JP2016164536A - Measurement device - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a measurement device for measuring an air flow and draft resistance, which has high versatility supporting various ranges of air flow rate.SOLUTION: Provided is a measurement device for measuring an air flow and draft resistance and equipped with a casing 10 in which a ventilation flue 4 is formed. The ventilation flue 4 is provided with: a flow-rectifying grid 14 for rectifying air; a first chamber 15 for taking in air having passed through the flow-rectifying grid 14; an aperture plate 16 in which an opening is formed which air taken in by the first chamber 15 can pass through; and a second chamber 17 for taking in air having passed through the opening of the aperture plate 16. The casing 10 has a specific opening 10f formed therein in which a hole is opened in a side face of the ventilation flue 4 in order to make the aperture plate 16 replaceable, and is provided with an opening/closing unit 13 capable of opening and closing the specific opening 10f.SELECTED DRAWING: Figure 3

Description

本発明は、風量及び通風抵抗を測定する測定装置に関する。   The present invention relates to a measuring device for measuring air volume and ventilation resistance.

従来から、風量を測定するための測定装置が知られている。例えば、特許文献1にあるように、感温素子(熱式センサ)を用いて、送風による冷却を起因として送風前後の温度差から風量を測定することが広く知られている。   Conventionally, a measuring apparatus for measuring an air volume is known. For example, as disclosed in Patent Document 1, it is widely known that an air volume is measured from a temperature difference before and after blowing by using a temperature sensing element (thermal sensor) due to cooling by blowing.

また、風量を測定するためには、圧力センサを用いて風量を測定することも知られている。例えば、特許文献2にあるように、第1のチャンバと第2のチャンバとの間に空気の差圧を発生させるためのノズルを設け、第1のチャンバと第2のチャンバとの間の空気の差圧とノズルの開口面積等とに基づいて風量を測定することもできる。   In order to measure the air volume, it is also known to measure the air volume using a pressure sensor. For example, as disclosed in Patent Document 2, a nozzle for generating a differential pressure of air is provided between a first chamber and a second chamber, and air between the first chamber and the second chamber is provided. The air volume can also be measured based on the differential pressure and the nozzle opening area.

特開2004−309202号公報JP 2004-309202 A 特開2005−207832号公報JP 2005-207832 A

そして、特許文献1にあるように、感温素子(熱式センサ)を用いて風量を測定する場合には、測定装置を小型化にすることはできるものの、風量しか測定することができず、風量に対する通風抵抗を測定することができなかった。   And as it exists in patent document 1, when measuring an air volume using a temperature sensing element (thermal sensor), although a measuring apparatus can be reduced in size, only an air volume can be measured, Ventilation resistance against air volume could not be measured.

また、特許文献2にあるように、圧力センサを用いて風量を測定する場合には、風量及び通風抵抗を測定することが可能になるものの、予め定められたチャンバの大きさやノズルの開口面積等に対応した範囲の風量しか測定することができず、情報基地局などのサーバ、電源装置、計測器、換気扇、エアーカーテン、排気ダクト、コンプレサー、ファン等の風が流れる装置(以下「風流装置」という)から送風された様々な範囲の風量及び通風抵抗を測定することが困難であり、汎用性に乏しかった。   Further, as disclosed in Patent Document 2, when measuring the air volume using a pressure sensor, the air volume and ventilation resistance can be measured, but the predetermined chamber size, nozzle opening area, etc. Can measure only the air volume within the range corresponding to the above, and devices that flow wind such as servers such as information base stations, power supply devices, measuring instruments, ventilation fans, air curtains, exhaust ducts, compressors and fans (hereinafter referred to as “wind flow devices”) It was difficult to measure the air volume and ventilation resistance in various ranges that were blown from, and the versatility was poor.

例えば、大きい風量のときには大きい開口面積のノズルが必要となり、小さい風量のときには小さい開口面積のノズルが必要となる。これは、大きい風量のときに小さい開口面積のノズルを用いると、ノズルから戻される気流の渦等により最適な圧力差を得ることができず、小さい風量のときに大きい開口面積のノズルを用いると、チャンバ間の圧力差が僅かな値となってしまい、風量及び通風抵抗の測定の精度が著しく低下してしまうからである。   For example, a nozzle having a large opening area is necessary when the air volume is large, and a nozzle having a small opening area is necessary when the air volume is small. This is because if a nozzle with a small opening area is used when the air volume is large, an optimum pressure difference cannot be obtained due to the vortex of the air flow returned from the nozzle, and if a nozzle with a large opening area is used when the air volume is small This is because the pressure difference between the chambers becomes a slight value, and the accuracy of measurement of the air volume and the ventilation resistance is remarkably lowered.

さらには、チャンバの大きさとノズルに設けられた開口部の位置との関係性も、計測可能な風量の範囲に影響を与えることになり、予め定められたチャンバの大きさとノズルに設けられた開口部の位置等に対応した風量及び通風抵抗しか計測することができなかった。   Furthermore, the relationship between the size of the chamber and the position of the opening provided in the nozzle also affects the range of air volume that can be measured, and the predetermined size of the chamber and the opening provided in the nozzle. Only the air volume and ventilation resistance corresponding to the position of the part could be measured.

本発明の目的は、上記事情を鑑みて発明されたものであり、風量及び通風抵抗を測定する測定装置として、様々な範囲の風量に対応した汎用性の高い測定装置を提供することにある。   The objective of this invention is invented in view of the said situation, and provides a highly versatile measuring apparatus corresponding to the air volume of various ranges as a measuring apparatus which measures an air volume and ventilation resistance.

上記課題を解決するために、本発明に係る測定装置は、外部から送風された空気を取り入れる取入口を有する通風路が形成されたケーシングを備え、風量及び通風抵抗を測定する測定装置であって、前記通風路には、前記取入口から取り入れた空気を整流するための整流格子と、前記整流格子を通過した空気を取り入れる第1のチャンバと、前記第1のチャンバが取り入れた空気が通過可能な開口部が形成された開口板と、前記開口板の開口部を通過した空気を取り入れる第2のチャンバと、前記取入口から前記整流格子までの空気の第1の圧力と、前記第1のチャンバにおける空気の第2の圧力と、前記第2のチャンバにおける空気の第3の圧力とを計測するための圧力センサと、が備えられており、前記ケーシングには、前記開口板を取り換え可能にするために、前記通風路の側面を開口させた特定開口部が形成されており、前記特定開口部を開閉可能な開閉部を備えたことを特徴とする。
これにより、開閉部により通風路の側面を開口させて、様々な種類の開口板に変更することができるので、風量及び通風抵抗を測定する測定装置の汎用性を高めることができる。さらには、チャンバの大きさを基準とした場合に、そのチャンバの大きさに対応した開口板の開口面積及び開口の位置を定めることもできるので、チャンバの大きさを必要以上に大型化にせずに、計測装置の小型化を図ることもできる。
In order to solve the above problems, a measuring apparatus according to the present invention is a measuring apparatus that includes a casing in which a ventilation passage having an intake port for taking in air blown from the outside is formed, and measures an air volume and ventilation resistance. In the ventilation path, a rectifying grid for rectifying air taken in from the intake port, a first chamber for taking in the air that has passed through the rectifying grid, and air taken in by the first chamber can pass through An opening plate in which an opening is formed, a second chamber for taking in air that has passed through the opening of the opening plate, a first pressure of air from the inlet to the rectifying grid, and the first A pressure sensor for measuring a second pressure of air in the chamber and a third pressure of air in the second chamber, and the casing is provided with the opening plate. To enable recombinant, the specific opening side of the air passage is opened is formed, characterized in that the specific opening with an openable and closable opening and closing unit.
Thereby, since the side surface of the ventilation path can be opened by the opening and closing unit and can be changed to various types of opening plates, the versatility of the measuring device for measuring the air volume and the ventilation resistance can be enhanced. Furthermore, when the size of the chamber is used as a reference, the opening area of the opening plate and the position of the opening corresponding to the size of the chamber can be determined, so that the size of the chamber is not increased more than necessary. In addition, the measuring device can be downsized.

また、本発明に係る測定装置は、前記ケーシングは、樹脂材で構成され、前記ケーシングには、前記圧力センサと接続され、風量及び通風抵抗を算出する制御基板と、前記制御基板により算出された風量及び通風抵抗を表示する表示部と、が取り付けられていることを特徴とする。
これにより、ケーシングの軽量化が図られ、制御基板と表示部とが計測装置に取り付けられていることから、計測・算出・表示に関する機能が1つにまとめられており、軽量な計測装置を持ち運び、様々な場所にある風流装置の風量及び通風抵抗の計測を行うことができる。
Further, in the measuring apparatus according to the present invention, the casing is made of a resin material, the casing is connected to the pressure sensor, and the control board that calculates the air volume and the ventilation resistance is calculated by the control board. And a display unit for displaying the air volume and the ventilation resistance.
As a result, the weight of the casing is reduced, and the control board and the display unit are attached to the measuring device, so the functions related to measurement, calculation, and display are combined into one, and the lightweight measuring device is carried around. It is possible to measure the air volume and ventilation resistance of the airflow device in various places.

また、本発明に係る測定装置は、前記制御基板において、前記圧力センサにより計測された前記第2の圧力と前記第3の圧力との差圧に基づいて、風量を算出し、算出された風量と前記圧力センサにより計測された前記第1の圧力とに基づいて、通風抵抗を算出することを特徴とする。   Further, the measuring apparatus according to the present invention calculates an air volume on the control board based on a differential pressure between the second pressure and the third pressure measured by the pressure sensor, and calculates the calculated air volume. And ventilation resistance based on the first pressure measured by the pressure sensor.

また、本発明に係る測定装置は、前記通風路における前記取入口と反対側の送出口には、前記通風路の空気を外部に送り出すための補助ファンが備えられていることを特徴とする。
この補助ファンにより、通風路自体の形状等の意図しない負荷によって計測対象の風流装置から送風された空気の風量が低下することを防止することができ、計測に適した適切な風量を保持することができる。このため、より正確な風量及び通風抵抗を計測することができる。
Moreover, the measuring apparatus according to the present invention is characterized in that an auxiliary fan for sending the air in the ventilation path to the outside is provided at the outlet of the ventilation path opposite to the intake.
With this auxiliary fan, it is possible to prevent the air volume of the air blown from the wind flow device to be measured from decreasing due to unintended loads such as the shape of the ventilation path itself, and to maintain an appropriate air volume suitable for measurement Can do. For this reason, more accurate air volume and ventilation resistance can be measured.

本発明によれば、風量及び通風抵抗を測定する測定装置として、様々な範囲の風量に対応した汎用性の高い測定装置を提供することができる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the highly versatile measuring apparatus corresponding to the air volume of various ranges can be provided as a measuring apparatus which measures an air volume and ventilation resistance.

本発明の測定装置を第1の方向から見た斜視図の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the perspective view which looked at the measuring apparatus of this invention from the 1st direction. 本発明の測定装置を第2の方向から見た斜視図の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the perspective view which looked at the measuring apparatus of this invention from the 2nd direction. 本発明の測定装置の断面説明図の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the cross-sectional explanatory drawing of the measuring apparatus of this invention. 本発明の測定装置における開口板の斜視図の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the perspective view of the aperture plate in the measuring apparatus of this invention. 本発明の測定装置の表示部に表示される表示内容の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the display content displayed on the display part of the measuring apparatus of this invention. 本発明の測定装置の使用方法の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the usage method of the measuring apparatus of this invention.

以下、本発明に係る実施形態について説明する。
図1は、本発明の測定装置1を第1の方向から見た斜視図の一例を示す図であり、図2は、本発明の測定装置1を第1の方向とは異なる方向の第2の方向から見た斜視図の一例を示す図である。
Embodiments according to the present invention will be described below.
FIG. 1 is a diagram showing an example of a perspective view of the measuring device 1 of the present invention as viewed from the first direction, and FIG. 2 shows the second measuring device 1 of the present invention in a second direction different from the first direction. It is a figure which shows an example of the perspective view seen from the direction.

測定装置1は、外部から送風された空気を取り入れる取入口2と取り入れた空気を外部に送り出す送出口3とに連通する通風路4を形成したケーシング10を備えている。   The measuring apparatus 1 includes a casing 10 that forms a ventilation path 4 that communicates with an intake port 2 that takes in air blown from outside and an outlet port 3 that sends out the taken air to the outside.

そして、ケーシング10の上面には、風量及び通風抵抗を計測するための制御を行う制御装置20が取り付けられている。   A control device 20 that performs control for measuring the air volume and the ventilation resistance is attached to the upper surface of the casing 10.

図1に示すように、ケーシング10における第1の方向からの第1の側面には、空気の圧力を計測するための第1圧力センサ5a及び第2圧力センサ5bが搭載された中継基板6と、第1圧力センサ5aに空気を送り出す調整を行う第1バルブ7a及び第2バルブ7bと、空気を2つの流路に分配する分配器8と、複数のチューブ9a〜9fとが取り付けられている。   As shown in FIG. 1, the first side surface from the first direction in the casing 10 has a relay board 6 on which a first pressure sensor 5 a and a second pressure sensor 5 b for measuring air pressure are mounted. A first valve 7a and a second valve 7b that perform adjustment to send out air to the first pressure sensor 5a, a distributor 8 that distributes air to two flow paths, and a plurality of tubes 9a to 9f are attached. .

中継基板6に搭載された第1圧力センサ5a及び第2圧力センサ5bは、空気の圧力を計測するためのセンサであり、2つの入力口を有する差圧センサである。具体的には、第1圧力センサ5a及び第2圧力センサ5bは、一方(上方)の入力口がプラスの入力口を構成し、他方(下方)の入力口がマイナスの入力口を構成している。
なお、本実施形態においては、第1圧力センサ5a及び第2圧力センサ5bを中継基板6に搭載して構成したが、中継基板6を備えずに、第1圧力センサ5a及び第2圧力センサ5bをケーシング10に直接取り付けて構成しても構わない。
The first pressure sensor 5a and the second pressure sensor 5b mounted on the relay board 6 are sensors for measuring the pressure of air, and are differential pressure sensors having two input ports. Specifically, in the first pressure sensor 5a and the second pressure sensor 5b, one (upper) input port constitutes a positive input port, and the other (lower) input port constitutes a negative input port. Yes.
In the present embodiment, the first pressure sensor 5 a and the second pressure sensor 5 b are mounted on the relay board 6, but the first pressure sensor 5 a and the second pressure sensor 5 b are not provided without the relay board 6. May be directly attached to the casing 10.

ここで、ケーシング10の第1の側面には、通風路4における空気の圧力を計測するために、第1の開口部10aと第2の開口部10bと第3の開口部10cとの3つの孔が形成されている(図1、図3参照)。   Here, on the first side surface of the casing 10, in order to measure the pressure of the air in the ventilation path 4, there are three of the first opening 10a, the second opening 10b, and the third opening 10c. A hole is formed (see FIGS. 1 and 3).

そして、第1の開口部10aには、第1のチューブ9aの一端が接続されており、第1のチューブ9aの他端には、分配器8が接続されている。   One end of the first tube 9a is connected to the first opening 10a, and the distributor 8 is connected to the other end of the first tube 9a.

分配器8は、第1のチューブ9a、第2のチューブ9b及び第1バルブ7aと接続されており、第1のチューブ9aを介して入力した空気を第2のチューブ9b及び第1バルブ7aに分配している。   The distributor 8 is connected to the first tube 9a, the second tube 9b, and the first valve 7a, and the air input through the first tube 9a is input to the second tube 9b and the first valve 7a. Distributing.

第1バルブ7aは、3つの口を有しており、2つの口には分配器8及び第3のチューブ9cが接続されており、残りの1つの口は外気を取り込むための第1外気口11aを構成している。そして、第1バルブ7aは、十字形状の調整部を回転させることにより、第3のチューブ9cに分配器8を介して入力した第1の開口部10aからの空気を送り出すか、第3のチューブ9cに第1外気口11aを介して入力した外気を送り出すかを調整可能にしている。
例えば、図1に示すように、第1バルブ7aにおける調整部の矢印が中継基板6側または上側を向いているときには、第1バルブ7aは、第3のチューブ9cに第1外気口11aを介して入力した外気を送り出し、第1バルブ7aにおける調整部の矢印が分配器8側または上側を向いているときには、第1バルブ7aは、第3のチューブ9cに分配器8を介して入力した第1の開口部10aからの空気を送り出すことになる。
The first valve 7a has three ports, a distributor 8 and a third tube 9c are connected to the two ports, and the remaining one port is a first outside air port for taking in outside air. 11a. Then, the first valve 7a rotates the cross-shaped adjusting unit to send out air from the first opening 10a input to the third tube 9c via the distributor 8 or the third tube 9c. It is possible to adjust whether the outside air input through the first outside air port 11a is sent to 9c.
For example, as shown in FIG. 1, when the arrow of the adjustment part in the first valve 7a faces the relay substrate 6 side or the upper side, the first valve 7a passes through the first outside air port 11a to the third tube 9c. When the arrow of the adjusting portion in the first valve 7a is directed to the distributor 8 side or the upper side, the first valve 7a is supplied to the third tube 9c via the distributor 8. The air from one opening 10a is sent out.

第1バルブ7aに接続されている第3のチューブ9cは、第1圧力センサ5aのマイナスの入力口に接続されている。このため、第1圧力センサ5aのマイナスの入力口には、第1の開口部10aからの空気、または第1外気口11aを介して入力した外気のいずれかが入力されることになる。   The third tube 9c connected to the first valve 7a is connected to the negative input port of the first pressure sensor 5a. For this reason, either the air from the 1st opening part 10a or the external air input via the 1st external air port 11a is input into the negative | minus input port of the 1st pressure sensor 5a.

第2バルブ7bも、第1バルブ7aと同様に3つの口を有しており、2つの口には第2のチューブ9b及び第4のチューブ9dが接続されており、残りの1つの口は外気を取り込むための第2外気口11bを構成している。そして、第2バルブ7bは、十字形状の調整部を回転させることにより、第4のチューブ9dに第2のチューブ9bを介して入力した第1の開口部10aからの空気を送り出すか、第4のチューブ9dに第2外気口11bを介して入力した外気を送り出すかを調整可能にしている。
例えば、図1に示すように、第2バルブ7bにおける調整部の矢印が分配器8側または上側を向いているときには、第2バルブ7bは、第4のチューブ9dに第2のチューブ9bを介して入力した第1の開口部10aからの空気を送り出し、第2バルブ7bにおける調整部の矢印が中継基板6側または上側を向いているときには、第2バルブ7bは、第4のチューブ9dに第2外気口11bを介して入力した外気を送り出すことになる。
Similarly to the first valve 7a, the second valve 7b has three ports, the second tube 9b and the fourth tube 9d are connected to the two ports, and the remaining one port is A second outside air port 11b for taking in outside air is configured. And the 2nd valve | bulb 7b sends out the air from the 1st opening part 10a input via the 2nd tube 9b to the 4th tube 9d by rotating a cross-shaped adjustment part, or 4th. It is possible to adjust whether or not the outside air inputted through the second outside air port 11b is sent out to the tube 9d.
For example, as shown in FIG. 1, when the arrow of the adjusting portion in the second valve 7b is directed to the distributor 8 side or the upper side, the second valve 7b is connected to the fourth tube 9d via the second tube 9b. When the air from the first opening 10a inputted in this way is sent out and the arrow of the adjusting part in the second valve 7b is directed to the relay substrate 6 side or the upper side, the second valve 7b is connected to the fourth tube 9d. 2 The outside air input through the outside air port 11b is sent out.

第2バルブ7bに接続されている第4のチューブ9dは、第1圧力センサ5aのプラスの入力口に接続されている。このため、第1圧力センサ5aのプラスの入力口には、第1の開口部10aからの空気、または第2外気口11bを介して入力した外気のいずれかが入力されることになる。   The fourth tube 9d connected to the second valve 7b is connected to the positive input port of the first pressure sensor 5a. For this reason, either the air from the 1st opening part 10a or the external air input via the 2nd external air port 11b is input into the plus input port of the 1st pressure sensor 5a.

従って、第1バルブ7a及び第2バルブ7bを調整することにより、(1)第1圧力センサ5aのプラスの入力口に第1の開口部10aからの空気を入力させ、第1圧力センサ5aのマイナスの入力口に外気を入力させるケースと、(2)第1圧力センサ5aのプラスの入力口に外気を入力させ、第1圧力センサ5aのマイナスの入力口に第1の開口部10aからの空気を入力させるケースとを選択することができることになる。なお、第1バルブ7a及び第2バルブ7bを調整することにより、第1圧力センサ5aのプラスの入力口とマイナスの入力口に、同じ空気の圧力を入力させることもできるが、そのような場合には、制御装置20によりエラーと判定されることになる。   Therefore, by adjusting the first valve 7a and the second valve 7b, (1) the air from the first opening 10a is input to the positive input port of the first pressure sensor 5a, and the first pressure sensor 5a A case where external air is input to the negative input port; and (2) external air is input to the positive input port of the first pressure sensor 5a, and the negative input port of the first pressure sensor 5a is input from the first opening 10a. The case in which air is input can be selected. Note that the same air pressure can be input to the positive input port and the negative input port of the first pressure sensor 5a by adjusting the first valve 7a and the second valve 7b. The controller 20 determines that an error has occurred.

このように、第1バルブ7a及び第2バルブ7bを備えて、第1圧力センサ5aのプラスの入力口とマイナスの入力口に、第1の開口部10aからの空気または外気のいずれかを入力させることが選択できるようにしたのは、風流装置の風量及び通風抵抗を測定しているとき(計測対象の風流装置から送風を受けているとき)に、第1の開口部10aからの空気の圧力が外気の圧力(大気圧)よりも低い値となり、第1の開口部10aを介した空気の静圧がマイナスとなることを防止するためである。すなわち、差圧センサである第1圧力センサ5aが計測する計測値をプラスの値にするためである。   In this way, the first valve 7a and the second valve 7b are provided, and either the air from the first opening 10a or the outside air is input to the positive input port and the negative input port of the first pressure sensor 5a. It is made possible to select the air flow from the first opening 10a when measuring the air volume and ventilation resistance of the air flow device (when receiving air from the air flow device to be measured). This is to prevent the pressure from becoming lower than the pressure of the outside air (atmospheric pressure) and the static pressure of the air through the first opening 10a from becoming negative. That is, the measurement value measured by the first pressure sensor 5a, which is a differential pressure sensor, is set to a positive value.

また、第2の開口部10bには、第5のチューブ9eの一端が接続されており、第5のチューブ9eの他端には、第2圧力センサ5bのプラスの入力口が接続されている。第3の開口部10cには、第6のチューブ9fの一端が接続されており、第6のチューブ9fの他端には、第2圧力センサ5bのマイナスの入力口が接続されている。   One end of the fifth tube 9e is connected to the second opening 10b, and a positive input port of the second pressure sensor 5b is connected to the other end of the fifth tube 9e. . One end of a sixth tube 9f is connected to the third opening 10c, and the negative input port of the second pressure sensor 5b is connected to the other end of the sixth tube 9f.

このため、第2圧力センサ5bのプラスの入力口には、第2の開口部10bからの空気が入力され、第2圧力センサ5bのマイナスの入力口には、第3の開口部10cからの空気が入力されることになる。   Therefore, air from the second opening 10b is input to the positive input port of the second pressure sensor 5b, and air from the third opening 10c is input to the negative input port of the second pressure sensor 5b. Air will be input.

このような、第1圧力センサ5a及び第2圧力センサ5bが搭載された中継基板6と、分配器8と、複数のチューブ9a〜9fとを外部から保護するために、ケーシング10の第1の側面には、保護カバー12が取り付けられている。なお、図1においては、中継基板6等を示すために、保護カバー12が取り外されている。   In order to protect the relay board 6 on which the first pressure sensor 5a and the second pressure sensor 5b are mounted, the distributor 8, and the plurality of tubes 9a to 9f from the outside, the first of the casing 10 is protected. A protective cover 12 is attached to the side surface. In FIG. 1, the protective cover 12 is removed to show the relay board 6 and the like.

保護カバー12には、保護カバー12をケーシング10に取り付けたときにも第1バルブ7a及び第2バルブ7bの調整ができるように、第1バルブ7a及び第2バルブ7bにおける十字形状の調整部よりも大きい開口部として、第1調整開口部12a及び第2調整開口部12bが形成されている。なお、第1調整開口部12aは、保護カバー12をケーシング10に取り付けたときに、保護カバー12における第1バルブ7aの調整部と対向する面に形成されており、第2調整開口部12bは、保護カバー12をケーシング10に取り付けたときに、保護カバー12における第2バルブ7bの調整部と対向する面に形成されている。   The protective cover 12 is provided with a cross-shaped adjusting portion in the first valve 7a and the second valve 7b so that the first valve 7a and the second valve 7b can be adjusted even when the protective cover 12 is attached to the casing 10. As the larger opening, a first adjustment opening 12a and a second adjustment opening 12b are formed. The first adjustment opening 12a is formed on the surface of the protection cover 12 that faces the adjustment portion of the first valve 7a when the protection cover 12 is attached to the casing 10, and the second adjustment opening 12b is When the protective cover 12 is attached to the casing 10, it is formed on the surface of the protective cover 12 that faces the adjustment portion of the second valve 7b.

また、ケーシング10の取入口2側における外周面には、後述する接続ダクト30(図6参照)を係止するためのフランジ10dが形成され、ケーシング10の上面部には、測定装置1を持ち運びし易くするために把手10eが形成されている。   Further, a flange 10d for locking a connection duct 30 (see FIG. 6) described later is formed on the outer peripheral surface of the casing 10 on the intake port 2 side, and the measuring device 1 is carried on the upper surface of the casing 10. A handle 10e is formed to facilitate this.

特に、本実施形態においては、ケーシング10は、ナイロン、ポリアセタール、ふっ素樹脂、ABS樹脂、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリカーボネイト、塩化ビニル樹脂、フェノール樹脂、メタクリル樹脂、メラミン樹脂、ユリア樹脂、ポリウレタン等の樹脂材で構成され、軽量化が図られている。なお、ケーシング10は、計測対象の風流装置からの送風による冷却や、計測対象の風流装置からの温風(熱風)による加熱等が伴うことを考慮して、把手10eや制御装置20に温度が伝わらないようにするため、熱伝導率が低い樹脂材であることが望ましい。   In particular, in the present embodiment, the casing 10 is made of a resin material such as nylon, polyacetal, fluorine resin, ABS resin, polyethylene, polypropylene, polycarbonate, vinyl chloride resin, phenol resin, methacrylic resin, melamine resin, urea resin, and polyurethane. It is configured and weight reduction is achieved. Note that the casing 10 has a temperature in the handle 10e and the control device 20 in consideration of cooling by blowing air from the measurement target airflow device and heating by hot air (hot air) from the measurement target airflow device. In order not to transmit, it is desirable that the resin material has a low thermal conductivity.

このように、ケーシング10を樹脂材で構成することにより軽量化が図られ、ケーシング10の上面部には把手10eが形成されていることから、測定装置1を容易に持ち運ぶことができる。   In this way, the casing 10 is made of a resin material to reduce the weight, and since the handle 10e is formed on the upper surface portion of the casing 10, the measuring apparatus 1 can be easily carried.

図2に示すように、ケーシング10における第2の方向からの第2の側面には、後述する開口板16(図3、4参照)を取り換え可能にするために、開口板16の側面と対向する対向面において、通風路4の側面を開口させた特定開口部10fが形成されている。   As shown in FIG. 2, the second side surface of the casing 10 from the second direction is opposed to the side surface of the opening plate 16 so that the later-described opening plate 16 (see FIGS. 3 and 4) can be replaced. On the facing surface, a specific opening 10 f is formed by opening the side surface of the ventilation path 4.

特定開口部10fは、開口板16を通風路4に挿入・取り出し可能な大きさで開口されており、特定開口部10fには、通風路4の長手方向に対して垂直方向にスライド可能な開閉部13が備えられている。   The specific opening 10f is opened to a size that allows insertion and removal of the opening plate 16 through the ventilation path 4, and the specific opening 10f is openable and slidable in a direction perpendicular to the longitudinal direction of the ventilation path 4. A portion 13 is provided.

この開閉部13には、基台13aと、特定開口部10fの開口を塞いで、閉口させる側板13bが備えられている。   The opening / closing part 13 includes a base 13a and a side plate 13b that closes and closes the opening of the specific opening 10f.

基台13aの裏面には、通風路4の内部に設けられたスライダ(図示せず)に移動可能に係合するガイドレール13cが備えられており、開閉部13をスライド可能に構成している。   A guide rail 13c that is movably engaged with a slider (not shown) provided inside the ventilation path 4 is provided on the back surface of the base 13a, and the opening / closing part 13 is configured to be slidable. .

また、側板13bには、開閉部13をつかむための側板把手部13dと、特定開口部10fを閉口させたときに開口板16を通風路4に立設させ、開口板16が通風路4の長手方向側に移動することを規制する規制部13eと、特定開口部10fが閉口している状態を保持するために、ケーシング10に取付けられた本体係止部13fと係止する開閉係止部13gとが備えられている。   Further, the side plate 13 b is provided with a side plate handle portion 13 d for grasping the opening / closing portion 13 and the opening plate 16 standing on the ventilation path 4 when the specific opening 10 f is closed. A restricting portion 13e that restricts movement in the longitudinal direction side, and an open / close latching portion that latches with the main body latching portion 13f attached to the casing 10 in order to maintain the closed state of the specific opening 10f. 13g.

これにより、側板把手部13dをつかみ、開閉部13をスライドさせることにより、特定開口部10fを開口させたり、閉口させたりすることができる。そして、特定開口部10fを開口させている状態のときには、計測対象の風流装置の風量に対応した開口板16に取り換えることができるので、様々な範囲の風量に対応した汎用性を高めることができる。   Thereby, the specific opening 10f can be opened or closed by grasping the side plate handle 13d and sliding the opening / closing part 13. When the specific opening 10f is open, it can be replaced with the opening plate 16 corresponding to the air volume of the measurement target airflow device, so that the versatility corresponding to the airflow in various ranges can be enhanced. .

なお、本実施形態においては、開閉部13をスライド可能に構成したが、開閉部13の一端側をケーシング10に軸支して、開閉部13の他端側を開放可能に構成し、扉のように開閉可能に構成してもよい。   In this embodiment, the opening / closing part 13 is configured to be slidable, but one end side of the opening / closing part 13 is pivotally supported by the casing 10 and the other end side of the opening / closing part 13 is configured to be openable. It may be configured to be openable and closable.

図3は、測定装置1から中継基板6、第1バルブ7a、第2バルブ7b、分配器8、複数のチューブ9a〜9f及び保護カバー12を取り外した状態において、ケーシング10の一部を取り除いた測定装置1の断面説明図の一例を示す図である。   FIG. 3 shows a state in which a part of the casing 10 is removed in a state in which the relay substrate 6, the first valve 7a, the second valve 7b, the distributor 8, the plurality of tubes 9a to 9f and the protective cover 12 are removed from the measuring apparatus 1. It is a figure which shows an example of the cross-section explanatory drawing of the measuring apparatus.

図3に示すように、通風路4には、取入口2から取り入れた空気を整流するための整流格子14と、整流格子14を通過した空気を取り入れる第1のチャンバ15と、第1のチャンバ15が取り入れた空気が通過可能な開口部が形成された開口板16と、開口板16の開口部を通過した空気を取り入れる第2のチャンバ17と、通風路4の空気を外部に送り出すための補助ファン18とが備えられている。   As shown in FIG. 3, the ventilation path 4 has a rectifying grid 14 for rectifying air taken in from the intake port 2, a first chamber 15 for taking in air that has passed through the rectifying grid 14, and a first chamber. 15 is an opening plate 16 in which an opening through which air taken in is formed is formed; a second chamber 17 that takes in air that has passed through the opening of the opening plate 16; and air for sending out the air in the ventilation path 4 to the outside An auxiliary fan 18 is provided.

また、ケーシング10の内部には、開口板16を通風路4に立設させた状態を保持するための1つの立設保持部10gが形成されている。   Further, one standing holding portion 10 g for holding the state where the opening plate 16 is erected on the air passage 4 is formed inside the casing 10.

整流格子14は、矩形の格子状に構成されており、計測対象の風流装置から送風された空気を整流するためのものである。   The rectifying grid 14 is configured in a rectangular grid shape, and is used for rectifying the air blown from the wind flow device to be measured.

第1のチャンバ15は、整流格子14から開口板16までの空間を形成しており、第2のチャンバ17は、開口板16から補助ファン18までの空間を形成している。   The first chamber 15 forms a space from the rectifying grid 14 to the opening plate 16, and the second chamber 17 forms a space from the opening plate 16 to the auxiliary fan 18.

上述した第1の開口部10aは、取入口2から整流格子14までに形成されており、整流格子14を通過する前の空気の圧力を計測できるように形成したものである。また、第2の開口部10bは、第1のチャンバ15に形成されており、第1のチャンバ15における空気の圧力を計測できるように形成したものである。また、第3の開口部10cは、第2のチャンバ17に形成されており、第2のチャンバ17における空気の圧力を計測できるように形成したものである。   The first opening 10 a described above is formed from the inlet 2 to the rectifying grid 14, and is formed so that the pressure of the air before passing through the rectifying grid 14 can be measured. The second opening 10b is formed in the first chamber 15, and is formed so that the air pressure in the first chamber 15 can be measured. The third opening 10c is formed in the second chamber 17 so that the pressure of air in the second chamber 17 can be measured.

補助ファン18は、送出口3側に備えられており、計測対象の風流装置から送風された通風路4にある空気を外部に向けて補助的に送り出すものである。この補助ファン18は、計測対象の風流装置から送風された風量が大きいものにも対応できるように、金属製のファンで構成されている。なお、軽量化を図るために、補助ファン18を樹脂製のファンで構成してもよい。   The auxiliary fan 18 is provided on the outlet 3 side, and sends air in the ventilation path 4 blown from the measurement target airflow device to the outside in an auxiliary manner. The auxiliary fan 18 is made of a metal fan so as to be able to cope with a large amount of air blown from the wind flow device to be measured. In order to reduce the weight, the auxiliary fan 18 may be a resin fan.

この補助ファン18により、計測対象の風流装置から送風された空気が通風路4を通過するときに、通風路4自体の形状による負荷(圧損)や通風路4の長手方向の長さ等の意図しない負荷によって計測対象の風流装置から送風された空気の風量が低下することを防止することができ、計測に適した適切な風量を保持することができる。別の言い方をするのであれば、補助ファン18を設けたことにより、測定装置1を計測対象の風流装置に対応した軸流送風機として、測定装置1の通風路4を計測対象の風流装置の通風路と疑似的に構成することができる。   When the air blown from the wind flow device to be measured passes through the ventilation path 4 by the auxiliary fan 18, the intention (load loss due to the shape of the ventilation path 4 itself, the length of the ventilation path 4 in the longitudinal direction, etc.) It is possible to prevent a reduction in the air volume of the air blown from the measurement target wind flow device due to the load that is not performed, and it is possible to maintain an appropriate air volume suitable for measurement. In other words, by providing the auxiliary fan 18, the measuring device 1 is used as an axial blower corresponding to the measurement target airflow device, and the ventilation path 4 of the measurement device 1 is used as the ventilation of the measurement target airflow device. It can be constructed in a pseudo manner with a road.

開口板16は、第1のチャンバ15における空気の圧力と第2のチャンバ17における空気の圧力とに意図的に圧力差を発生させるためのものであり、図4(a)に示すように、漏斗状に開口が狭くなっていく差圧用開口部16aが略中央に形成されている。   The aperture plate 16 is for intentionally generating a pressure difference between the air pressure in the first chamber 15 and the air pressure in the second chamber 17, and as shown in FIG. A differential pressure opening 16a whose opening is narrowed in a funnel shape is formed at substantially the center.

なお、本実施形態においては、差圧用開口部16aを漏斗状に開口が狭くなっていく形状としたが、図4(b)に示すように、開口板16を平板状に構成し、円柱状の差圧用開口部16bを略中央に形成してもよい。   In the present embodiment, the differential pressure opening 16a is shaped like a funnel in which the opening becomes narrower. However, as shown in FIG. 4B, the opening plate 16 is formed in a flat plate shape and is cylindrical. The differential pressure opening 16b may be formed substantially at the center.

さらには、差圧用開口部16a、16bが形成される位置を開口板16の一端側の位置に偏らせてもよい。開口板16における差圧用開口部16a、16bの形状・位置は、計測する風量の範囲や第1のチャンバ15及び第2のチャンバ17の大きさ・形状等に応じて、適宜最適な形状・位置を採用することができる。   Furthermore, the position where the differential pressure openings 16a and 16b are formed may be biased to a position on one end side of the opening plate 16. The shapes and positions of the differential pressure openings 16a and 16b in the opening plate 16 are appropriately optimized according to the range of air flow to be measured and the sizes and shapes of the first chamber 15 and the second chamber 17, as appropriate. Can be adopted.

これにより、第1のチャンバ15及び第2のチャンバ17の各チャンバの大きさを基準とした場合に、そのチャンバの大きさに対応した開口板16における差圧用開口部16a、16bの形状・位置等を定めることができるので、チャンバの大きさを必要以上に大型化にせずに、第1のチャンバ15及び第2のチャンバ17をコンパクト化でき、計測装置の小型化を図ることができる。   Accordingly, when the sizes of the first chamber 15 and the second chamber 17 are used as a reference, the shapes and positions of the differential pressure openings 16a and 16b in the opening plate 16 corresponding to the sizes of the chambers. Therefore, the first chamber 15 and the second chamber 17 can be made compact without making the size of the chamber unnecessarily large, and the measurement apparatus can be miniaturized.

また、本実施形態においては、差圧用開口部16aを漏斗状に開口が狭くなっていく形状として、差圧用開口部16aを開口板16の略中央に形成したことにより、開口板16を基準とした場合であっても、第1のチャンバ15及び第2のチャンバ17の大きさを、各チャンバにおける空気の圧力を安定して計測できる必要最低限の大きさまで抑えることができ、第1のチャンバ15及び第2のチャンバ17のコンパクト化を図ることができる。   Further, in the present embodiment, the differential pressure opening 16a is formed in a funnel-like shape so that the opening is narrowed, and the differential pressure opening 16a is formed at the approximate center of the aperture plate 16, so that the aperture plate 16 is used as a reference. Even in this case, the size of the first chamber 15 and the second chamber 17 can be suppressed to the minimum necessary size that can stably measure the air pressure in each chamber. 15 and the second chamber 17 can be made compact.

再び、図3に説明を戻すと、上述した制御装置20は、電源を蓄電しておく電源部21と、風量及び通風抵抗を算出するとともに、補助ファン18を駆動させる制御を行う制御基板22と、風量及び通風抵抗等を表示する表示部23とを備えている。そして、制御基板22には、第1圧力センサ5a、第2圧力センサ5b及び補助ファン18が接続されるとともに、電源部21及び表示部23が接続されている。   Returning to FIG. 3 again, the control device 20 described above includes a power supply unit 21 that stores the power supply, a control board 22 that calculates the air volume and ventilation resistance, and controls the auxiliary fan 18 to be driven. And a display unit 23 for displaying the air volume, ventilation resistance and the like. The control board 22 is connected to the first pressure sensor 5a, the second pressure sensor 5b, and the auxiliary fan 18, and to the power supply unit 21 and the display unit 23.

電源部21は、外部からの電源電圧を蓄電しておき、測定装置1を持ち運んだときにも制御基板22による制御が行われるように構成されている。なお、電源部21は、外部からの電源電圧を蓄電する機能を有さずに、電源プラグを備えて、外部から電源プラグを介して電力が給電されているときに、制御装置20等に電力を給電するように構成してもよい。   The power supply unit 21 is configured to store a power supply voltage from the outside and to be controlled by the control board 22 even when the measuring apparatus 1 is carried. The power supply unit 21 does not have a function of storing a power supply voltage from the outside, and includes a power supply plug. When power is supplied from the outside through the power supply plug, the power supply unit 21 supplies power to the control device 20 and the like. May be configured to supply power.

制御基板22には、電源を入力するための電源ボタン、計測を開始するための測定開始ボタン、取付けている開口板16の識別番号を設定するための設定ボタン等の各種の操作ボタン24が搭載されており、測定者が各種操作を行うことができるように構成されている。   Various operation buttons 24 such as a power button for inputting power, a measurement start button for starting measurement, and a setting button for setting the identification number of the attached aperture plate 16 are mounted on the control board 22. The measurement person can perform various operations.

また、制御基板22は、第1圧力センサ5a及び第2圧力センサ5bから計測された計測値に応じて、風量及び通風抵抗を算出するとともに、補助ファン18を駆動させるように構成されている。   Further, the control board 22 is configured to calculate the air volume and the ventilation resistance according to the measurement values measured from the first pressure sensor 5a and the second pressure sensor 5b, and to drive the auxiliary fan 18.

図5は、測定装置1の表示部23に表示される表示内容の一例を示す図である。   FIG. 5 is a diagram illustrating an example of display contents displayed on the display unit 23 of the measurement apparatus 1.

図5に示すように、表示部23には、風量(AIR FLOW)及び通風抵抗(STATIC PRESSURE)の値が表示されるとともに、開口板16(NOZZLE)の識別番号が少なくとも表示されるように構成されている。   As shown in FIG. 5, the display unit 23 is configured to display the air volume (AIR FLOW) and ventilation resistance (STATIC PRESSURE) values, and at least the identification number of the aperture plate 16 (NOZZLE). Has been.

このように、表示部23に風量及び通風抵抗が表示されるまでの制御の概要について、以下に説明する。   Thus, the outline | summary of the control until an air volume and ventilation resistance are displayed on the display part 23 is demonstrated below.

まず、第2圧力センサ5bは、第2の開口部10bを介した第1のチャンバ15における空気の圧力と第3の開口部10cを介した第2のチャンバ17における空気の圧力との差圧を計測して、計測した差圧を第2差圧値として制御基板22に出力する。   First, the second pressure sensor 5b is a differential pressure between the air pressure in the first chamber 15 via the second opening 10b and the air pressure in the second chamber 17 via the third opening 10c. And the measured differential pressure is output to the control board 22 as a second differential pressure value.

制御基板22は、第2圧力センサ5bから第2差圧値を入力することにより、入力した第2差圧値と開口板16の開口面積等に基づいて、計測対象の風流装置から送風された空気の風量を算出する。   The control board 22 receives the second differential pressure value from the second pressure sensor 5b, so that the control board 22 is blown from the wind flow device to be measured based on the input second differential pressure value, the opening area of the opening plate 16, and the like. Calculate the air volume.

また、第1圧力センサ5aは、第1の開口部10aを介した整流格子14を通過する前の空気の圧力と第1外気口11aまたは第2外気口11bを介した外気の大気圧との差圧(静圧)を計測して、計測した差圧を第1差圧値(静圧値)として制御基板22に出力する。   Further, the first pressure sensor 5a is configured such that the pressure of the air before passing through the rectifying grid 14 via the first opening 10a and the atmospheric pressure of the outside air via the first outside air port 11a or the second outside air port 11b. The differential pressure (static pressure) is measured, and the measured differential pressure is output to the control board 22 as a first differential pressure value (static pressure value).

そして、制御基板22は、第1圧力センサ5aから第1差圧値を入力することにより、入力した第1差圧値と算出した風量の値とに基づいて、計測対象の風流装置から送風された空気の通風抵抗を算出する。   The control board 22 receives the first differential pressure value from the first pressure sensor 5a, so that the control board 22 is blown from the measurement target airflow device based on the input first differential pressure value and the calculated airflow value. Calculate the draft resistance of the air.

次に、制御基板22は、算出した風量及び通風抵抗を表示部23に表示させるために、表示部23に算出した風量及び通風抵抗の値に対応する表示信号を出力する。   Next, the control board 22 outputs a display signal corresponding to the calculated air volume and ventilation resistance values on the display unit 23 in order to display the calculated air volume and ventilation resistance on the display unit 23.

これにより、表示部23には、図5に示すように、制御基板22から入力した表示信号に対応した風量及び通風抵抗の値が表示されることになる。   Thereby, as shown in FIG. 5, the air volume and the value of the ventilation resistance corresponding to the display signal input from the control board 22 are displayed on the display unit 23.

図6は、計測対象である風流装置50の風量及び通風抵抗を計測するときに、測定装置1の使用方法の一例を示す図である。   FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a method of using the measuring device 1 when measuring the air volume and ventilation resistance of the wind flow device 50 that is the measurement target.

測定者は、図2に示したように、本体係止部13fと開閉係止部13gとの係止を開放し、測定装置1の開閉部13をスライドさせて通風路4の側面を開口させ、計測対象の風流装置50の風量に適した開口板16を通風路4に立設させる。そして、開閉部13をスライドさせて通風路4の側面を塞ぎ、本体係止部13fと開閉係止部13gとを係止する。   As shown in FIG. 2, the measurer releases the engagement between the main body locking portion 13f and the opening / closing locking portion 13g, and slides the opening / closing portion 13 of the measuring apparatus 1 to open the side surface of the ventilation path 4. The opening plate 16 suitable for the air volume of the wind flow device 50 to be measured is erected on the air passage 4. Then, the opening / closing part 13 is slid to close the side surface of the ventilation path 4, and the main body locking part 13f and the opening / closing locking part 13g are locked.

次に、図6に示すように、計測対象の風流装置50の送風口51と、測定装置1のフランジ10dとに接続ダクト30を取り付ける。   Next, as shown in FIG. 6, the connection duct 30 is attached to the air blowing port 51 of the wind flow device 50 to be measured and the flange 10 d of the measuring device 1.

そして、制御装置20において、電源ボタンの操作を行って電源を入力するとともに、測定開始ボタンの操作を行って計測を開始する。その後、制御基板22により風量及び通風抵抗の算出が完了すると、表示部23に風量及び通風抵抗の値が表示されることになる。   Then, in the control device 20, the power button is operated to input power, and the measurement start button is operated to start measurement. Thereafter, when the calculation of the air volume and the ventilation resistance is completed by the control board 22, the values of the air volume and the ventilation resistance are displayed on the display unit 23.

以上のように、本実施形態の測定装置1によれば、開閉部13をスライドさせて通風路4の側面を開口させることにより、計測対象の風流装置の風量に対応した様々な種類の開口板16に変更することができるので、様々な範囲の風量に対応した汎用性を高めることができる。   As described above, according to the measuring apparatus 1 of the present embodiment, various types of aperture plates corresponding to the air volume of the wind flow device to be measured are obtained by sliding the opening / closing part 13 to open the side surface of the ventilation path 4. Since it can be changed to 16, the versatility corresponding to the air volume in various ranges can be enhanced.

なお、本実施形態においては、第1圧力センサ5a及び第2圧力センサ5bを2つの差圧センサで構成したが、差圧センサを用いずに、大気圧を計測するための圧力センサと、第1の開口部10aの静圧を計測するための圧力センサと、第2の開口部10bの静圧を計測するための圧力センサと、第3の開口部10cの静圧を計測するための圧力センサとの4つの圧力センサを備えて構成してもよい。   In the present embodiment, the first pressure sensor 5a and the second pressure sensor 5b are configured by two differential pressure sensors, but a pressure sensor for measuring atmospheric pressure without using the differential pressure sensor, Pressure sensor for measuring the static pressure of the first opening 10a, pressure sensor for measuring the static pressure of the second opening 10b, and pressure for measuring the static pressure of the third opening 10c You may comprise with four pressure sensors with a sensor.

さらに、本実施形態においては、測定装置1は制御装置20をケーシング10に取り付けて、制御装置20を備えて構成したが、測定装置1は制御装置20を備えずに構成してもよい。例えば、制御装置20をパソコン等の外部の制御装置として、外部の制御装置に第1圧力センサ5a及び第2圧力センサ5bにより計測された計測値を入力させるように構成してもよい。   Furthermore, in the present embodiment, the measuring device 1 is configured by attaching the control device 20 to the casing 10 and including the control device 20, but the measuring device 1 may be configured without the control device 20. For example, the control device 20 may be configured as an external control device such as a personal computer, and the measurement values measured by the first pressure sensor 5a and the second pressure sensor 5b may be input to the external control device.

さらに、本実施形態においては、測定装置1における制御装置20は、風量及び通風抵抗等を表示する表示部23を備えて構成したが、測定装置1における制御装置20は、表示部23を備えずに構成してもよい。例えば、制御装置20を外部の液晶モニタ等の外部の表示機と接続可能に構成しておき、制御装置20が外部の表示機に表示信号を出力することにより、外部の表示機が風量及び通風抵抗の値を表示するように構成してもよい。   Furthermore, in the present embodiment, the control device 20 in the measurement device 1 is configured to include the display unit 23 that displays the air volume, the ventilation resistance, and the like, but the control device 20 in the measurement device 1 does not include the display unit 23. You may comprise. For example, the control device 20 is configured to be connectable to an external display device such as an external liquid crystal monitor, and the control device 20 outputs a display signal to the external display device. You may comprise so that the value of resistance may be displayed.

さらに、本実施形態においては、通風路4に立設された開口板16は、1つの立設保持部10g及び規制部13eにより開口板16が通風路4における1箇所の位置に固定されるように構成されている。しかしながら、複数の立設保持部10g及び規制部13eを備えて、通風路4における第2の開口部10bから第3の開口部10cとの間において、開口板16を複数の位置に固定できるように構成してもよい。これにより、第1のチャンバ15及び第2のチャンバ17の大きさを変更することができ、様々な範囲の風量に対応した汎用性をより高めることができる。   Furthermore, in the present embodiment, the opening plate 16 erected on the ventilation path 4 is fixed at one position on the ventilation path 4 by one standing holding part 10g and the restriction part 13e. It is configured. However, the plurality of standing holding portions 10g and the restriction portions 13e are provided so that the opening plate 16 can be fixed at a plurality of positions between the second opening portion 10b and the third opening portion 10c in the ventilation path 4. You may comprise. Thereby, the magnitude | size of the 1st chamber 15 and the 2nd chamber 17 can be changed, and the versatility corresponding to the air volume of various ranges can be improved more.

さらに、本実施形態においては、通風路4に立設された開口板16は、立設保持部10g及び規制部13eにより開口板16が通風路4の長手方向側には移動しないように規制されている。しかしながら、通風路4の第2の開口部10bから第3の開口部10cとの間において、開口板16を通風路4の長手方向側に移動可能に構成してもよい。この場合には、開口板16を通風路4の長手方向側に移動させた後、風流装置による送風で開口板16の位置がずれないように、開口板16を固定させるロック機構を設けることが望ましい。例えば、立設保持部10g及び規制部13eを通風路4の長手方向側にスライド可能に構成し、立設保持部10g及び規制部13eを固定させるためのロック機構を設けて構成してもよい。これによっても、第1のチャンバ15及び第2のチャンバ17の大きさを変更することができ、風流装置の風量に対応する汎用性をより高めることができる。   Further, in the present embodiment, the opening plate 16 erected on the ventilation path 4 is restricted so that the opening plate 16 does not move to the longitudinal direction side of the ventilation path 4 by the standing holding part 10g and the restriction part 13e. ing. However, the opening plate 16 may be configured to be movable in the longitudinal direction of the ventilation path 4 between the second opening 10 b and the third opening 10 c of the ventilation path 4. In this case, after the opening plate 16 is moved to the longitudinal direction side of the air passage 4, a lock mechanism for fixing the opening plate 16 is provided so that the position of the opening plate 16 is not shifted by the air blow by the airflow device. desirable. For example, the upright holding part 10g and the restriction part 13e may be configured to be slidable in the longitudinal direction of the air passage 4, and a lock mechanism for fixing the upright holding part 10g and the restriction part 13e may be provided. . Also by this, the magnitude | size of the 1st chamber 15 and the 2nd chamber 17 can be changed, and the versatility corresponding to the air volume of an airflow apparatus can be improved more.

1 測定装置
2 取入口
3 送出口
4 通風路
5a 第1圧力センサ
5b 第2圧力センサ
6 中継基板
7a 第1バルブ
7b 第2バルブ
8 分配器
9a〜9f チューブ
10 ケーシング
10a 第1の開口部
10b 第2の開口部
10c 第3の開口部
10d フランジ
10e 把手
10f 特定開口部
10g 立設保持部
11a 第1外気口
11b 第2外気口
12 保護カバー
13 開閉部
14 整流格子
15 第1のチャンバ
16 開口板
17 第2のチャンバ
18 補助ファン
20 制御装置
21 電源部
22 制御基板
23 表示部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Measuring apparatus 2 Intake port 3 Outlet 4 Ventilation path 5a 1st pressure sensor 5b 2nd pressure sensor 6 Relay board 7a 1st valve 7b 2nd valve 8 Distributor 9a-9f Tube 10 Casing 10a 1st opening part 10b 1st opening part 10b 2nd opening 10c 3rd opening 10d Flange 10e Handle 10f Specific opening 10g Standing holding part 11a 1st outside air port 11b 2nd outside air port 12 Protective cover 13 Opening and closing part 14 Rectification grid 15 1st chamber 16 Opening plate 17 Second chamber 18 Auxiliary fan 20 Controller 21 Power supply unit 22 Control board 23 Display unit

Claims (4)

外部から送風された空気を取り入れる取入口を有する通風路が形成されたケーシングを備え、風量及び通風抵抗を測定する測定装置であって、
前記通風路には、
前記取入口から取り入れた空気を整流するための整流格子と、
前記整流格子を通過した空気を取り入れる第1のチャンバと、
前記第1のチャンバが取り入れた空気が通過可能な開口部が形成された開口板と、
前記開口板の開口部を通過した空気を取り入れる第2のチャンバと、
前記取入口から前記整流格子までの空気の第1の圧力と、前記第1のチャンバにおける空気の第2の圧力と、前記第2のチャンバにおける空気の第3の圧力とを計測するための圧力センサと、が備えられており、
前記ケーシングには、前記開口板を取り換え可能にするために、前記通風路の側面を開口させた特定開口部が形成されており、
前記特定開口部を開閉可能な開閉部を備えたことを特徴とする測定装置。
A measuring device for measuring air volume and ventilation resistance, comprising a casing formed with a ventilation path having an intake port for taking in air blown from outside,
In the ventilation path,
A rectifying grid for rectifying the air taken from the intake;
A first chamber for taking in air that has passed through the rectifying grid;
An opening plate having an opening through which air taken in by the first chamber can pass;
A second chamber for taking in air that has passed through the opening of the aperture plate;
Pressure for measuring a first pressure of air from the inlet to the rectifying grid, a second pressure of air in the first chamber, and a third pressure of air in the second chamber A sensor, and
In the casing, in order to be able to replace the opening plate, a specific opening that opens a side surface of the ventilation path is formed,
A measuring apparatus comprising an opening / closing part capable of opening and closing the specific opening.
前記ケーシングは、樹脂材で構成され、
前記ケーシングには、
前記圧力センサと接続され、風量及び通風抵抗を算出する制御基板と、
前記制御基板により算出された風量及び通風抵抗を表示する表示部と、が取り付けられていることを特徴とする請求項1に記載の測定装置。
The casing is made of a resin material,
In the casing,
A control board connected to the pressure sensor for calculating the air volume and the ventilation resistance;
The measurement apparatus according to claim 1, further comprising a display unit configured to display an air volume and ventilation resistance calculated by the control board.
前記制御基板は、
前記圧力センサにより計測された前記第2の圧力と前記第3の圧力との差圧に基づいて、風量を算出し、
算出された風量と前記圧力センサにより計測された前記第1の圧力とに基づいて、通風抵抗を算出することを特徴とする請求項2に記載の測定装置。
The control board is
Based on the differential pressure between the second pressure and the third pressure measured by the pressure sensor, the air volume is calculated,
The measurement device according to claim 2, wherein ventilation resistance is calculated based on the calculated air volume and the first pressure measured by the pressure sensor.
前記通風路における前記取入口と反対側の送出口には、前記通風路の空気を外部に送り出すための補助ファンが備えられていることを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の測定装置。   The auxiliary fan for sending out the air of the said ventilation path to the exterior is provided in the sending outlet in the said ventilation path on the opposite side to the said intake port in any one of Claim 1 thru | or 3 characterized by the above-mentioned. The measuring device described.
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