока питания;
- удлинитель штанги однозвенный;
- удлинитель телеско-пический двухсекционный трехметровый
- удлинитель телеско-пический двухсекционный трехметровый;
- шарнирное соединение
Корпус измерительного блока отлит из ударопрочной пластмассы. В нем размещены электронная схема, источник питания, органы управления и выдвижная штанга. В нерабочем положении анемометра первичный преобразователь вдвигается в специальную нишу корпуса, что надежно предохраняет его от повреждений.
Электронная схема смонтирована на плате из фольгированного стеклотекстолита с двусторонней печатью. На этой же плате закреплены цифровой индикатор анемометра и подстроечные элементы схемы.
Выдвижная телескопическая штанга выполнена из тонкостенной металлической трубы и перемещается в специальных направляющих, которые препятствуют её вращению относительно продольной оси. В штанге размещен спиральный проводник, соединяющий первичный преобразователь с измерительным блоком анемометра.
Телескопический удлинитель штанги двухсекционный трехметровый состоит из шарнирного соединителя, позволяющего закрепить первичный преобразователь под удобным углом в работе, и кабеля с разъемами, коммутирующими блоки анемометра. Телескопические секции длинами один и два метра могут работать как отдельно, так и совместно в составе трехметрового удлинителя.
Диапазон показаний скорости воздушного потока, м/с | 0,00 – 42,0 |
Цена единицы младшего разряда в диапазоне показаний скорости воздушного потока, м/с | |
0,01 | |
0,1 | |
Диапазон измерений скорости воздушного потока, м/с | 0,15 – 20,0 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при длительности одного измерения не менее 10 с, м/с, не более | |
± (0,03 0,02V) | |
± (0,10 0,05V) | |
Предельная допускаемая скорость воздушного потока, воздействующего на первичный преобразователь, м/с, не более | 50 |
Максимальное время одного измерения, с | 999 |
Цена деления младшего разряда секундомера, с | 1 |
Количество последовательных измерений скорости, допускающее вычисление ее средневзвешенного значения, не более | 6 |
Площадь замерного сечения, допускающая определение количества воздуха (объемного расхода), м2 | от 1,00 до 49,9 |
Потребляемый ток от источника питания, мА, не более | 3 |
Габаритные размеры, мм: | |
820х70х55 | |
500х70х55 | |
310х70х55 | |
Масса с источником питания, кг, не более | 0,6 |
Крыльчатые
Анемометр называют также вентиляционным или лопастным. В соответствии с наименованием прибор оснащен крыльчаткой, реагирующей на движение воздушных потоков. Под воздействием ветра лопасти начинают вращаться медленнее или быстрее.
Внимание! При помощи устройства особенно удобно проводить измерения скорости движения воздуха в вентиляционных системах и больших трубопроводах.

Купить апр-2м | анемометр ртутный с поверкой
Анемометр рудничный АПР-2м предназначен для измерения скорости, давления и температуры воздуха на суше и море, в горных выработках шахт и рудников всех категорий. Выполняет измерения в 3-х режимах – ручном, автоматическом и дистанционном, хранит в памяти выполненные замеры и распечатывает их, обеспечивает производство депрессионных съемок, а также контроль и наладку систем вентиляции и кондиционирования воздуха на предприятиях.
Мегеон 11030
Отечественный чашечный прибор отличается компактными размерами. Вращающиеся элементы расположены непосредственно над дисплеем. Устройство фиксирует скорость ветра в пределах 0-30 м/с, обладает погрешностью не выше 3%. Помимо измерений интенсивности движения воздуха, показывает направление с точностью до 1 градуса.

Настройка анемометра
Перед фактическим использованием девайса необходимо его настроить. Подготовка к работе состоит из нескольких этапов:
- Прибор внимательно осматривают на предмет повреждений. При необходимости в соответствии с инструкцией собирают датчик и устанавливают другие съемные детали.
- Размещают агрегат на максимально открытом месте без каких-либо препятствий в пространстве и записывают начальные показания счетчика.
- Устанавливают датчик на вертикальном штыре и вводят в воздушный поток в выключенном состоянии.
- Спустя 5-10 секунд запускают механизм вместе с секундомером.
Через 1-2 минуты счетчик можно выключить и записать конечное показание. Чтобы убедиться в истинности измерений, выполнить проверку рекомендуется дважды.
Настройку анемометра можно проводить в соответствии с показаниями второго прибора. Если такового нет под рукой, стоит использовать другой способ. В штиль агрегат прикрепляют к деревянной ручке, садятся в машину и сверяют показания ее спидометра при движении с измерениями девайса, а затем выполняют настройку.
Принцип работы крыльчатого анемометра
Фото анемометра крыльчатого типа показывают, что устройство имеет определенные отличия в конструкции. Но принцип работы остается тем же самым:
- Ветер приводит в движение чувствительные лопасти.
- Вентилятор начинается вращаться в соответствующем направлении.
- На панель управления выводятся данные о скорости ветра.
Среди крыльчатых агрегатов распространены компактные бытовые модели. Именно их применяют для измерения скорости воздушных потоков в домашних условиях.
Внимание! Современные крыльчатые модели работают чаще всего от батареек.
Принцип работы чашечного анемометра
Описание анемометра чашечного типа показывает, что схема действия устройства элементарная. Измерения проводятся следующим образом:
- Воздушные потоки попадают в полусферические чашки прибора.
- Под воздействием ветра устройство начинает вращаться в ту или иную сторону.
- Встроенная электроника выполняет измерение скорости воздушного потока в плоскости, перпендикулярной оси прибора.
На основании интенсивности вращения чашек и числа оборотов формируется итоговый показатель.
Рейтинг лучших бытовых анемометров
На дачном участке и в домашних условиях применяются анемометры самых разных моделей. Можно выделить несколько популярных устройств.
Сопутствующие услуги
Мы предлагаем не только продажу, но и быструю доставку приборов в любой регион России. Мы оказываем услуги по ремонту и поверке гидрометеорологического оборудования любых брендов и производителей.
Студопедия — анемометр ручной мс-13
Ручной анемометр чашечный со счетным механизмом применяется для измерения средней скорости ветра за какой-либо промежуток времени (рис. 30).
КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ МС-13.
Принцип работы МС-13, аналогичен работе механических часов. Приемником анемометра является крестовина с четырьмя полушариями, обращенными выпуклостью в одну сторону, или вертушка 1. Она крепится на металлической оси 2 с системой зубчатых колес, передающих движение трем стрелкам счетного механизма. Циферблат 5 счетного механизма имеет соответственно три шкалы, по которым отсчитывают тысячи, сотни, десятки и единицы оборотов. По показаниям большой стрелки отсчитывают десятки и единицы оборотов. Циферблат имеет 100 делений (от 0 до 100). По показаниям двух маленьких стрелок отсчитывают сотни и тысячи оборотов, соответствующие им циферблаты имеют по 10 делений. На циферблате одной из них написано «сотни», на другой — «тысячи». При полном обороте большой стрелки маленькая стрелка на циферблате с надписью «сотни» повернется на одно деление.
Счетный механизм включается и выключается арретиром, выступающий конец которого расположен сбоку корпуса и имеет вид подвижного кольца 6. Движением арретира 6 вверх (против часовой стрелки) счетчик анемометра включают, а движением вниз (по часовой стрелке) — выключают.
В корпусе прибора по обе стороны арретира 6 ввинчены два ушка 7 для того, чтобы включать и выключать прибор, когда он установлен выше уровня глаз. Для этого к арретиру 6 привязывают шнурок, а концы его пропускают в ушки 7. Если потянуть за шнурок нижнего ушка, то счетный механизм будет отключен, а за шнурок верхнего ушка — включен. В нижней части прибора имеется винт 8 для установки анемометра на деревянном столбе.
ПРОВЕДЕНИЕ НАБЛЮДЕНИЙ.
Перед наблюдением при выключенном счетчике записывают начальные показания, т. е. положение всех трех стрелок на циферблатах (тысячи, сотни, десятки, единицы), и устанавливают анемометр на заданной высоте. Через 1—2 мин, когда скорость вращения полушарий установится, счетчик анемометра включают. Через определенное время (на практике чаще всего анемометр включают на 100с) счетчик выключают и вновь записывают показание прибора (тысячи, сотни, десятки, единицы) и время работы прибора в секундах. Секундомер включают и выключают одновременно с арретиром анемометра. Разность отсчетов Dn делится на разность времени Dt в секундах и находится число оборотов в секунду. По этой величине с тарировочного графика снимается скорость ветра.
§
Анемометр предназначен для измерения мгновенной скорости ветра (осреднённой за 2-3с за счет инерции прибора).
Чувствительным элементом является трёхчашечная вертушка. На нижнем конце оси вертушки находится жестко связанная с ней магнитная система, выполняющая роль электрического генератора, вырабатывающего электрический ток пропорционально угловой скорости вращения вертушки. Измерение тока производится стрелочным гальванометром, шкала которого проградуирована в единицах скорости ветра (м/с).
Рис. 31. АРИ-49.![]() | Пределы измерения скорости 2-30 м/с; цена наименьшего деления шкалы 1 м/с; начальная чувствительность 1,5 м/с; погрешность измерения ± (0, 5 0,5v) м/с. Прибор снабжен ручкой, навертываемой на резьбовую часть хвостовика, а также комплектуется специальным наконечником, навертываемым вместо ручки, при установке прибора на шесте. На боковой поверхности корпуса имеются два штыря, на которые анемометр устойчиво опирается, так чтобы чашки не касались поверхности. |
ВИЗУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ И СКОРОСТИ ВЕТРА.
Для визуального определения направления ветра издавна существовал метод, который назывался «держать нос по ветру».
Суть метода заключается в том, что необходимо лицом к ветру, и вытянуть одну руку в направлении на север (или юг), а другую отвести по ветру строго перпендикулярно (на восток или запад). Тем самым обозначится сектор в диапазоне 90о. Поворачивая лицо, т.е. «держа нос по ветру», можно довольно точно определить направление ветра по максимальному давлению ветра на лицо.
Скорость движения можно определять в баллах на глаз, пользуясь шкалой Бофорта:
0 баллов—0,0—0,2 (0) м/сек — штиль — дым поднимается вертикально. Листья на деревьях неподвижны. Зеркально гладкое море.
1 балл— 0,3—1,5 (1) м/сек — тихий ветер — ощущается как легкое дуновение; дым поднимается не вполне вертикально. Листья неподвижны.
2 балла— 1,6—3,3 (3) м/сек — легкий ветер— слегка колеблет вымпел и временами листья на деревьях,
3 балла — 3,4—5,4 (5) м/сек — слабый — колеблет небольшие ветви деревьев, покрытые листьями. На поверхности стоячих вод появляется рябь.
4 балла — 5,5—7,9 (7) м/сек — умеренный — вытягивает вымпел, поднимает пыль, колеблет ветки, лишенные листьев.
5 баллов — 8,0—10,7 (9) м/сек — свежий — колеблет тонкие стволы деревьев. На воде появляются волны.
6 баллов — 10,8—13,8 (12) м/сек — сильный — колеблет толстые сучья, гудят телеграфные провода. На гребнях волн образуются отдельные барашки.
7 баллов — 13,9—17,1 (15) м/сек — крепкий — колеблет стволы небольших деревьев и без листвы, гнет большие ветви. На гребнях волн образуются многочисленные барашки.
8 баллов — 17,2—20,7 (19) м/сек — очень крепкий — колеблет большие деревья, ломает ветви и сучья, затрудняет движение.
9 баллов — 20,8—24,4 (23) м/сек — шторм — ломает большие голые сучья деревьев, сбрасывает домовые трубы, повреждает крыши.
10 баллов — 24,5—28,4 (27) м/сек — сильный шторм — вырывает с корнем деревья, производит значительные разрушения.
11 баллов — 28,5—32,6 (31) м/сек — жестокий шторм — производит большие разрушения.
12 баллов — свыше 33,0 м/сек — ураган — производит опустошения.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7
§
На сети метеорологических станций используются барометры чашечные ртутные с компенсированной шкалой СР-А и СР-Б (рис. 35). Пределы измерений для первой модели от 810 до 1070 гПа, для второй модели – от 680 до 1070 гПа. Максимальная погрешность измерения после введения всех поправок не более ± 0,5 гПа.


а) б) в)
1-кольцо, 2-нониус, 3-защитное стекло, 4-оправа, 5-рукоятка кремальеры, 6-барометрическая трубка, 7- термометр, 8-винт, 9-чашка, 10-втулка, 11-средняя часть чашки с диафрагмой.
Рис. 35 а. Барометр чашечный станционный; б) Нониус станционного чашечного барометра; в) Различное положение глаза при отсчете по барометру (а)- правильное; б) и в) – неправильное).
В помещении метеостанции барометр находится внутри трехгранного остекленного шкафчика, укрепленного на стене в месте, где нет резких колебаний температуры и прямого попадания солнечных лучей. Барометр должен занимать строго вертикальное положение.
Эти барометры имеют калиброванную стеклянную трубку 6 диаметром 7,2 мм длиной 800 мм, запаянную с верхнего конца, и заполненную под вакуумом очищенной ртутью. Нижний конец трубки подсоединён к чашке 9, состоящей из трех частей. Средняя часть чашки 11 имеет диафрагму с отверстиями, которая служит для гашения колебаний ртути, что исключает попадание воздуха в барометрическую трубку. С атмосферным воздухом барометр сообщается через отверстие в крышке чашки, закрывающееся винтом 8. Трубка 6 защищена металлической оправой 4, на которой нанесена шкала.
В прорези оправы имеется подвижный нониус 2, который перемещается вращением кремальеры 5. Нониус позволяет брать отсчёты с точностью до 0,1 деления основной шкалы. На оправе укреплён термометр 7 (термометр-атташе) для определения температуры ртути барометра, а сверху на оправе имеется кольцо 1 для подвешивания барометра на месте установки.
§
На метеорологических станциях для измерения давления барометры – анероиды не используются, однако их применяют, например, в экспедициях, на постах и т.д.
Принцип действия барометра-анероида (рис. 36) основан на деформации металлических анероидных коробок (внутри которых воздух разряжен) под действием давления.
Анероидная коробка состоит из двух гофрированных спаянных по периметру круглых металлических мембран, имеющих жесткие центры с крепежными ножками. Внутри коробки создается вакуум. Из отдельных коробок, скрепленных между собой, могут собираться блоки.
Линейные изменения толщины коробок преобразуются передаточным рычажным механизмом в угловые перемещения стрелки барометра-анероида относительно шкалы. Передаточное отношение может достигать 1:1000, т.е. небольшие деформации коробки увеличиваются в 1000 раз.
Шкала градуирована в паскалях. Цена одного деления 100Па или 1гПа. Для измерения температуры прибора в прорези шкалы прикреплен дугообразный ртутный термометр. Цена деления его шкалы 1о С.
Рабочее положение барометра-анероида – горизонтальное. Футляр, в котором находится анероид, предохраняет его от резких колебаний температуры и открывается только на время измерений.
В показания анероида вводят три поправки: шкаловую, температурную и добавочную, которые даются в поверочном свидетельстве к каждому прибору.
Шкаловая поправка учитывает инструментальную неточность работы самого прибора, поэтому на различных участках шкалы она может быть разной. В поверочном свидетельстве шкаловые поправки приводятся через каждые 1000Па. Для промежуточных показаний поправку определяют путем интерполяции двух соседних поправок.
Температурная поправка учитывает влияние температуры. При одинаковом давлении, но разной температуре прибора, показания анероида могут быть разными, так как с изменением температуры упругость анероидных коробок не остается постоянной. Чтобы исключить влияние температуры, показания анероида приводятся к 0о С.
Для этой цели дается температурный коэффициент k на 1о С. Для получения температурной поправки его надо умножить на температуру прибора: Dt = kt.
Добавочная поправка учитывает остаточную деформацию (гистерезис) коробок. Эта поправка меняется во времени.
Барометр-анероид поверяется не реже одного раза в 6 месяцев в поверительных лабораториях Госстандарта.
ПРАВИЛА ИЗМЕРЕНИЯ И ВЫЧИСЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ПО БАРОМЕТРУ-АНЕРОИДУ:
1. Открыть футляр, отсчитать показания термометра при анероиде с точностью до 0,1оС.
2. Слегка постучать по стеклу анероида для преодоления трения в передаточном рычажном механизме.
3. Отсчитать положение стрелки относительно шкалы с точностью до 0,1 деления шкалы (10Па).
4. Найти по поверочному свидетельству шкаловую, температурную и добавочные поправки с соответствующим знаком « » или «-» .
5. Поправки суммировать алгебраически, ввести в результат отсчета и записать исправленные показания в Па и гПа.
Примечание:
1.) 1Па = 1Н/м2 = 0,01гПа
2.) Соотношение между гПа, мб, и мм следующее:
1гПа = 1мб = 0,75мм рт. ст.;
1мм рт. ст. = 1,33мб = 1,33гПа.
6 .Результаты наблюдений по анероиду записать в таблицу.
БАРОГРАФ.
Барограф метеорологический М-22предназначен для непрерывной регистрации атмосферного давления (рис. 37).
Пределы измерения от 780 гПа до 1060 гПа, погрешность измерения ±1-2гПа. Рабочий диапазон при температуре воздуха от – 10 до 45 С. Механизм барографа помещен в пластмассовый корпус с откидной крышкой. В помещении метеостанции барограф устанавливается на полочке, укрепленной на стене, на высоте 110 – 130 см от пола.
Чувствительным элементом в нем служит блок мембранных анероидных коробок 2, смещение оси, которых, вследствие колебания давления передается системой рычагов 4 на перо 5. Нижнее основание блока укреплено на биметаллической пластинке температурного компенсатора, смонтированного на нижней стороне платы. Термокомпенсатор представляет собой биметаллическую пластинку и служит для исключения влияния температуры на показания прибора. Центр верхней коробки через передаточную систему связан со стрелкой, на конце которой находится перо.
Регистрирующая частьбарографа представляет собой барабан с часовым механизмом внутри. На барабан надевается бумажная лента, на которой нанесены горизонтальные и дугообразные деления сверху вниз. Горизонтальные линии соответствуют атмосферному давлению в мм. рт. ст. или мб через 2 единицы давления, дугообразные – интервалам времени.
На недельном самописце один оборот барабана совершается за 176 часов и дугообразные деления на ленте проведены через 2 часа. На суточном барографе деления на регистрирующей ленте проводятся через 15 минут.
Перо на конце стрелки при подготовке самописца к работе наполняется специальными чернилами. При вращении барабана перо, касаясь ленты, оставляет на ней запись соответственно колебаниям атмосферного давления. Установка пера на требуемое деление диаграммной ленты (перевод пера вверх или вниз) осуществляется вращением установочного винта. Отметка времени производится нажатием кнопки.
В сроки наблюдений по записи барографа определяют барическую тенденцию, т.е. величину, знак и характер изменения атмосферного давления за последние три часа.
Прибор является относительным, поэтому для обработки барограмм, как у термографа и гигрографа, необходимо параллельное измерение давления абсолютным прибором (барометром).
В основном на станциях по виду записи барографа определяется характеристика барометрической тенденции, т. е. абсолютной величины разности: ΔР=Рi-Pi-1 и вид этого участка барограммы (рис. 38).


Рис. 38. Барограмма.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10
§
Цель работы: Привить практические навыки в приведении давления к различным уровням, а также изучить методику барометрического нивелирования.
Оборудование: барометры анероиды, срочные термометры.
Общие положения
В связи с тем, что метеорологические станции располагаются в большинстве случаев на различных высотах по отношению к уровню моря, давление для каждой из них будет при прочих равных условиях неодинаковым. По решению ВМО все метеостанции мира приводят значение давления к единому уровню – уровню моря.
Для того чтобы сравнить результаты измерения на различных станциях, а это необходимо делать в целях анализа атмосферных процессов, необходимо давление приводить к единому уровню – уровню моря. Для решения некоторых практических задач давление на уровне станции приводят также и к другим уровням, например, в пунктах авиации – к уровню ВПП.
Расчет давления на различных уровнях можно производить по барометрическим формулам (законам изменения давления с высотой).
На практике – это делается с помощью барометрической ступени.
Барометрическая ступень – это такая высота, на которую нужно подняться (спуститься) с исходного уровня, чтобы давление понизилось (повысилось) на 1 гПа (мб), и рассчитывается по формуле:
, (16)
где t – температура воздуха по сухому термометру; a – температурный коэффициент, численно равный 0,003; Рст – давление на станции с введенной суммарной поправкой.
На основании формулы для DZ рассчитаны таблицы значений барометрической ступени для различных величин давления и температуры. Зная величину барометрической ступени, можно привести давление к уровню моря (ВПП) с достаточной степенью точности (0,1 мб) по формуле:
(17)
где Рум – давление на уровне моря в мб; Рст – исправленное суммарной поправкой давление на уровне станции в мб; DН – превышение (понижение) станции от УМ в метрах.
Эта величина известна и для данной станции постоянна. Знак “ ” берется, если станция находится выше УМ, и знак “-“ –ниже УМ;
DZ – барометрическая ступень.
Таким образом, решение задачи приведения давления к уровню моря сводится к вычислению величины
, а для оперативного определения
составляют таблицу, в которой по горизонтали откладывают значения давления, а по вертикали – значения температуры.
Для обеспечения безопасности полетов летательных аппаратов атмосферное давление, измеренное и исправленное величиной суммарной поправки, приводится к уровню ВПП и переводится в мм.рт.ст.
(18)
Приведение давления к уровню ВПП аналогично приведению к уровню моря и осуществляется по формуле:
(19)
где РВПП – давление на уровне ВПП в мб;
Рст – исправленное суммарной поправкой давление на уровне станции в мб;
DhВПП– превышение (понижение) чашки ртутного барометра или барометра-анероида от уровня ВПП в м;
DZ – барометрическая ступень.
§
Барометрическое нивелирование – метод определения разности высот между двумя точками по измеряемому в этих точках атмосферному давлению. Метод барометрического нивелирования позволяет определить высоту точки над уровнем моря, не прибегая к геодезической нивелировке.
Высоту точки над уровнем моря определяют, используя ближайший репер, высота которого над уровнем моря известна.
Методика проведения барометрического нивелирования
1) В синхронные сроки с интервалом 15 мин в исследуемых точках 1 и 2, снимают 5 замеров давления и показания температуры воздуха на соответствующем уровне.
2) Вводятся необходимые поправки.
3) Рассчитываются средние значения давления и температуры в каждой точке.
4) Рассчитывается средняя температура слоя между точками 1 и 2, как средняя арифметическая средних значений температур в каждой точке.
5) По формуле Бабине:
(20)
Рассчитать разность высот между точками 1 и 2.
Станция_______________ «______»________________200__г.
| N серии | Время (час, мин.) | Точка 1 | Точка 2 | ||||||||||
| анероид | термометр | анероид | термометр | ||||||||||
| отчет | поправка | исправленная величина | отчет | поправка | исправленная величина | отчет | поправка | исправленная величина | отчет | поправка | исправленная величина | ||
| среднее |
Например, отметка репера 156 метров. Барометр у репера показывает 748 мм.рт.ст., будучи перенесен на определяемую точку, барометр показывает 751 мм.рт.ст. Средняя температура воздуха равна 15 градусов Цельсия. Используя формулу Бабине, получаем -33,78 м, то есть точка ниже репера на 33,78 метра, и имеет высоту примерно 122,22 м.
Термоанемометры
Прибор для измерения скорости ветра анемометр может работать по ультразвуковому принципу. Такой агрегат, в отличие от чашечных и крыльчатых разновидностей, обладает более сложным строением.
Принцип работы основан на том, что прибор устанавливает скорость звука и использует полученные данные для измерения силы ветра. Кроме того, при помощи агрегата можно получать информацию о температуре воздуха и ее колебаниях.

Технические характеристики.
- Диапазон измерений средней скорости воздушного потока 1…20 м/с.
- Чувствительность не более 0,8 м/с.
- Предел допускаемой погрешности не более ±(0,3 0,05) м/с.
- Анемометр изготавливается в исполнении У и Т категории 5 по ГОСТ 15150-69, но для работы при температурах от минус 45 до плюс 50 град.
- Анемометр в исполнении Т устойчив к поражению плесневыми грибками по ГОСТ 15151-69.
- Анемометр выдерживает внешние вибрационные воздействия в исполнении I по ГОСТ 17167-71.
- Анемометр в упаковке для перевозки выдерживает воздействие транспортной тряски по ГОСТ 12997-76, предельной температуры и влажности по ГОСТ 15150-69.
- Габаритные размеры, не более 170 х 70 х 70 мм.
- Масса, не более 0,25 кг.
Чашечные
Классический анемометр, или прибор для определения силы ветра, обладает чашечной конструкцией. Также оснащен крыльчаткой, но лопасти последней напоминают полусферические чашки, смотрящие в одну сторону.
Конструкция держится на металлической оси, которая нижним концом связана со счетчиком. При движении воздушных масс чашечные лопасти начинают вращаться в ту или иную сторону. Данные о силе ветра при этом передаются на счетчик.

Заключение
Какие параметры измеряет анемометр — зависит от конкретной модели. Большинство устройств определяют интенсивность движения воздуха. Другие способны распознавать также направление ветра и его температуру.








