流速仪测流方法简述

合集下载

流速仪测流法

流速仪测流法

中国灌区协会“全国灌区量水技术研讨班”教材流速仪测流法及水工建筑物量水率定郭宗信河北省石津灌区管理局第一章流速仪测流法第一节流速仪测流的基本方法与测线布设流速仪测量河渠流量是利用面积~流速法,即用流速仪分别测出若干部分面积的垂直于过水断面的部分平均流速,然后乘以部分过水面积,求得部分流量,再计算其代数和得出断面流量。

从水力学的紊流理论和流速分布理论可知,每条垂线上不同位置的流速大小不一,而且同一个点的流速具有脉动现象。

所以用流速仪测量流速,一般要测算出点流速的时间平均值和流速断面的空间平均值。

即通常说的测点时均流速、垂线平均流速和部分平均流速。

(一)基本方法流速仪测流,在不同情况或要求下,可采用不同的方法。

其基本方法,根据精度及操作繁简的差别分为精测法、常测法和简测法。

1.精测法:精测法是在断面上用较多的垂线,在垂线上用较多的测点,而且测点流速要用消除脉动影响的测量方法。

用以研究各级水位下测流断面的水流规律,为精简测流工作提供依据。

2.常测法:常测法是在保证一定精度的前提下,在较少的垂线、测点上测速的一种方法。

此法一般以精测资料为依据,经过精简分析,精度达到要求时,即可作为经常性的测流方法。

3.简测法:在保证一定精度的前提下,经过精简分析,用尽可能少的垂线、测点测速的方法叫简测法。

在水流平缓,断面稳定的渠道上可选用单线法。

(二)测线布设测流断面上测深、测速垂线的数目和位置,直接影响过水断面积和部分平均流速测量精度。

因此在拟订测线布设方案时要进行周密的调查研究。

国际标准规定,在比较规则整齐的渠床断面上,任意两条测深垂线的间距,一般不大于渠宽的1/5,在形状不规则的断面上其间距不得大于渠宽的1/20。

测深垂线应分布均匀,能控制渠床变化的主要转折点。

一般渠岸坡脚处、水深最大点、渠底起伏转折点等都应设置测深垂线。

测速垂线的数目与过水断面的宽深比有关。

精测法的测速垂线数目与宽深比的关系式为:BN0=2D式中:N0——测速垂线数目;B——水面宽;D——断面平均水深。

流速仪测流法

流速仪测流法

中国灌区协会“全国灌区量水技术研讨班”教材流速仪测流法及水工建筑物量水率定郭宗信河北省石津灌区管理局第一章流速仪测流法第一节流速仪测流的基本方法与测线布设流速仪测量河渠流量是利用面积~流速法,即用流速仪分别测出若干部分面积的垂直于过水断面的部分平均流速,然后乘以部分过水面积,求得部分流量,再计算其代数和得出断面流量。

从水力学的紊流理论和流速分布理论可知,每条垂线上不同位置的流速大小不一,而且同一个点的流速具有脉动现象。

所以用流速仪测量流速,一般要测算出点流速的时间平均值和流速断面的空间平均值。

即通常说的测点时均流速、垂线平均流速和部分平均流速。

(一)基本方法流速仪测流,在不同情况或要求下,可采用不同的方法。

其基本方法,根据精度及操作繁简的差别分为精测法、常测法和简测法。

1.精测法:精测法是在断面上用较多的垂线,在垂线上用较多的测点,而且测点流速要用消除脉动影响的测量方法。

用以研究各级水位下测流断面的水流规律,为精简测流工作提供依据。

2.常测法:常测法是在保证一定精度的前提下,在较少的垂线、测点上测速的一种方法。

此法一般以精测资料为依据,经过精简分析,精度达到要求时,即可作为经常性的测流方法。

3.简测法:在保证一定精度的前提下,经过精简分析,用尽可能少的垂线、测点测速的方法叫简测法。

在水流平缓,断面稳定的渠道上可选用单线法。

(二)测线布设测流断面上测深、测速垂线的数目和位置,直接影响过水断面积和部分平均流速测量精度。

因此在拟订测线布设方案时要进行周密的调查研究。

国际标准规定,在比较规则整齐的渠床断面上,任意两条测深垂线的间距,一般不大于渠宽的1/5,在形状不规则的断面上其间距不得大于渠宽的1/20。

测深垂线应分布均匀,能控制渠床变化的主要转折点。

一般渠岸坡脚处、水深最大点、渠底起伏转折点等都应设置测深垂线。

测速垂线的数目与过水断面的宽深比有关。

精测法的测速垂线数目与宽深比的关系式为:BN0=2D式中:N0——测速垂线数目;B——水面宽;D——断面平均水深。

三种流速测量方法综述

三种流速测量方法综述

三种流速测量方法综述唐桂兰 黄 新 张大中(南京林业大学南京210037)【摘要】本文综述了水土试验研究中流速测量的三种方法。

即常规测流法;遥控测流法;超声波测流法。

并分别介绍了测量原理、测试要求和施测方法。

最后列出了三种流速测量方法的优缺点。

【关键词】水工试验 流速测量 流速测量是水工试验研究中一项至关重要的测试项目。

南京林业大学近几年先后进行了二滩水电站木材过坝机械模型试验研究(以下称进口试验研究)和二滩水电站木材过坝联运机出口段及木材入河运行状态模型试验研究(以下称出口试验研究)。

由于这两项试验的流速测试要求和测试条件不同,因而所采用的流速测量方法也不同。

概括起来有三种流速测量方法,第一种是常规测流法,适合在水质较清的试验中应用;第二种是遥控测流法,适用于测点距岸边较远,难以用带线方式进行测试的试验;第三种是超声波测流法,可进行多维流速测量。

1 常规测流法1.1测试要求“进口试验研究”范围,自水电站坝前库区袋形排的起运点,经过库区推木、水流加速段、机械喂木、直至木材进入斜坡段滚筒机。

其中的水流加速段就是要解决木材进入喂木设施滚筒机前水流加速区的原木运行速度问题。

模型试验中水流加速区的水流速度是依靠装置模拟水力加速器来实现的。

加速器造出表面流速,试验用水水质较清。

为此,采用常规测流法即可对流速的大小进行测量。

1.2测量原理流体力学中,当研究气流和机翼的相对运动时,机翼受到垂直向上的力,称为举力。

同理,当水流和旋桨相对运动时,旋桨也受到水流作用的垂直于旋桨径向的举力。

作用于每只桨叶的举力对桨轴产生力矩,使桨叶绕轴旋转。

流速则是旋桨转动速率或转动周期的函数。

流速测量采用计数法和周期法两种。

计数法的测量原理是测量一定时间内旋桨转速或信号脉冲数;周期法的测量原理是测量旋桨转一周的时间或信号脉冲周期。

1.3施测方法以西南水运工程科学研究所研制的HD-4型电脑流速仪为例。

它由光电微型传感器、CMOS施密特触发器、Z80单板机、显示器和打印机等组成。

流速仪的测量方法

流速仪的测量方法

流速仪的测量方法
流速仪的测量方法主要包括以下步骤:
1. 选择顺直河段,垂直流向设置断面,并设置一个起点桩。

2. 沿断面在若干测深垂线上测量各垂线的起点距和水深,取得断面资料。

3. 在部分或全部测深垂线上用流速仪测量流速。

在每条垂线上,常用在
2/10、8/10相对水深处测速的两点法,或在6/10相对水深处测速的一点法。

在精密测验时,可以用测点更多的五点法或十一点法。

4. 按垂线将断面划分若干部分,以部分平均流速与部分面积的乘积,计算部分流量,其总和即为流过断面的总流量。

流量除以断面面积,可以求得断面平均流速。

5. 在有封冻冰层时,要在断面各垂线处开凿冰孔,测量冰层底面及河床底的“有效水深”,计算过水面积,用流速仪在冰层下面测量流速以计算流量。

除了上述方法外,还有动船法和积宽法。

前者使用机船沿断面航行,在航行中用回声仪测深,用特制流速仪在固定深度处测得船速与流速的合速度。

后者用水文缆道悬吊流速仪横渡断面流速。

请注意,具体测量时还需考虑误差来源和其他影响测量精度的因素。

流速仪测流法知识讲解

流速仪测流法知识讲解

中国灌区协会“全国灌区量水技术研讨班”教材流速仪测流法及水工建筑物量水率定郭宗信河北省石津灌区管理局第一章流速仪测流法第一节流速仪测流的基本方法与测线布设流速仪测量河渠流量是利用面积~流速法,即用流速仪分别测出若干部分面积的垂直于过水断面的部分平均流速,然后乘以部分过水面积,求得部分流量,再计算其代数和得出断面流量。

从水力学的紊流理论和流速分布理论可知,每条垂线上不同位置的流速大小不一,而且同一个点的流速具有脉动现象。

所以用流速仪测量流速,一般要测算出点流速的时间平均值和流速断面的空间平均值。

即通常说的测点时均流速、垂线平均流速和部分平均流速。

(一)基本方法流速仪测流,在不同情况或要求下,可采用不同的方法。

其基本方法,根据精度及操作繁简的差别分为精测法、常测法和简测法。

1.精测法:精测法是在断面上用较多的垂线,在垂线上用较多的测点,而且测点流速要用消除脉动影响的测量方法。

用以研究各级水位下测流断面的水流规律,为精简测流工作提供依据。

2.常测法:常测法是在保证一定精度的前提下,在较少的垂线、测点上测速的一种方法。

此法一般以精测资料为依据,经过精简分析,精度达到要求时,即可作为经常性的测流方法。

3.简测法:在保证一定精度的前提下,经过精简分析,用尽可能少的垂线、测点测速的方法叫简测法。

在水流平缓,断面稳定的渠道上可选用单线法。

(二)测线布设测流断面上测深、测速垂线的数目和位置,直接影响过水断面积和部分平均流速测量精度。

因此在拟订测线布设方案时要进行周密的调查研究。

国际标准规定,在比较规则整齐的渠床断面上,任意两条测深垂线的间距,一般不大于渠宽的1/5,在形状不规则的断面上其间距不得大于渠宽的1/20。

测深垂线应分布均匀,能控制渠床变化的主要转折点。

一般渠岸坡脚处、水深最大点、渠底起伏转折点等都应设置测深垂线。

测速垂线的数目与过水断面的宽深比有关。

精测法的测速垂线数目与宽深比的关系式为:BN0=2D式中:N0——测速垂线数目;B——水面宽;D——断面平均水深。

4.9河流流速流量的测定

4.9河流流速流量的测定

垂线水深
H<1m
方法名称
1点法 2点法 3点法 5点法
测速点位置
0.6h 0.2h, 0.8h 0.2h, 0.6h,0.8h 水面,0.2h, 0.6h,0.8h,水底
1m<H<3m
H>3m 一点法:v=v0.6
二点法:v=(v0.2+v0.6)/2
三点法:v=(v0.2+v0.6+v0.8)/3

实验室实验步骤

水样处理:过滤法。 量体积 沉淀 过滤 烘干 称重 含沙量计算
五点法:v=(v0.0+3v0.2+3v0.6+2v0.8+v1.0)/10
断面流速的测定
流速计算 岸边流速: 岸边或死水部分平均流速,等 于自岸边或死水边起第一条测 速垂线的平均流速乘以流速系 数a。A值在缓坡时为0.7,陡 坡时为0.9,死水边时为0.6。 V0=a•V1 中间部分流速 Vn=(1/2)•(Vn-1+ Vn+1) 断面面积计算 岸边—按三角形计算 中间部分—按梯形计算

பைடு நூலகம்
河流泥沙含量的测定
河流当中的泥沙按照运动形式分为:悬移质、 推移质和河床质泥沙。 一般情况,河流中泥沙以悬移质为主。 河流当中的泥沙含量是指单位体积浑水内所 含干沙的质量。 P (含沙量)=WS / V P:水样含沙量(kg /m3); WS水样中干沙重量 (kg),V水样体积(m3)










水深测量
测深锤
流速仪测流速

流速与流速仪的转数之间的函数关系:
V=K N +C

测流的五类方法

测流的五类方法

测流的五类方法
嘿,朋友们!今天咱就来讲讲测流的五类方法,保证让你大开眼界!
第一种,那就是像侦探找线索一样的容积法!比如说,想象一下,你要测量一个大水池里的水有多少,你就把水放光,然后看看放出来多少,这就是容积法。

就好像你数清楚一袋子糖果有多少颗一样,是不是很神奇呀!
第二种呢,是流速仪法。

哎呀呀,就像你跑步比赛时用秒表测速度一样。

把流速仪放到水流里,就能测出水流跑得有多快啦!比如在小河里放个流速仪,就能知道河水奔腾的速度呢,多有意思!
第三种,是浮标法哟!就像看着小船在水上漂呀漂。

在水面上放个小浮标,看着它顺着水流飘下去,然后根据时间和距离就能算出水流速度啦。

就好比看着一只小鸭子在河里游,然后计算它游过一段距离花了多久时间,哈哈!
第四种,是堰槽法。

这就好比给水流修个特别的通道,通过测量这个通道里水的情况来了解水流。

举个例子,在小溪上修个特殊的小坝,然后观察水怎么流过这个小坝,是不是很特别呀!
最后一种,超声波法。

哇哦,就像有双神奇的眼睛透过水看到里面的情况一样。

利用超声波来测量水流,多高科技呀!想象一下医生用超声看身体里的情况,有点类似呢!
总之呢,这五类测流方法都各有各的奇妙之处,好好去了解它们,就像打开一个个充满惊喜的盒子一样哟!。

流速仪的操作方法有哪些

流速仪的操作方法有哪些

流速仪的操作方法有哪些流速仪是用于测量流体速度的仪器,常见的流速仪有流速计、超声波流速仪、激光多普勒流速仪等。

不同的流速仪有不同的操作方法,下面将介绍流速仪的操作方法。

一、流速计的操作方法1. 准备工作:(1) 检查流速计的电池电量,确保电池充足。

(2) 比对流速计的指示器是否准确,可以使用已知速度的流体进行校准。

(3) 确保测量管道或管道接口的光洁度,以避免测量误差。

2. 放置流速计:(1) 将流速计放置在待测流体流过的位置,保证流速计与流体流动方向垂直。

(2) 确保流速计与管道之间没有泄漏,以保证测量的准确性。

3. 启动流速计:(1) 按下流速计的开关按钮,打开流速计。

(2) 设置流速计的相关参数,如测量单位、显示方式等。

4. 进行测量:(1) 将流速计感应器放入流体中,等待一段时间使其稳定。

(2) 读取流速计显示器上的速度值,记录测量结果。

5. 停止测量:(1) 将流速计从流体中取出。

(2) 关闭流速计的开关按钮,结束测量。

二、超声波流速仪的操作方法1. 准备工作:(1) 检查超声波流速仪的电池电量,确保电池充足。

(2) 连接超声波探头和主机,并确保连接牢固。

(3) 校准超声波流速仪,确保测量准确。

2. 定位安装:(1) 将超声波流速仪放置在待测流体流过的位置。

(2) 确保超声波探头与流体流动方向垂直。

(3) 进行固定,避免移位或晃动。

3. 启动超声波流速仪:(1) 打开超声波流速仪的开关按钮,启动仪器。

(2) 设置超声波流速仪的参数,如测量单位、显示方式等。

4. 进行测量:(1) 注意流速仪的探头位置,确保探头与测量流体之间没有空隙。

(2) 点击超声波流速仪的测量按钮,开始测量。

(3) 等待测量结果的稳定,读取并记录测量值。

5. 停止测量:(1) 停止超声波流速仪的测量功能。

(2) 关闭超声波流速仪的开关按钮,结束测量。

三、激光多普勒流速仪的操作方法1. 准备工作:(1) 检查激光多普勒流速仪的电池电量,确保电池充足。

几种常用的废水流速测定方法的分析探讨

几种常用的废水流速测定方法的分析探讨

几种常用的废水流速测定方法的分析探讨1.流速仪法:流速仪法是用流速仪测定水流速度,并由流速与断面面积的乘积来计算流量的方法。

流速仪法的测量成果可作为率定或校核其他测流方法的标准[①]。

1、适用条件:在水深大于10cm、流速不小于0.05m/s时,可用流速计测量流速。

2、计算公式:V=K*N/t+C式中:V—水流流速,米/秒;N—旋杯或叶片浆在t时间内的总转数;K—比例系数;C—因摩擦引起的修正值。

3、积深法测速测点数的确定:(1)当水深小于40厘米时,选用一点法,即=V0.6(2)当水深40-60厘米时,选用二点法,即=1/2(V0.2+V0.8)(3)当水深大于60厘米时,选用三点法,即=1//4(V0.2+2V0.6+V0.8)※测点位置:以水面为0点确定仪器入水深与垂线水深之比。

2.浮标法:浮标测流法是一种简便的测流方法,根据观测浮标漂移速度,测量水道横断面,以此来推估断面流量。

1、适用条件:排污渠道长度不小于10米、无弯曲、底壁平滑。

2、计算公式:V=α*L/tQ=VS=α*L*S/t式中:V—水流流速,米/秒;L—选取测定的水渠部分长度,米;t—浮标通过这段距离;S—渠道截面积,米2;α?—系数;Q—流量,米3/秒。

※α称岸边系数,斜坡岸边α=0.67~0.75;陡岸α=0.8~0.9;死水边α=0.5~0.37.一般渠道α取0.7。

3.薄壁堰法:薄壁堰法测量精度较高比较常用的有薄壁三角堰法、薄壁矩形堰法和薄壁梯形堰法。

(一)薄壁三角堰法:1、适用条件:它适用于水头0.05m≤H≤0.35m、流量Q≤0.1m3/s的废水流量测[②]。

2、计算公式:Q=8/15μtg0.5θh5/2式中:Q———废水流量,m3/s;h———堰的几何水头,m;θ———堰口夹角,°;μ———流量系数,约为0.6;g———重力加速度,取9.808m/s2。

当θ=90°时,即直角三角堰,流量计算公式可简化为以下三种情况:(1)当h=0.02—0.20米时,Q1=1.41h2.5(米3/秒)(2)当h=0.301—0.350米时,Q2=1.343h2.47(米3/秒)(3)当h=0.201—0.300米时,Q3=1/2(Q1+Q2)=1/2(1.41h2.5+1.343h2.47)(米3/秒)2、注意事项:有效水头测定位置应满足L′≥(3~4)h,此处水流较为平稳,读数误差较小。

多普勒流速仪使用方法

多普勒流速仪使用方法

多普勒流速仪使用方法多普勒流速仪是一种非侵入性的血流动力学检测仪器,可以用来检测血流的速度和流量。

在医学诊断和治疗中被广泛应用。

下面将为大家介绍多普勒流速仪的使用方法。

1. 准备工作在使用多普勒流速仪之前,需要准备一些必要的工具和设备。

首先,需要一台多普勒流速仪,一根超声波探头,以及一台电脑或其它设备。

其次,需要准备乳胶或果冻状物质来涂抹在超声波探头的尖端。

最后,需要确保检测的部位及周围区域已做好消毒和清洁工作。

2. 操作流程第一步:将超声波探头涂上乳胶或果冻状物质,然后将其放置在待检测的部位。

第二步:开启多普勒流速仪的软件程序,并调整探头的位置,使其与待检测的血管平行并靠近表面。

第三步:按下仪器上的扫描按钮,开始进行检测。

在检测过程中,可以根据需要调整探头的位置和角度,以获取更准确的数据。

第四步:完成检测后,将数据传输到电脑或其它设备上进行分析和处理。

3. 注意事项在使用多普勒流速仪时,需要注意以下几点:首先,探头与待检测的血管需保持平行,扫描方向需与血液流动方向一致,以确保测量结果准确。

其次,探头需和皮肤有接触才能进行检测,所以使用前请务必清洁消毒探头,并将乳胶或果冻状物质涂抹在其尖端,以提高传感器的灵敏度和减少皮肤对探头的阻止。

最后,检测结束后应该将探头和设备进行清洁消毒,并妥善存放,以便下一次使用。

综上所述,多普勒流速仪是一种非常实用的血流动力学检测仪器,可以准确地了解血流情况,对医学诊断和治疗有很大的帮助。

为了保证测量结果的准确性和安全性,使用时需要严格遵守操作规程和注意事项。

LS1206B旋浆式流速仪使用方法

LS1206B旋浆式流速仪使用方法

LS1206B旋浆式流速仪使用方法一、简介LS1206B旋浆式流速仪是一种用于测量液体流速的仪器。

它采用旋浆式测速原理,能够准确地测量液体在管道中的流速和流量。

本文将详细介绍LS1206B旋浆式流速仪的使用方法。

二、仪器准备使用LS1206B旋浆式流速仪前,需要进行以下准备工作:1. 检查仪器的外观是否完好,确认无损坏或漏电等情况。

2. 检查仪器的电源是否正常,确认电源稳定并接地良好。

3. 仪器的测量线路应与被测液体流经的管道相连,并确保连接紧固牢固。

4. 根据被测液体的性质,选择合适的流速测量范围和旋般规格。

三、仪器使用步骤1. 将LS1206B旋浆式流速仪通电,并等待仪器启动完成。

2. 设置流速测量范围。

根据被测液体的流速范围,选择合适的测量范围,并进行设置。

3. 设置旋般规格。

根据被测液体的流量,选择合适的旋般规格,并进行设置。

4. 导入仪器校准参数。

如果需要使用已校准过的仪器参数进行测量,可以将参数导入到LS1206B旋浆式流速仪中。

5. 将旋般安装在被测液体流经的管道上。

确保旋般紧固可靠,并保持与管道的良好接触。

6. 打开仪器的流速显示功能,并观察流速数值。

在稳定的流速条件下,记录数值。

7. 根据需要,可以进行流量计算。

LS1206B旋浆式流速仪可以通过测量得到的流速数据计算出液体的流量。

8. 使用完毕后,关闭仪器的电源,并进行清洁和维护工作。

四、注意事项在使用LS1206B旋浆式流速仪时,需要注意以下事项:1. 仪器应在干燥、通风良好的环境中使用,避免接触水分或腐蚀性气体。

2. 在测量前,应确认仪器与被测液体充分接触,避免气泡或污物进入旋般。

3. 若测量粘稠度高的液体,应采用较小的旋般规格,以确保测量的准确性。

4. 在使用过程中,仪器应定期进行校准和维护,以保证测量结果的准确性和稳定性。

5. 仪器不宜长时间放置在高温、潮湿或有腐蚀性气体的环境中,以免影响仪器的正常运行。

五、LS1206B旋浆式流速仪是一种准确、可靠的液体流速测量仪器。

流速仪测流法

流速仪测流法

中国灌区协会“全国灌区量水技术研讨班”教材流速仪测流法及水工建筑物量水率定郭宗信河北省石津灌区管理局第一章流速仪测流法第一节流速仪测流的基本方法与测线布设流速仪测量河渠流量是利用面积~流速法,即用流速仪分别测出若干部分面积的垂直于过水断面的部分平均流速,然后乘以部分过水面积,求得部分流量,再计算其代数和得出断面流量。

从水力学的紊流理论和流速分布理论可知,每条垂线上不同位置的流速大小不一,而且同一个点的流速具有脉动现象。

所以用流速仪测量流速,一般要测算出点流速的时间平均值和流速断面的空间平均值。

即通常说的测点时均流速、垂线平均流速和部分平均流速。

(一)基本方法流速仪测流,在不同情况或要求下,可采用不同的方法。

其基本方法,根据精度及操作繁简的差别分为精测法、常测法和简测法。

1.精测法:精测法是在断面上用较多的垂线,在垂线上用较多的测点,而且测点流速要用消除脉动影响的测量方法。

用以研究各级水位下测流断面的水流规律,为精简测流工作提供依据。

2.常测法:常测法是在保证一定精度的前提下,在较少的垂线、测点上测速的一种方法。

此法一般以精测资料为依据,经过精简分析,精度达到要求时,即可作为经常性的测流方法。

3.简测法:在保证一定精度的前提下,经过精简分析,用尽可能少的垂线、测点测速的方法叫简测法。

在水流平缓,断面稳定的渠道上可选用单线法。

(二)测线布设测流断面上测深、测速垂线的数目和位置,直接影响过水断面积和部分平均流速测量精度。

因此在拟订测线布设方案时要进行周密的调查研究。

国际标准规定,在比较规则整齐的渠床断面上,任意两条测深垂线的间距,一般不大于渠宽的1/5,在形状不规则的断面上其间距不得大于渠宽的1/20。

测深垂线应分布均匀,能控制渠床变化的主要转折点。

一般渠岸坡脚处、水深最大点、渠底起伏转折点等都应设置测深垂线。

测速垂线的数目与过水断面的宽深比有关。

精测法的测速垂线数目与宽深比的关系式为:BN0=2D式中:N0——测速垂线数目;B——水面宽;D——断面平均水深。

流速仪使用方法

流速仪使用方法

流速仪使用方法一、前言流速仪是一种用于测量气体或液体流速的仪器,广泛应用于工业、环保、航空等领域。

正确使用流速仪可以提高工作效率,保证测量结果的准确性。

本文将详细介绍流速仪的使用方法。

二、准备工作1.检查仪器:打开仪器箱,检查流速仪是否完好无损,各部件是否齐全。

2.安装电池:打开电池盖,安装好电池,并确保电池极性正确。

3.连接传感器:将传感器连接到主机上,并紧固好螺丝。

4.选择探头:根据实际需要选择合适的探头,并将其插入到传感器上。

5.调节零点:放置传感器在静止状态下,按下“ZERO”键调节零点。

三、测量操作1.打开主机:按下“ON/OFF”键开启主机,并等待数秒钟直到屏幕显示正常。

2.选择单位:按下“UNIT”键选择合适的单位(如m/s, km/h,ft/min等)。

3.设置范围:按下“RANGE”键设置合适的测量范围(如0-20m/s, 0-200km/h等)。

4.开始测量:将探头放置在待测流体中,保持探头与流体垂直,并等待几秒钟直到读数稳定。

5.记录数据:按下“HOLD”键可以锁定当前读数,按下“MEM”键可以将读数存储到仪器内存中。

6.结束测量:完成测量后,按下“ON/OFF”键关闭主机,并将传感器拆卸下来。

四、注意事项1.使用前请认真阅读说明书,并按照要求进行操作。

2.使用时应保持仪器干燥、清洁、避免碰撞和摔落。

3.在测量过程中应注意探头与流体的垂直方向,避免斜插或倾斜造成误差。

4.在不同环境下使用时应根据实际情况选择合适的探头和单位,并设置好范围。

5.每次使用后应及时清洁仪器,并存放在干燥通风处。

五、总结本文详细介绍了流速仪的使用方法,包括准备工作、测量操作和注意事项。

正确使用流速仪可以提高工作效率,保证测量结果的准确性。

希望本文能对广大用户有所帮助。

水文测流的方式

水文测流的方式

我们知道水文的测报工作十分繁重,一种好的水文测流方法,能为水文工作者减轻工作压力,提高测验效率及数据准确度,更及时的向防汛部门发送水情信息,提前进行水情工作,保障人民群众生命财产安全。

随着社会的发展,水文测流的方式也变的多样化起来,我们常见的有四种,它们分别为流速仪测流,浮标测流,雷达测流,超声波测流。

流速仪测流这种方法利用面积-流速法,即用流速仪分别测出若干部分面积的垂直于过水断面的部分平均流速,然后乘以部分过水面积,求得部分流量,再计算其代数和得出断面流量。

这样的方法也只适用于一些河道平直、水流分布均匀、无漩涡或回流。

这里需要一些国内以机械型转子式流速仪为主,分旋桨式流速仪和旋杯式流速仪,采用不同安装方式,适用于不同流速环境。

而我们安装也是有几种方式的,水文缆道式、水文绞车式。

这是目前应用广泛、基本的方法,在一定条件下,此法精度较高,常作为鉴定其他测流方法的标准。

用流速仪测流需要测算出点流速得时间平均值和流速断面的空间平均值,需选定测量断面及垂线数量,计算量大,实际测量时需要投入大量的人力物力。

而雷达测流又不一样了,这种方式更简单,雷达测流技术一种新型的全天候流速流量自动监测技术,它不同于传统的转子流速仪,ADCP等必须沉没于水体的测量测验方法,也区别于其技术前身雷达测速枪(手持式电波流速仪)的半人工式测量手段,该项技术主要通过雷达波传感器自动发射和接收功能,利用多普勒原理测定水面流速,辅以流速关系率定成果和测验大断面数据,进而实验非接触式的流量在线自动监测功能。

每种测流方式都存在优势与缺陷,没有完美的测流方式,水文工作者需要根据实际情况来选择合适的仪器、监测方案。

雷达流速仪通过解析多普勒频移与相对速度V之间的关系,测量流体表面流速。

HZ-SVR-24V-100雷达流速仪安装在明渠、河流正上方,对灌溉渠道、天然河流的表面流速进行测量,适用于水利、水文监测领域。

雷达在线测流系统可连续取得流速数据,是流速实时监测的一种新手段,尤其在复杂流态的情况下,能代替人工作业,真正实现7x24小时在线监测。

流速仪测流方法简述

流速仪测流方法简述

流速仪测流方法简述流速仪是用来测量流体在管道或河流中的流速的设备。

它通过测量速度来确定流体的流速。

流速的准确测量对于河流管理、水利工程、环境保护和科学研究具有重要意义。

在本文中,将简要描述流速仪的工作原理和常见的测流方法。

流速仪的工作原理基于动量守恒定律和质量守恒定律。

根据流速仪的类型,它可以使用不同的原理来测量流速。

以下是几种常见的流速测量方法:1.浮标法:浮标法是一种简单且常用的测流方法。

它通过观察标记物(如浮球或漂流物)在水流中的移动来确定流速。

浮标的移动速度与流速成正比。

在测量过程中,需要在一段固定距离上放置多个浮标,并记录它们通过的时间。

通过计算平均速度,可以得到流速。

2.电磁流量计:电磁流量计使用法拉第电磁感应定律来测量流速。

它通过测量流体通过磁场时引起的电势差来确定流速。

电磁流量计通常由电磁传感器和信号处理单元组成。

当流体通过感应器时,感应器中的线圈会感应到电磁感应电势,并将其转化为电信号。

电信号随后进行处理,以获得流速的读数。

3.超声波流量计:超声波流量计使用超声波传感器来测量流速。

它通过向流体中发射和接收超声波信号来确定流速。

超声波的传播速度与流体的速度有关。

测量过程中,超声波传感器将超声波信号发送到流体中,并接收反射的信号。

通过分析发送和接收信号之间的时间差,可以计算出流速。

4.热敏电阻法:热敏电阻法通过测量流体对加热线圈的冷却效应来确定流速。

加热线圈被放置在管道或河流中,然后通电加热。

当流体流过加热线圈时,它会带走热量,使线圈冷却。

测量线圈的温度变化,可以计算出流速。

5.压力法:压力法是一种基于流体静力学原理的测流方法。

它通过测量流体静压或动压来确定流速。

测量过程中,需要将压力传感器放置在流体中,并记录压力变化。

通过压力和流速之间的关系,可以得到流速的读数。

以上描述的是一些常见的测流方法,具体的测量方法和仪器设备的选择应根据实际的应用需求和条件进行选取。

在进行测速前,还需要注意校正仪器、控制环境条件和选择适当的测量位置,以确保测量结果的准确性和可靠性。

水文信息采集与处理 第四章习题

水文信息采集与处理 第四章习题

《水文信息采集与处理》课程第四章习题一、填空题1.按测流原理,流量测验的方法可分为(试列举四种)、、、。

2.流速仪率定方程的一般形式为。

3.运用流速仪且按积点法测流,垂线上的流速测点数目可选择为(试列举四种)、、、。

4.经验、半经验的垂线流速分布曲线有、、等。

5.确定浮标系数的方法有、、。

6.常见的量水堰有、、。

7.在我国,最早采用浮标法测流的测站是,最早采用流速仪法测流的测站是。

8.利用水工建筑物推流时,其方法有和。

9.积分法测流方法有、、。

10.计算日平均流量的日分界是从时至时。

11.单位时间内通过河流某一断面的水量称为,时段T内通过河流某一断面的总水量称为,将径流量平铺在整个流域面积上所得的水层深度称为。

12.用流速仪施测某点的流速,实际上是测出流速仪在该点的。

13.用浮标法测流,断面流量等于断面虚流量再乘以。

14.为了消除水流脉动的影响,用流速仪测速的历时一般不应少于。

15.用浮标法测流时,浮标系数与、等因素有关。

二、选择题1.水文测验中断面流量的确定,关键是()。

a、施测过水断面b、测流期间水位的观测c、计算垂线平均流速d、测点流速的施测2.用流速仪施测点流速时,每次要求施测的时间()。

a、越短越好b、越长越好c、大约100sd、不受限制3.一条垂线上测三点流速计算垂线平均流速时,应从河底开始分别施测()处的流速。

a、0.2h、0.6h、0.8h、b、0.2h、0.4h、0.8h、c、0.4h、0.6h、0.8h、d、0.2h、0.4h、0.6h、4.用流速仪施测某点的流速,实际上是测出流速仪在该点的()。

a、转速b、水力螺距c、摩阻常数d、流速历时5.我国计算日平均流量的日分界是从()时至()时。

a、0—24b、08—08c、12—12d、20—206.用浮标法测流,断面流量等于断面虚流量再乘以()。

a、风速b、水位c、浮标系数d、糙率三、判断题1.当测流断面有死水区,在计算流量时应将该死水区包括进去。

简述流速仪法测算流量的步骤

简述流速仪法测算流量的步骤

简述流速仪法测算流量的步骤一、准备工作在进行流速仪法测算流量之前,需要进行一些准备工作。

首先,选择合适的流速仪器,如流速计或超声波流量计。

其次,需要根据实际情况选择合适的测量点和测量时间。

最后,确保测量设备的准确性和稳定性,以保证测量结果的可靠性。

二、安装流速仪器根据实际情况选择合适的安装位置和安装方式,将流速仪器安装在管道或通道上。

确保安装牢固并且与流体流动方向一致。

三、校准流速仪器在进行测量之前,需要对流速仪器进行校准。

校准过程中,可以使用标准流速仪或者其他已知流速值的流速仪器进行比对,调整流速仪器的灵敏度和精确度,以确保测量结果的准确性。

四、开始测量在进行测量之前,需要确保流体流动稳定,没有明显的波动或湍流现象。

同时,打开流速仪器并记录下初始值。

五、测量时间和数据记录根据需要选择合适的测量时间,一般选择在流量变化较小的情况下进行测量。

在测量过程中,需要记录下流速仪器的读数,并注意观察流速的变化情况。

六、计算平均流速根据测量得到的流速数据,可以计算出平均流速。

首先,将测量得到的流速数据求和,然后除以测量次数,得到平均值。

这个平均值即为流体通过管道或通道时的平均流速。

七、测量截面积为了计算流量,还需要测量管道或通道的截面积。

可以使用测量工具测量管道或通道的直径或宽度和高度,然后计算出截面积。

如果管道或通道形状不规则,可以采用其他方法计算截面积,如积分法或三角形法。

八、计算流量根据测量得到的平均流速和截面积,可以计算出流量。

流量的计算公式为:流量= 平均流速× 截面积。

根据具体的单位制,可以得到流量的数值。

九、数据分析和结果处理在得到流量的数值之后,可以进行数据分析和结果处理。

可以比较不同时间点或不同测量位置的流量数据,分析其变化规律。

同时,还可以将测量结果与其他测量方法进行比对,验证流速仪法的准确性和可靠性。

十、结果评估和应用根据测量得到的流量数据,可以评估流体的流动状态和流量变化趋势。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

二、断面测量与流速测量
(一)断面测量:
河道水道断面的测量,是在断面上布设一定数量的测深垂线,施测各条测深垂线的 起点距和水深并观测水位,各测深垂线处的河底高程为:
河底高程=水位-水深 测深垂线的位置,应根据断面情况布设于河床变化的转折处,并且主槽较密,滩地较稀。 测深垂线的起点距是指该测深垂线至基线上的起点桩之间的水平距离。 测定起点距的方法有多种: 断面索法,适宜中小河流,可在断面上架设过河索道,并直接读出起点距,称此法 为断面索法; 仪器测角交会法,大河上常用仪器测角交会法。常用仪器为经纬仪,平板仪、六分仪等。如 用经纬仪测量,在基线的另一端(起点距是一端)架设经纬仪,观测测深 垂线与基线之间的夹角。因基线长度已知,即可算出起点距;
4、部分流量的计算:
由各部分的部分平均流速与部分面积之积得到部分流量,即 qi=ViAi 式中,qi、vi、Ai分别为第i个部分的流量、平均流速和断面积。 5、断面流量及其他水力要素的计算:

• 1.精测法: 精测法是在断面上用较多的垂线,在垂线上用较多的测点,而且测点流速要 用消除脉动影响的测量方法。用以研究各级水位下测流断面的水流规律,为 精简测流工作提供依据。
• 2.常测法:
常测法是在保证一定精度的前提下,在较少的垂线、测点上测速的一种方法。此 法一般以精测资料为依据,经过精简分析,精度达到要求时,即可作为经常 性的测流方法。
• 将流速仪放在测速垂线的测点上,记录流速仪旋转器总转数和测速历 时,带入下式计算点流速:
V=Kn+C V——点流速,m/s; K、C——常数,可通过对仪器的检定求得; n——流速仪转速,n=N/T,N为旋转器总转数,T为测速历时s。
• (一)基本方法:
• 流速仪测流,在不同情况或要求下,可采用不同的方法。其基本方法,根据 精度及操作繁简的差别分为精测法、常测法和简测法。
流速仪测流方法简述
一、流速仪测流的基本方法与测线布设
• 流速仪测量河渠流量是利用面积~流速法,即用流速仪分别测出若干 部分面积的垂直于过水断面的部分平均流速,然后乘以部分过水面积, 求得部分流量,再计算其代数和得出断面流量。
• 从水力学的紊流理论和流速分布理论可知,每条垂线上不同位置的流 速大小不一,而且同一个点的流速具有脉动现象。所以用流速仪测量 流速,一般要测算出点流速的时间平均值和流速断面的空间平均值。 即通常说的测点时均流速、垂线平均流速和部分平均流速。
(二)流速测量:
最常用的积点法测速是指在断面的各条垂线上将流速仪放至不同的水深点测速。 测速垂线的数目及每条测速垂线上测点的多少是根据流速精度的要求、水深、悬 吊流速仪的方式、节省人力和时间等情况而定。
三、流量计算
• 流量的计算方法有图解法、流速等值线法和分析法。前两种方法在理论上比 较严格,但比较繁琐,这里主要介绍常用的分析法。
目前最先进的是用全球定位系统(GPS)定位的方法,它是利用全球定位仪接收天空 中的三颗人造定点卫星的特定信号来确定其在地球上处位置的坐标,优点是不受 任何天气气候的干扰,24小时均可连续施测,且快速、方便、准确。
水深一般用测深杆、测深锤或测深铅鱼等直接测量。超声波回声测声仪也可施测 水深,它是利用超声波具有定向反射的特性,根据声波在水中的传播速度和超声波 从发射到回收往返所经过的时间计算出水深,具有精度好、工效高、适应性强、 劳动强度小,且不易受天气、潮涉和流速大小限制等优点。
1、垂线平均流速的计算:
2、部平均流速的计算:
3、部分面积的计算:
因为断面上布设的测深垂线数目比测速垂线的数目多,故首先计算 测深垂线间的断面面积。计算方法是距岸边第一条测深垂线与岸边构 成三角形,按三角形面积公式计算(左右岸各一个);其余相邻两条测深 垂线间的断面面积按梯形面积公式计算。其次以测速垂线划分部分,将 各个部分内的测深垂线间的断面积相加得出各个部分的部分面积。若 两条测速垂线(同时也是测深垂线)间无另外的测深垂线,则该部分面积 就是这两条测深(同时是测速垂线)间的面积。
• 3.简测法:
在保证一定精度的前提下,经过精简分析,用尽可能少的垂线、测点测速的方法 叫简测法。在水流平缓,断面稳定的渠道上可选用单线法。
• (二)测线布设:
• 测流断面上测深、测速垂线的数目和位置,直接影响过水断面积和部分平均 流速测量精度。因此在拟订测线布设方案时要进行周密的调查研究。
• 国际标准规定,在比较规则整齐的渠床断面上,任意两条测深垂线的间距, 一般不大于渠宽的1/5,在形状不规则的断面上其间距不得大于渠宽的1/20。 测深垂线应分布均匀,能控制渠床变化的主要转折点。一般渠岸坡脚处、水 深最大点、渠底起伏转折点等都应设置测深垂线。
相关文档
最新文档