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Bei der thermischen Anemometrie wird ein Sensorelement verwendet das elektrisch beheizt wird und dessen elektrischer Widerstand von der Temperatur abhangt Durch die Umstromung findet ein Warmetransport in das Stromungsmedium statt der sich mit der Stromungsgeschwindigkeit verandert Durch Messung der elektrischen Grossen kann so auf die Stromungsgeschwindigkeit geschlossen werden Thermisches Anemometer mit einer Digitalanzeige und mit Sensor auf einem TeleskopstabDie Sensorelemente konnen sehr unterschiedlich ausgefuhrt sein Draht Film und sie sind teilweise auf ein Substrat aufgebracht Fur den Betrieb der Sensoren ist eine spezielle Elektronik notwendig die den Heizstrom regelt und das Sensorsignal verstarkt Da die Sensoreigenschaften und die elektronischen Regel und Verstarkersysteme einen wesentlichen Einfluss auf das Messsignal haben wird ublicherweise die gesamte Messkette kalibriert Inhaltsverzeichnis 1 Anwendungsgebiete und Vergleich mit anderen Messmethoden 2 Hitzdraht Sensor 3 Unterschiedliche Regelkreise 3 1 Constant Current Anemometry CCA 3 2 Constant Temperature Anemometry CTA 4 Formel fur die Umrechnung 5 Kalibrierung 6 Genauigkeit des Messverfahrens 7 Akustik 8 Siehe auch 9 Literatur 10 EinzelnachweiseAnwendungsgebiete und Vergleich mit anderen Messmethoden BearbeitenHitzdrahtsonden bieten die Moglichkeit die Stromungsgeschwindigkeit zeitlich hochauflosend zu bestimmen wie es beispielsweise fur folgende Untersuchungen notwendig ist instationare Effekte Stromungsablosung aeroakustische Effekte Grenzschicht speziell Umschlag laminar turbulent Turbulenzgrad MessungenAlternativ zur thermischen Anemometrie gibt es fur diese Art von Messungen im Wesentlichen nur noch zwei weitere Methoden Drucksonden z B Prandtlsonde Laser Doppler AnemometrieDrucksonden stellen eine kostengunstige und robuste Losung dar Mit Mehrloch Drucksonden kann zusatzlich auch die Stromungsrichtung bestimmt werden Da der Druck vom Quadrat der Geschwindigkeit abhangt sind Messungen unter 10 m s in Luft nicht mehr sehr genau Zusatzlich besteht bei den meisten Sonden das Problem dass der statische Druck benotigt wird der in vielen Anwendungsfallen nicht genau bestimmt werden kann Typischerweise ist eine Frequenzauflosung uber 1 kHz hinaus kaum zu realisieren Der grosse Vorteil der Laser Doppler Anemometrie liegt darin dass die Stromung nicht durch eine Sonde gestort wird Allerdings sind die Kosten fur eine Messeinrichtung sehr hoch die Stromung muss mit Partikeln verschmutzt werden Seeding es muss eine optische Zuganglichkeit bestehen und es sind Schutzmassnahmen aufgrund der sehr starken Laserstrahlen notwendig Zu diesen Messmethoden stellt die Hitzdrahtanemometrie eine interessante Alternative dar Die Geschwindigkeit kann zeitlich sehr hochauflosend gemessen werden typischerweise bis in den Bereich von 5 bis 10 kHz bei spezieller Abstimmung der Messkette auch noch daruber hinaus Bei Einsatz von Mehrdraht Sonden kann nicht nur der Betrag sondern auch die Richtung bestimmt werden Die Kosten liegen deutlich unter denen eines LDA Systems und es sind keine besonderen Schutzmassnahmen erforderlich Allerdings sind die Sonden relativ empfindlich gegen Verschmutzung und das Signal hangt von der Stromungstemperatur ab Der Temperatureinfluss kann jedoch uber eine Kalibrierung erfasst und korrigiert werden Weiter ist die Hitzdraht Anemometrie fur die Messung kleiner Stromungsgeschwindigkeiten sehr gut geeignet da sie gerade im unteren Geschwindigkeitsbereich die grosste Empfindlichkeit aufweist Bei Betrieb mit minimaler Heizleistung konnen die Sonden auch alternativ als sehr schnell reagierendes Thermometer eingesetzt werden Hitzdrahtsonden konnen je nach Kalibrierung in allen Geschwindigkeitsbereichen sogar Uberschall verwendet werden Hitzdraht Sensor Bearbeiten nbsp Hitzdraht Sensor nbsp Hitzdraht Sensor schematisch Bei der Hitzdraht Anemometrie wird ein sehr dunner Draht verwendet der typischerweise einen Durchmesser von 2 5 10 mm aufweist Er sollte mindestens das 200 fache des Durchmessers lang sein um Randeinflusse gering zu halten Als Material werden Platin Nickel Wolfram und weitere unterschiedliche Legierungen eingesetzt je nach den Anforderungen an seine physikalischen Eigenschaften Die Drahtdicke ist der bestimmende Parameter fur die Dynamik Je dunner der Draht ist umso hohere Frequenzen konnen damit erfasst werden aber desto grosser ist auch seine mechanische Empfindlichkeit Der Draht ist zwischen zwei wesentlich dickeren Stahlspitzen gespannt an die er angeschweisst ist Diese so genannten Prongs ragen aus einem Keramikkorper der fur die mechanische Stabilitat und die elektrische Isolierung sorgt Diese Kombination stellt den eigentlichen Hitzdraht Sensor dar der in einen speziellen Halter gesteckt oder mit einem solchen fest verbunden wird Uber den Halter und dem daran angeschlossenen Kabel wird die elektrische Verbindung zur Hitzdraht Brucke hergestellt Vom Hitzdraht wird die Geschwindigkeitskomponente in einer Ebene senkrecht zum Draht erfasst Die Komponente tangential zum Draht hat nur einen sehr geringen Einfluss und kann in den allermeisten Fallen vernachlassigt werden Mit einer Ein Sensor Hitzdrahtsonde kann bei bekannter Stromungsrichtung nur der Betrag einer eindimensionalen Stromung ermittelt werden Dagegen kann mit Doppel Hitzdrahtsonden oder Zwei Sensor Hitzdrahtsonden eine zweidimensionale Stromung u f x z displaystyle u f x z nbsp vermessen werden Bei diesem Sondentyp ist im thermischen Nachlauf des vorderen Hitzdrahtes mit dem der Betrag der Anstromgeschwindigkeit bestimmt wird parallel mit kurzem Abstand ein sog Richtungsdetektor Hitzdraht angebracht Dabei muss berucksichtigt werden dass mit diesem Sensortyp keine Ruckstromungen und nur Messungen sinnvoll sind wenn im Signal des sich im thermischen Nachlauf befindlichen Sensors noch Auswirkungen des vorderen Drahtes nachweislich sind Fur die Bestimmung eines dreidimensionalen Geschwindigkeitsvektors u f x y z displaystyle u f x y z nbsp kommen Drei bzw Vier Sensor Hitzdrahtsonden zum Einsatz Bei diesen Sondentypen bilden drei Sensoren einen Messwurfel uber den die Komponenten des Geschwindigkeitsvektors abgeleitet werden Bei der Vier Sensor Hitzdrahtsonde ist zusatzlich nach dem Prinzip der Doppel Hitzdrahtsonden bei einem der drei geschwindigkeitsbestimmenden Sensoren im thermischen Nachlauf ein zusatzlicher Sensor angebracht der auch die Detektion von Ruckstromungen erlaubt Unterschiedliche Regelkreise Bearbeiten nbsp kombinierter Luftgeschwindigkeit und Lufttemperatur SensorFur den Betrieb von Hitzdraht Sensoren ist eine spezielle elektronische Regelung und Verstarkung notwendig Im Folgenden soll auf die zwei wichtigsten Betriebsarten eingegangen werden Constant Current Anemometry CCA Bearbeiten Die CCA stellt das einfachste Prinzip dar da es auf eine aufwandige Regelung verzichten kann Der Sensor wird mit einem konstanten Strom beheizt Durch die Umstromung andert sich der Widerstand und damit die am Sensor abfallende Spannung die das Messsignal darstellt Die Nachteile dieses einfachen Systems bestehen in der fehlenden Temperaturkompensation und in einer schlechteren Frequenzauflosung Ausserdem ist das Prinzip fur Langzeitmessungen ungeeignet da der Draht durch die Temperaturschwankungen schnell altert Constant Temperature Anemometry CTA Bearbeiten Bei den CTA Methoden wird durch sehr schnelle Regelkreise versucht den Sensor auf einer im Mittel konstanten Temperatur zu halten Die elektronische Umsetzung ist deshalb entsprechend aufwandig und muss jeweils auf den einzelnen Sensor inklusive seiner Verkabelung angepasst werden Da die Sensortemperatur bestimmt werden kann ist eine theoretische Korrektur des Temperatureinflusses moglich Auch weist diese Betriebsart einen weiten Frequenzbereich auf Formel fur die Umrechnung BearbeitenErste grundlegende Arbeiten wurden von L V King im Jahre 1914 durchgefuhrt Fur die benotigte elektrische Leistung gilt nach der nach ihm benannten Formel I 2 R S T S T F A B w 0 5 displaystyle I 2 cdot R S T S T F cdot A B cdot w 0 5 nbsp I displaystyle I nbsp Strom durch den SensorR S displaystyle R S nbsp ohmscher Widerstand des DrahtsT S displaystyle T S nbsp Sensortemperatur bzw Drahttemperatur T F displaystyle T F nbsp Temperatur des FluidsA B displaystyle A B nbsp Konstanten die von den physikalischen Randbedingungen abhangenw displaystyle w nbsp Stromungsgeschwindigkeit in einer Ebene senkrecht zum DrahtSie ist also abhangig vom Temperaturunterschied zwischen Draht und Fluid sowie der Stromungsgeschwindigkeit genau genommen des Massenstroms fur die Anwendungen mit naherungsweise konstantem Druck und Stromungsgeschwindigkeiten deutlich unterhalb der Schallgeschwindigkeit kann vereinfachend nur mit der Geschwindigkeit gerechnet werden und den physikalischen Randbedingungen der jeweiligen Ausfuhrung Fur die Ausgleichsfunktion gibt es verschiedene Ansatze Der nachfolgende Ansatz hat sich in der praktischen Anwendung gut bewahrt w a b U B r 2 T S T F e displaystyle w left a b frac U Br 2 T S T F right e nbsp a b e displaystyle a b e nbsp Konstanten die von den physikalischen Randbedingungen abhangen und bei der Kalibrierung bestimmt werdenU B r displaystyle U Br nbsp Ausgangsspannung der MessbruckeDie Sensortemperatur T S displaystyle T S nbsp kann nicht direkt bestimmt werden sondern muss anhand der Bruckeneinstellungen berechnet werden Es hat sich gezeigt dass um den Temperatureinfluss optimal korrigieren zu konnen eine etwas niedrigere Sensortemperatur als berechnet einzusetzen ist Diese korrigierte Sensortemperatur muss uber eine entsprechende Kalibrierung bei unterschiedlichen Temperaturen ermittelt werden Falls dies nicht moglich ist kann anhand von Erfahrungswerten eine Korrektur vorgenommen werden was einen etwas grosseren Temperaturfehler verursacht Kalibrierung Bearbeiten nbsp Kalibrierung eines HitzdrahtanemometersDie Kalibrierung wird typischerweise in kleinen Sonden Windkanalen durchgefuhrt Die Ermittlung der Geschwindigkeit erfolgt uber den Staudruck bzw uber den Druck in der Vorkammer der Windkanalduse Aufgrund des quadratischen Zusammenhangs zwischen Druck und Geschwindigkeit ergeben sich fur kleine Geschwindigkeiten die grossten Unsicherheiten Einflussgrossen sind Verstarker Drucksensor atmospharischer Luftdruck Temperatur A D WandlungTypischerweise wird die Unsicherheit bei kleinen Geschwindigkeiten durch die Druckmessung bestimmt und bei hohen durch die Temperaturmessung Genauigkeit des Messverfahrens BearbeitenDie Umgebungstemperatur hat nicht nur einen Einfluss auf die Kalibrierung sondern auch spater auf das Hitzdrahtsignal Der daraus resultierende Fehler hangt von der Temperaturdifferenz zwischen Sensor und Fluid ab Durch eine optimierte Kalibrierung bei verschiedenen Temperaturen und der damit moglichen Korrektur der Sensortemperatur kann dieser Fehler typischerweise auf rund 1 gesenkt werden Der Widerstand der Sensorleitung ist eine feste Grosse im Sensorsystem Andert sich der Widerstand z B durch Ein und Ausstecken oder Verwendung einer anderen Leitung fuhrt dies zu einem Messfehler Durch eine Verschmutzung wird meist der Warmefluss gehemmt wodurch eine zu geringe Geschwindigkeit angezeigt wird In diesem Fall muss der Draht gereinigt und neu kalibriert werden Akustik BearbeitenIn der Form als Differenzial Hitzedrahtanemometer d h es werden zwei dicht beieinander liegende Heizdrahte verwendet z B aus Platin konnen nicht nur zeitlich stationare Stromungen Wind sondern auch Schallschnellen gemessen werden 1 2 Siehe auch BearbeitenStromungsmesstechnik Thermoelektrisches AnemometerLiteratur BearbeitenL S King On the Convection Heat Transfer from Small Cylinders in a Stream of Fluids Determination of Convection Constants of Small Platinum Wires with Application to Hot Wire Anemometry In Phil Trans Roy Soc London 214A 1914 S 373 432 C Tropea N Damaschke H Nobach Stromungsmesstechnik Vorlesung 4 Hitzdraht Heissfilm Messtechnik PDF Technische Universitat Darmstadt H H Bruun Hot wire Anemometry Principles and Signal Analysis Oxford University Press 1995 ISBN 0 19 856342 6 englisch Einzelnachweise Bearbeiten David Havelock Sonoko Kuwano Handbook of Signal Processing in Acoustics Springer 2009 ISBN 978 0 387 77698 9 S 1284 google com Michael Moser Taschenbuch der Technischen Akustik Gabler Wissenschaftsverlage 2003 ISBN 978 3 540 41242 7 S 28 google com Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Thermische Anemometrie amp oldid 191120805