Mechanický měřič vody je nástroj používaný k měření průtoku vody a spotřeby vody. Jeho vnitřní strukturu lze rozdělit do tří částí z vnějšku dovnitř: skořápka, rukáv a vnitřní jádro.
Pracovní princip mechanického měřiče vody je následující:
Tok vody řídí oběžné kolo: skořápka je pevná a uvnitř je určitý objemový prostor. Když voda teče, teče do rukávu ze spodního otvoru vodoměru podél tangenciálního směru, aby vytvořila rotující tok vody. Tento rotující tok vody bude řídit oběžné kolo ve vnitřním jádru umístěném ve spodní poloze otvoru, aby se otáčel. Na okraji oběžného kola je mnoho plastových čepelí. Průtok vody ovlivňuje lopatky za účelem generování točivého momentu, což způsobuje, že se oběžné kolo otáčí. Rychlost oběžného kola je úměrná průtoku vody, tj. Čím větší je faucet otevřen, čím rychlejší je průtok vody a čím rychlejší se obě kolo otáčí. Například v každodenním životě, když plně otevíráme faucet, je tok vody velký a oběžné kolo se rychle otáčí; Když otevřeme faucet velmi malý a průtok vody je malý, rychlost rotace oběžného kola odpovídajícím způsobem zpomalí.
Měření počítání mechanismu: V vodním měřiči jsou počítání mechanismů, jako jsou „desetinná zařízení“. Pokaždé, když se jednociferné ozubené ozubené zařízení otáčí desetkrát, jednou se otáčí desetifikační ozubená vozidla. Když se jednociferné ozubené kola rotuje jednou, desítkamístné rychlostní stupeň se otáčí o jednu desetinu času a tak dále, aby se dosáhlo víceúrovňového počítání. Jak se oběžné kolo otáčí, tato ozubená kola se také postupně otáčí, čímž přeměňují rotaci oběžného kola na odpovídající digitální změny a poté se hromadí a počítá množství vody procházející měřičem vody. Protože každý kruh rotace oběžného kola představuje určité množství vody procházející, pokud se nahromadí se počet rotací oběžného kola a vynásobeno konstantním objemem odpovídajícím každému kruhu (tento konstantní objem je určen konstrukcí a výrobou měřiče vody a různé měřiče vody mohou mít rozdíly), může být dosaženo celkové množství vody. Například pro určitý měřič vody je objem vody odpovídající jednoho kruhu oběžného kola 50 ml. Pokud se oběžné kolo otáčí 100krát, celková spotřeba vody je 50 ml × 100=5000 ml, tj. 5 litrů.
Různé formy měření signálu pulzního signálu:
Přepínač rákosu - Magnet: Přidejte přepínač rákosu a magnet do mechanického měřiče vody a použijte rákosí rákosového přepínače, aby se cyklicky otevřel a zavřel pod účinkem magnetu, aby se vydával signál pulsu. Například, když se oběžné kolo otáčí, magnet se otáčí s rotujícími částmi. Pokaždé, když projde polohou přepínače rákosu, přepínač rákosu se jednou otevře a zavře, a poté vydá pulzní signál, který je prostřednictvím systému počítání převeden na odpovídající hodnotu objemu vody.
Hall Element - Magnet: Přidáním prvku Hall a magnetu se vytvoří senzor založený na technologii magnetoelektrické konverze. Když se magnet nainstalovaný na disku počítání otáčí pomocí počítačového otočného stolu, prvek Hall vydá počítající puls pokaždé, když projde prvek Hall. Toto je také způsob, jak převést mechanickou rotaci na digitální impulzní signály pro přesnou spotřebu vody.
Fotoelektrická konverze: Nainstalujte fotoelektrický převodník na gramofonu měřiče vody a na otočný stůl napojte drážku. Pokaždé, když se otočný stůl otáčí jeden kruh, drážky dokončí elektrickou konverzi, když projde fotoelektrickým převodníkem, čímž se vydá počítající puls. Tento princip je také jedním ze způsobů, jak zajistit, aby měřič vody mohl přesně měřit spotřebu vody.
Infračervené senzorové zařízení: Infračervené senzorové zařízení je nainstalováno v každé poloze odpovídající stupnici pod kódovým disku mechanického vodního měřiče a datový procesor složený z CPU a jednoho čipového mikropočítače je nainstalován uvnitř horního krytu. Infračervený senzor na každé stupnici shromažďuje informace o stupnici zobrazení procesoru a poté spustí program pro zobrazení dat měřiče vody. Toto nastavení může přesně získat hodnotu měřiče vody prostřednictvím systému infračerveného snímání a zpracování dat a zároveň zajistit, aby byl poskytnut relativně přesný výsledek měření i ve složitých prostředích.







