Grundlagen thermischer Anemometer

Slides:



Advertisements
Ähnliche Präsentationen
Am Anfang steht das leere Gehäuse…
Advertisements

Was sind die meteorologischen Grundgleichungen?
LINEARE GLEICHUNGEN IN EINER VARIABLEN
Mechanik, Wärmelehre, Elektrizitätslehre, physikalische Größen
HPa  =100%  = 60%  = 50%  = 20% °C.
Temperatur, Druck im mikroskopischen Bild
Physics E19 Interfaces and Energy Conversion
Vorlesung 4: Roter Faden: Friedmann-Lemaitre Feldgleichungen
Was sind die meteorologischen Grundgleichungen?
Zusammensetzung der ausgeatmeten Luft
Physik für Mediziner, Zahnmediziner und Pharmazeuten SS
Aufbau einer Thermischen Solaranlage
Ideale Gase Ideale Gase sind ein „Modellsystem“: - kugelförmige Teilchen, frei beweglich - Wechselwirkung nur durch vollkommen elastische Stöße - mittlere.
(Eigene Unterlagen sind nicht zugelassen.)
Energieformen und Energiequellen
Hauptsätze der Thermodynamik
Das Haber-Bosch-Verfahren
Einführung in die Meteorologie (met210) - Teil VII: Synoptik
Physik in der Differenzierung
Schreiben Pretend you are hosting a German student, and you want to write them an e- mail to introduce yourself. Be sure to ask them questions too. Liebe(r)……,
Vom Wetter
Energieeinheiten SI-Einheit: Joule [ J ] 1 J = 1 Nm (Newtonmeter) 1 J = 1 Ws (Wattsekunde) Ws = 1 Wh (Wattstunde) 1h hat 60 min, 1min hat 60s.
© Raoul Severin.
Arbeit, Energie.
Verbrennungs- / Dampfmotor (Energiespar-Verbrennungsmotor)
Einführung in die Meteorologie (met210) - Teil VII: Synoptik
Hydro- und Aerodynamik
Energie- und Ionendosis
Übungen Meteorologie und Klimaphysik (1)
Erfahrungen der Vertriebspartner
Neue Anwendungsberichte
© SCHMIDT Technology · Marketing Das neue Logo / Der neue Name Unsere Zielsetzung Die neuen AnzeigenDie neuen Anzeigen.. Neue.
Produktprogramm Strömungssensoren
Chr. Eggenberger 2006 Mit chemischen Gleichungen kann man rechnen Seite 129 / Aufgabe 7 Reaktions- gleichung CuO(s) + H 2 (g) Cu(s) + ? Kupferoxid Wasserstoff-Gas.
Lärm (2. Grundlage) warme und kalte Luft.
Massenstrom-Messung in Sondergasen
Lebenszyklus der Sterne
Impulsbilanz Lernziele:
Wiederholungsfragen Wärmepumpen
WETTERKUNDE meteorology.
Produktprogramm Strömungssensoren
Erfolg beginnt mit der Idee
Physik-Quiz 6. Klasse.
Physik in der Differenzierung
Gewitter Tornado Zyklon Wärmegewitter Frontgewitter.
Chr. Eggenberger 2006 Mit chemischen Gleichungen kann man rechnen Seite 129 / Aufgabe 3 Reaktions- gleichung Mg(s) + CO 2 (g) Magnesium Kohlendioxid Masse.
Pflegekennzeichen von Textilien
Mechanik II Lösungen.
Galilei Leibniz Newton‘s Mechanics Stellar Orbits Gravity Gaub
Vom Wetter

T4 – Rollen und Flaschenzug
Warum sprudelt Mineralwasser?
Was ist mechanische Leistung?
Instrumentenpraktikum
Wärmelehre Lösungen.
Wärmelehre Lösungen.
Meteorologie (Grundlagen)
WASSER ist ein DIPOL.
Siedepunkt Luft Dampfblasen Wasser Wärme
Mechanik I Lösungen.
Strömungsmessungen im Reinraum
Wärmelehre Einige Erläuterungen.
Lastabhängiger Bremskraftregler - Funktionsbeschreibung
Thermische Energie und Wärme
Fachdidaktische Übungen
Wirkungsgrad Verdichtungsverhältnis Liefergrad

Beständige Winde prägen unseren Planeten Warum ist das so?
Physikalische Hinweise zu den „Haftenden Bechern (10)“
 Präsentation transkript:

Grundlagen thermischer Anemometer

Grundlagen thermischer Anemometer Funktionsprinzip Ein heißes Element (=wärmer als die Luft) wird der Luftströmung ausgesetzt Die Wärme wird an die vorbeiströmenden Luftmoleküle abgegeben Dadurch wird das heiße Element abgekühlt (Wie ein nasser Finger im Wind) Die Menge der abgeführten Wärme ist ein Mass für die Strömungsgeschwindigkeit © SCHMIDT Technology · www.schmidttechnology.com

Grundlagen thermischer Anemometer Sensoraufbau Anschlußkabel Gehäuse Gewinde Meßfühler Fühlerrohr Sensorkopf (Hantelkopf) Temperaturmeßhülse Anströmkappen Strömungsmeßhülse © SCHMIDT Technology · www.schmidttechnology.com

Grundlagen thermischer Anemometer Sensorkopf (Kammerkopf) © SCHMIDT Technology · www.schmidttechnology.com

Grundlagen thermischer Anemometer Funktionsbeschreibung Brückenschaltung mit integriertem Heizkreis Das nichtlineare Urspungssignal © SCHMIDT Technology · www.schmidttechnology.com

Grundlagen thermischer Anemometer Funktionsbeschreibung Ansprechverhalten Temperaturkompensation © SCHMIDT Technology · www.schmidttechnology.com

Grundlagen thermischer Anemometer Normalgeschwindigkeit und wahre Geschwindigkeit Oder: Warum Flügelrad und Thermisches Anomometer nicht immer das gleiche Anzeigen Druck = 1013,25 hPa bei 20°C Normale Molekül-Dichte Wn = 1 m/s W= 1m/s Druck = 2026,50 hPa bei 20°C Doppelte Molekül-Dichte Wn = 2 m/s W= 1m/s © SCHMIDT Technology · www.schmidttechnology.com

Oder: Warum präzise Mechanik die Grundlage hochpräziser Sensoren ist. Grundlagen thermischer Anemometer Wärmesenken Oder: Warum präzise Mechanik die Grundlage hochpräziser Sensoren ist. © SCHMIDT Technology · www.schmidttechnology.com