Kuidas mehaanilised veemõõturid töötavad

Nov 30, 2022Jäta sõnum

Kuidas mehaanilised veemõõturid töötavad

Veetoru veearvestil on veearvesti sihverplaadil ringikujuliselt paigutatud mitu väikest osutit. Keskel on väike punane kolmnurk. Kui kraan on sisse lülitatud ja vesi voolab, hakkab väike punane kolmnurk pöörlema. Mis puutub väikestesse osutitesse, siis need ei liigu peaaegu üldse, kas vesi jookseb või mitte. Sihverplaadile on kirjutatud ka sõnad "m3", mis tähendab kuupmeetreid. See tähendab, et selle arvesti näidu ühikuks on kuupmeeter. Kuna iga kuupmeeter vett on täpselt üks tonn, on näit otse tonn, nii et veetasu saab hõlpsasti arvutada kogu kasutatud veekoguse näidu (tonn) järgi.


Mis on siis veearvesti tööpõhimõte?

Tegelikult on see väga lihtne, sest veearvesti kest on fikseeritud, selle sisemaht on fikseeritud ja vesi voolab. See paneb tiiviku pöörlema ​​ja iga kord, kui tiivik pöörleb, voolab sellest läbi pidev kogus vett. Seega, kuni tiiviku pöörete arv on akumuleeritud ja korrutatud selle konstantse mahuga, on võimalik saada läbivoolava vee koguhulk.

Põhimõttest oleme juba aru saanud, seega vaatame lähemalt veearvesti sisemust, sest kasutajate petmise vältimiseks on kaanel pliiplomm, mida ei tohi avada.

Veearvesti sisestruktuuri saab jagada kolmeks osaks: kest, hülss ja sisemine südamik väljast sissepoole. Korpus on valmistatud malmist. Pärast seda, kui vesi tuleb vee sisselaskeavast välja, läbib see kesta alumist rõngakujulist ruumi, mida nimetatakse "alumiseks rõngakujuliseks kambriks". Selle rõngakujulise ruumi ülaosas on "ülemine rõngakujuline kamber", mis on ühenduses vee väljalaskeavaga. Varruka allosas on väikeste aukudega filterekraan, et filtreerida veest välja kõik muud. Varruka küljel on ülemised ja alumised ringikujulised augud. Avad paiknevad täpselt korpuse ülemise ja alumise rõngakujulise kambri vastas. Ilmselgelt on alumine rida vee sisselaskeava ja ülemine rida vee väljalaskeava. Erilist tähelepanu väärib asjaolu, et mõlemad aukude read puuritakse diagonaalselt ringi puutuja suunas, mis toimib nii, nagu animatsioonil näidatud. Pange tähele, et ülemise ja alumise aukude rea suunad on vastupidised. Alumisest äravooluavast voolab vesi sisse tangentsiaalset suunda, mis on seotud pöörleva veevooluga, mis on veearvesti tööks väga oluline.

Vaatame uuesti sisemist tuuma. Sisemine tuum jaguneb ülemiseks, keskmiseks ja alumiseks kihiks. See, mida me klaasaknast näeme, on ülemine kiht, millel on ainult osutid ja sihverplaadid. Tegelikult on võti alumine kiht. Sees on plastikratas ja ratta serval on palju plastiklabasid, nagu on näidatud ülaltoodud pildil (joonis 1), mida nimetatakse "tiivikuks".


Tööratta asend on just korpuse alumise augu moodustatud pöörlevas voolus ja veevool mõjutab ratta ümber olevaid labasid, et tekitada pöördemomenti ja panna tiivik pöörlema. Mida suurem on segisti avamine, seda kiiremini voolab vesi ja seda kiiremini pöörleb tiivik.

Tööratta võll ulatub keskmise kihini vertikaalselt ülespoole ja võllil on väike hammasratas, mida kasutatakse pöörete arvu akumuleerimise eesmärgi saavutamiseks "kümnendarvuga käiguga" haardumiseks. Kümnendarvuga käigu funktsioon seisneb selles, et iga kord, kui ühekohaline käik kümme korda keerab, teeb kümnekohaline käik ühe pöörde. Teisisõnu, ühekohaline käik teeb ühe pöörde ja kümnekohaline käik kümnendiku. Ühekohaline käik on juht, mis juhib kümnekohalist käiku. Tegelikult kasutatakse iga kümnendkoha astme jaoks kahte paari käike, et pöörlemissuund oleks ühtlane. Ühe paari edastussuhe on 9:3{11}} ja teine ​​paar on 10:30. Need kaks paari on ühendatud järjestikku ja kogu ülekandesuhe on see. Kahe korrutis, mis on 0,099999, võib olla ligikaudne 0,1.

Selle arvutuse järgi, kui soovite lugeda seitset numbrit (nelja numbri lugemine enne koma on must skaala ja kolme numbri lugemine pärast koma on punane skaala), peate kasutama 12 paari käike. Lisaks mõnele muule kasutusotstarbele tuleb keskmise kihi väikesesse ruumi suruda 18 võlli ja 34 hammasratast, mida võib pidada suure tihedusega paigalduseks. Ootamatult on kraaniveemõõturis nii palju käike!

Kuigi oleme jõudnud 21. sajandisse, teenib selline mehaaniline veearvesti meid veel pikka aega tänu oma lihtsusele ja odavusele, pikaajalisele kasutamisele niiskes keskkonnas ilma hoolduseta ning asjaolule, et see ei vaja toiteallikas ja ei mõjuta selle tööd elektrikatkestuste ajal. Kuigi elektroonikatehnika veearvesti on ilmunud, läheb selle levimine meie tavainimeste kodudesse veel kaua aega.