Hvordan fungerer en mekanisk vannmåler?
Arbeidsprinsipp for mekanisk vannmåler
Vannmåleren på vannrøret har flere små visere arrangert langs en bue på urskiven til vannmåleren. Det er en liten rød trekant i midten. Når vannet renner, vil den lille røde trekanten rotere. Når det gjelder de små hendene, beveget de seg nesten ikke selv om vannet ikke strømmet.
Ordene"m3" står også skrevet på skiven, som betyr kubikkmeter. Det vil si at enheten for avlesningen av denne meteren er kubikkmeter. Fordi hver kubikkmeter vann veier nøyaktig ett tonn, er avlesningen direkte antall tonn, så vannavgiften kan enkelt beregnes basert på avlesningen (tonn) av den totale mengden vann som brukes.

Så hva er arbeidsprinsippet til vannmåleren?
Det'er faktisk veldig enkelt, fordi huset til vannmåleren er fast, dens indre volum er fiksert, og vannet renner, skyver det et løpehjul for å rotere, og hver gang løpehjulet roterer en sirkel, en konstant vannmengde strømmer gjennom. Derfor, så lenge antall omdreininger til løpehjulet akkumuleres og multipliseres med dette konstante volumet, kan den totale mengden vann som strømmer gjennom oppnås.
Vi har allerede forstått prinsippet, så la's ta en titt på innsiden av vannmåleren i detalj, for for å hindre brukere i å jukse, er det en blyforsegling på lokket, og det er det ikke lov til å åpne den.
Den interne strukturen til vannmåleren kan deles inn i tre deler: skallet, hylsen og den indre kjernen fra utsiden til innsiden. Skallet er laget av støpejern, og vannet passerer gjennom det nedre ringformede rommet på skallet etter å ha kommet ut av vanninntaket, som kalles"nedre ringkammer" her. Over dette ringformede rommet er det et"øvre ringformet kammer" kommuniserer med vannutløpet. Det er et filter med små hull i bunnen av hylsen for å filtrere ut rusk i vannet. Det er to rader med øvre og nedre runde hull på siden av hylsen, og posisjonene til hullene er nøyaktig motsatt av de øvre og nedre ringkamrene til skallet. Det er klart at den nedre raden er vanninntaket og den øvre raden er vannutløpet. Det er spesielt verdt å merke seg at disse to radene med hull er stanset diagonalt langs tangentretningen til sirkelen, og arbeidet vises i animasjonen. Legg merke til at retningene til de øvre og nedre hullradene er motsatte. Vannet strømmer i tangentiell retning fra den nedre hullrekken, og det er bundet til å danne en roterende vannstrøm, noe som er svært viktig for vannmålerens arbeid.
La's ta en titt på den indre kjernen igjen. Den indre kjernen er delt inn i øvre, midtre og nedre lag. Det vi ser fra glassvinduet er det øvre laget, med kun pekeren og skiven. Faktisk er nøkkelen det nedre laget. Det er et plasthjul inni, og det er mange plastblader på siden av hjulet, som kalles"impellere".
Posisjonen til pumpehjulet er nøyaktig i den roterende strømmen som dannes av det nedre hullet i foringsrøret. Vannstrømmen påvirker bladene rundt hjulet, genererer dreiemoment og roterer impelleren. Jo større åpningen er, desto raskere blir vannstrømmen, og jo raskere vil pumpehjulet dreie.
Akselen på løpehjulet når midtsjiktet vertikalt oppover, og det er et tannhjul på akselen, som griper inn i"desimaltallsgir" for å oppnå formålet med å akkumulere antall omdreininger. Funksjonen til"desimaltall tannhjul" er at når det ensifrede tannhjulet roterer ti ganger, roterer det tisifrede tannhjulet én gang. Med andre ord, hvis det ensifrede giret roterer én gang, roterer det tisifrede giret en tiendedel av en omdreining. Det ensifrede giret er det aktive, som driver det tisifrede giret. Faktisk er hvert nivå av desimal fullført med to par tannhjul for å gjøre rotasjonsretningen konsistent. Ett par gir er 9:30 og det andre er 10:30. Disse to parene er koblet i serie, og det totale utvekslingsforholdet er dette. Produktet av de to, 0,099999, kan være omtrent 0,1.

I følge denne beregningen, hvis du vil lese syv sifre (fire sifre før desimaltegnet er en svart skala, og tre sifre etter desimaltegnet er en rød skala), må du bruke 12 par tannhjul. I tillegg til andre bruksområder er 18 aksler og 34 gir skviset inn i denne lille plassen i midten, som kan betraktes som installasjon med høy tetthet.
Selv om vi nå er i det 21. århundre, kan denne mekaniske vannmåleren fortsatt tjene oss i lang tid på grunn av sin enkelhet og lave pris, og kan brukes i et fuktig miljø i lang tid uten vedlikehold, og krever ikke strøm kilde, og fordelene ved strømbrudd vil ikke påvirke arbeidet. Selvfølgelig er den nåværende elektroniske teknologien tappevannsmåler også dypt elsket av store brukere. Hvis du vil vite mer, ta gjerne kontakt med oss.

