DE2320809A1 - Windmessfluegel - Google Patents

Windmessfluegel

Info

Publication number
DE2320809A1
DE2320809A1 DE19732320809 DE2320809A DE2320809A1 DE 2320809 A1 DE2320809 A1 DE 2320809A1 DE 19732320809 DE19732320809 DE 19732320809 DE 2320809 A DE2320809 A DE 2320809A DE 2320809 A1 DE2320809 A1 DE 2320809A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
wind
weight
well
point
ball bearing
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
DE19732320809
Other languages
English (en)
Inventor
Karl Bayer
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Priority to DE19732320809 priority Critical patent/DE2320809A1/de
Publication of DE2320809A1 publication Critical patent/DE2320809A1/de
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01PMEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
    • G01P13/00Indicating or recording presence, absence, or direction, of movement
    • G01P13/02Indicating direction only, e.g. by weather vane
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01PMEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
    • G01P5/00Measuring speed of fluids, e.g. of air stream; Measuring speed of bodies relative to fluids, e.g. of ship, of aircraft
    • G01P5/02Measuring speed of fluids, e.g. of air stream; Measuring speed of bodies relative to fluids, e.g. of ship, of aircraft by measuring forces exerted by the fluid on solid bodies, e.g. anemometer

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Indicating Or Recording The Presence, Absence, Or Direction Of Movement (AREA)
  • Aerodynamic Tests, Hydrodynamic Tests, Wind Tunnels, And Water Tanks (AREA)

Description

  • Titel Windmessflügel Anwendungsgebiet : Auf allen Schiffen, insbesondere sogelbooten, aber auch stationär.
  • Zweck : Direkt am Gerät zu erkennende und ablesbar Windgeschwindigkeit und Richtung ( relativ) ,ie auch elektrisch übertragen werden kann.
  • Stand der Technik @@ Fundstellen Wenn man die Windmessgeräte gemäss Patentschrift Nr. 917512/420 Gruppe 15, in Drehschalen und Druckmessgeräte einteilt, so gehört dieser Windmessflügel zu den Druckmessgeräten. n Eine drehbare Platte wird direkt vom Wind beeinflusst und um einen bestimmten Winkel gedreht, bis zwischen dem Winddruck und der @irektionskraft des Messystemes Gleichgewicht erhalten wird." Wegen der Schwierigkeit die Pendelbewegungen der Platte zu dämpfen erde bisher von der Konstruktion eines solchen einfachen Messgerätes abgesehen. Diese erforderliche Eigendämpfung wird mit Bayer Windmessflügel voll erreicht, da sich der eine Teil der platte (C) in einem luftdicht abgeschlossenen Behälter bewegt (E). der die darin sich bewegende Platte nötigt, teils eine Compression, teils eine Depression auszugleichen. Die gewollte Undichte der Compression, bezw. des Vacuums wird durch entsprechend kleine Bohrlöcher ( a,b) erzeugt, die bei einem Minimum an Reibung für Luftausstoss und Einzug ein Minimum an Kraft für die Drehung der platte durch den Wind verbraucht.
  • Die Platte mit Contergewicht, sei es , wie bei Zeichnung 1 oder Zeichnung 2 wird zweckmässig so construiert,dass bei Aus schlag von 80 Grad eine bestimmte gewünschte Windstärke gemessen wird. Nach Physikalischem gesetz sind dann sämtliche höheren Windstärken in den Drehwinkel von 80 bis 90 Grad hineingedrängt.
  • So lässt sich durch ein bewegliches gewicht am windflügel die Messscala von oo bis 80 Grad nach Wunsch für feinere Windmessung bei geringeren Windstärken einstellen (P).
  • Das Verhältnis der Plattendrehung in. Bezug auf die Windstärke ist durch folgende Gleichung gegeben Werte : CP= Contergewicht (B) P= Winddruck gem b= Hebelarm cür CP a= Hebelarm für P (cm) Alpha= Neigungswinkel der Platte A= Windfläche des Flügels qcm.
  • CP . b . s;n Alpha P.A. a. cos Alpha-Die bisher bekannten Geräte kennen nur eine starre Anbringung Bei Schräglage kommt dadurch bei 30 Grad Neigung schon eine Fehlanzeige der Windstärke von 50 Prozent, zustande.
  • Der Bayer Windmessflügel vermeidet diesen Fehler durch eine Voll- bezw. halbcardanische Aufhängung des wanzen erätes.Das Gehäuse(D)hält Gerat mit Anzeige (R) ueber Kugellager(F) und Teile(f,H) über punkt (G) zusammen.
  • Alle bisher bekannten derartigen Geräte arbeiten mit einer Win@platte gemäss Zeichnung 2, wobei auf der Windgeschütz@en Seite der Platte ein Contergewicht (B) sein muss.
  • Bei Bayer Windmessflügel gemäss Zeichnung 1 ist das ganze Gegengewicht (B) in den vom Winde bestrichenen Teil (C) eingebaut @ Der andere Teil von (C) wird bei Zeichnung 1 nur zur Dämpfung benötigt, weshalb die Buchse (E) sehr klein construiert werden kann.
  • Die bekannten Windmessgeräte sind in Richtungs und Windstärkemessanlagen getrennt gearbeitet.
  • Bei Bayer windmessflügel werden alle auftretenden Kräfte, durch Wind erzeugte Hebelarme 'gegeneinander ausgewogen und das Gerät durch cardanische Aufhäng dabei lotrecht gehalten. wodurch eine ununterbrochene exacte, direkt am Gerät ablesbare relative Wind richtung und Stärke gemessen werden kann; Die Bohrung durch die Achse des Kugellagers bei (F) ermöglicht eine Stromzuführung teils zu Teil (c), sowie zu Teil (E) mit den Anschlüssen (P), wodurch eine Fernanzeige der Daten ermöglicht wird.
    P a t e n t a n s p r ü c h e :
    Windmessflugel zum Anzeigen und messen von Windrich-
    tung und Stärke
    D a d u r c h g e k e n n z e i c h n et, dass der vom Wind nicht bestrichens
    Teil der drehbaren Platte (C) in einem luftdicht abge-
    schlossenen Behälter(E) sich bewegt, wodurch der Raum dieses
    Behälters in@ 2 Teile geteilt ist (x,y) deren Luft bei
    1 Drehung von Windflügel (C) wechselweise ein Vacuum oder
    eine Compression erhält, die surch entsprechend grosse
    Luftlöcher derart gesteuert ist, dass damit bei einem
    minimalen Reibungsverlust eine sehr gute pneumatische
    Dämpfung des Windflügels (C) gegenüber von Pendelschwing-
    ungen erreicht wird.
    Sowie
    Dadurch gekennzeichnet, dass gemäss fig Nr 1 die dreh-
    bare Platte so zur Windrichtung construiert ist, dass das Contergewicht (B) in den vom Winde bestrichenen Teil des Windflügels eingearbeitet sein muss, während der andere Teil ausschliesslich zur Erreichung der notwendigen Dämpfung dient.

Claims (1)

  1. Sowie D a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass das Lager des Flügels (C) gemäss Zeichnung 3 derart geartbeitet ist, dass f Räume (x,?) eine luftdichte Abdichtung gewährleistet ist. Sowie d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass die Durchbogrung der Achse
    des Kugellagers (F) die Hindurchführung eines mehrpoligen elektrischen Kabels ermöglicht, wodurch die Fernübertragung der gemessenen Data gegeben ist.
    Sowie d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass durch Einsetzen for einem verschiebbaren Gewicht (p) an den Windflügeln @@@@ die Anzeigeg@enze der Windmessung nach Wunsch gesteuert werden kann sowie d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass alle Ärodynamischen und schwerkraftsbedingten Hebelarme, die auf die Lage des Gerätes einwirken, gegeneinander ausgewogen sind, dadurch erreicht, dass der obere Hebelarm des Winddruckes am Gerät gegenüber Drehpunkt (G) dem @@@ unteren gleich sein muss, und dadurch, dass senkrechte und waagrechte Steuerflossen (L,M) das Gerät genau gegen den Wind halten, dass die Gewichtsmomente des ganzen sich drehenden Gerätes über punkt (A) zu Punkt (F) =Achse des Kugellagers sich gleich sein müssen, erreicht durch Gewichtsausgleich in Raum (D@) durch Gewicht (g), dadurch, dass das deutliche Übergewicht von (H) gegenüber dem Gewicht des Gerätes über Punkt (G), der cardanischen Aufhängung, eine lotrechte Stellung des Gerätes garantiert.
DE19732320809 1973-04-25 1973-04-25 Windmessfluegel Pending DE2320809A1 (de)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19732320809 DE2320809A1 (de) 1973-04-25 1973-04-25 Windmessfluegel

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19732320809 DE2320809A1 (de) 1973-04-25 1973-04-25 Windmessfluegel

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE2320809A1 true DE2320809A1 (de) 1974-11-14

Family

ID=5879128

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE19732320809 Pending DE2320809A1 (de) 1973-04-25 1973-04-25 Windmessfluegel

Country Status (1)

Country Link
DE (1) DE2320809A1 (de)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5127358A (en) * 1991-05-29 1992-07-07 Peter Galloway Apparent wind direction indicator
DE102007020076A1 (de) * 2007-04-26 2008-11-06 Christoph Lucks Windmesssystem für eine Windenergieanlage

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5127358A (en) * 1991-05-29 1992-07-07 Peter Galloway Apparent wind direction indicator
DE102007020076A1 (de) * 2007-04-26 2008-11-06 Christoph Lucks Windmesssystem für eine Windenergieanlage
DE102007020076B4 (de) * 2007-04-26 2008-12-24 Christoph Lucks Windmesssystem für eine Windenergieanlage

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE1801642A1 (de) Gyroskopisches Instrument
EP3236202A2 (de) Universeller flüssiger winkelgeber
DE2320809A1 (de) Windmessfluegel
DE2550847A1 (de) Referenzgeraet zur messung der winkellage eines sich bewegenden koerpers
DE640131C (de) Richtungsanzeiger
US2300710A (en) Universal flight indicator
DE879020C (de) Drehsystem fuer Messgeraete
AT70836B (de) Künstlicher Horizont.
DE29607706U1 (de) Vorrichtung zur gleichzeitigen Messung von Schubkraft und Auftriebskraft an aerodynamischen Modellen
DE305769C (de)
DE867363C (de) Steuerungseinrichtung fuer Stabilisierungsanlagen, besonders von Schiffen
DE367053C (de) Windgeschwindigkeitsmesser
DE501128C (de) Neigunsmesser fuer Luftfahrzeuge
CN209571116U (zh) 一种中学生物理力的分解演示装置
DE747310C (de) Messgerät zur Anzeige der Fahrtwindrichtung.
DE390095C (de) Gyroskop
DE356842C (de) Messvorrichtung fuer Fluessigkeitshoehen
DE334634C (de) Durch Druck oder Druckunterschied in Gas- oder Fluessigkeitsleitungen betaetigte Registrier- oder Anzeigevorrichtung mit linearer Skalenteilung
AT62659B (de) Vorrichtung zur Bestimmung der Abweichung von Bohrlöchern von der Senkrechten.
DE410508C (de) Kreiselvorrichtung zur Verlaengerung der Schwingungszeit eines Koerpers (Lotes oder Horizontes)
DD236168A1 (de) Anordnung zur anzeige von neigungswinkeln
DE4429103A1 (de) Verfahren und Einrichtung zur Windmessung
AT318955B (de) Winkelgeschwindigkeitsmesser
DE346080C (de)
DE713772C (de) Neigungsmesser zur Pruefung oder Ermittlung der Mittel- oder Endlagen und der Ausschlagwinkel von an Luftfahrzeugen angeordneten verschwenkbaren Teilen