Anemometrien ja varkauksien käyttöönotto ja käyttö
Tuulikuppianemometri
Se on yleisin tuulimittarityyppi. Pyörivän kupin tuulimittarin * keksi Robinson Englannissa jo tuolloin neljällä kupilla, mutta se muutettiin myöhemmin kolmeksi kupiksi. Telineeseen kiinnitetyt kolme parabolista tai puolipallon muotoista tyhjää kuppia ovat kaikki kohdakkain toisella puolella, ja koko teline ilmakupin kanssa on asennettu vapaasti pyörivälle akselille. Tuulen vaikutuksesta tuulikuppi pyörii akselinsa ympäri ja sen nopeus on verrannollinen tuulen nopeuteen. Nopeus voidaan tallentaa käyttämällä sähköisiä koskettimia, takogeneraattoreita tai optoelektronisia laskureita.
Potkurin tyyppi
Se on tuulimittari, jossa on kolme tai neljä lapapotkuria, jotka pyörivät vaaka-akselin ympäri. Potkuri on asennettu tuuliviiren etuosaan siten, että sen pyörivä taso on aina tuulta päin
Anemometrin suunta on verrannollinen tuulen nopeuteen.
Lämpöanemometri
Sähkövirralla lämmitetty metallilanka häviää virtaavan ilman vaikutuksesta. Lämmön hajoamisnopeus on lineaarisesti suhteessa tuulen nopeuden neliöjuureen ja linearisoidaan sitten elektronisen piirin läpi (helppo kalibrointia ja lukemista varten) lämpötuulimittarin tuottamiseksi. Lämpötuulen nopeuden pisteytystä on kahta tyyppiä: sivulämmitys ja suoralämmitys. Sivulämmitystyyppinen lämpöanturi on yleensä valmistettu mangaanikuparilangasta, jonka resistanssilämpötilakerroin on lähellä nollaa, ja sen pinnalle on asennettu lämpötilan mittauselementti. Suoraan lämmitetty * * on enimmäkseen valmistettu platinalangasta, joka voi mitata suoraan * * itsensä lämpötilan mittaamalla tuulen nopeutta. Lämpöanemometrillä on korkea herkkyys pienillä tuulennopeuksilla ja se soveltuu pienten tuulennopeuksien mittaamiseen. Sen aikavakio on vain muutama prosentti sekunnista, mikä tekee siitä tärkeän työkalun ilmakehän turbulenssissa ja maatalouden meteorologisissa mittauksissa.
Digitaalinen tuulimittari
Digitaalinen tuulimittari on laajamittainen älykäs tuulennopeuden mittaus- ja hälytyslaite, joka on kehitetty erityisesti erilaisiin suuriin mekaanisiin laitteisiin ja joka käyttää sisäisesti edistyneitä digitaalisia tuulimittareita.
Mikroprosessori toimii ohjausytimenä, ja kehittynyttä digitaalista viestintätekniikkaa käytetään reunassa. Järjestelmällä on korkea vakaus, vahva häiriönestokyky ja korkea tunnistustarkkuus. Tuulikuppi on valmistettu erikoismateriaaleista, joilla on korkea mekaaninen lujuus ja vahva tuulenvastus. Vitriinin muotoilu on uusi ja ainutlaatuinen, tukeva ja kestävä sekä helppo asentaa ja käyttää. Kaikki sähköliitännät ovat kansainvälisten standardien mukaisia ja virheenkorjausvapaita asennuksen aikana, sopivat erilaisiin työympäristöihin.
Digitaalista tuulimittaria käytetään hetkellisen ja keskimääräisen tuulen nopeuden mittaamiseen, ja siinä on toimintoja, kuten automaattinen valvonta, reaaliaikainen näyttö ja ylirajan hälytyksen ohjaus.
Akustinen tuulimittari
Tuulen nopeuskomponentti ääniaallon etenemissuunnassa lisää (tai vähentää) ääniaallon etenemisnopeutta, ja tällä ominaisuudella valmistetuilla akustisilla tuulimittareilla voidaan mitata tuulen nopeuskomponentti. Akustisessa tuulimittarissa on vähintään kaksi paria anturielementtejä, joista kukin pari sisältää luotain ja vastaanottimen. Saada kahden kaikuluotaimen ääniaallot leviämään vastakkaisiin suuntiin. Jos yksi ääniaaltojen ryhmä etenee pitkin tuulen nopeuskomponenttia ja toinen ryhmä sattuu etenemään tuulta vastaan, äänipulsseja vastaanottavien kahden vastaanottimen välinen aikaero on verrannollinen tuulen nopeuskomponenttiin. Jos kaksi komponenttiparia asennetaan samanaikaisesti vaaka- ja pystysuunnassa, voidaan tuulen vaakanopeus, suunta ja pystytuulen nopeus laskea erikseen. Häiriöneston ja ultraäänen hyvän suuntaavuuden eduista johtuen akustisten tuulimittarien lähettämien ääniaaltojen taajuus on pääosin ultraäänikaistalla.






