Mehanički mjerač vode je instrument koji se koristi za mjerenje protoka vode i potrošnje vode. Njegova unutarnja struktura može se podijeliti u tri dijela izvana prema unutrašnjosti: školjka, rukav i unutarnja jezgra.
Princip rada mehaničkog brojila vode je sljedeći:
Protok vode pokreće rotor: školjka je fiksirana, a u njemu je određeni prostor volumena. Kad voda teče, ona se ulijeva u rukavu iz donje rupe vodenog mjerača duž tangencijalnog smjera kako bi se stvorio rotirajući protok vode. Ovaj rotirajući protok vode pokrenut će rotor u unutarnjoj jezgri smještenom u položaju donje rupe rukava. Na rubu rotora ima mnogo plastičnih lopatica. Protok vode utječe na noževe za stvaranje okretnog momenta, zbog čega se rotor okreće. Brzina rotora proporcionalna je protoku vode, to jest, što se veća slavina otvara, što je brži protok vode, a što se brži rotor okreće. Na primjer, u svakodnevnom životu, kada u potpunosti otvorimo slavinu, protok vode je velik i rotor će se brzo okretati; Kad otvorimo slavinu vrlo malo, a protok vode je mali, brzina rotacije rotora će se u skladu s tim usporiti.
Mjerenje mehanizma za brojanje: U vodenom brojilu postoje mehanizmi brojanja poput "decimalnih zupčanika". Svaki put kada se jednoznamenkasti zupčanik rotira deset puta, zupčanik s desetokom rotira se jednom. Kad se jednocifreni zupčanik jednom okreće, desetoznamenkasti zupčanik rotira jednu desetinu vremena i tako dalje kako bi se postiglo brojanje na više razina. Kako se rotor okreće, ti se zupčanici također postupno okreću, pretvarajući na taj način rotaciju rotora u odgovarajuće digitalne promjene, a zatim akumulirajući i brojeći količinu vode koja prolazi kroz vodomjer. Budući da svaki krug rotacije rotora predstavlja određenu količinu vode koja prolazi, sve dok se broj rotacije rotora se akumulira i pomnoži s konstantnim volumenom koji odgovara svakom krugu (ovaj konstantni volumen određuje dizajnom i proizvodnjom vodenog brojila, a različiti vodeni brojili mogu imati razlike), ukupna količina vode može se dobiti. Na primjer, za određeni metar vode, volumen vode koja odgovara jednom krugu rotora je 50 ml. Ako se rotor rotira 100 puta, ukupna potrošnja vode je 50 ml × 100=5000 ml, to jest 5 litara.
Različiti oblici mjerenja signala impulsa:
Trgovački prekidač - Magnet: Dodajte trska i magnet na mehanički mjerač vode i upotrijebite trsku trsnog prekidača za otvaranje i ciklično zatvaranje pod djelovanjem magneta, tako da izlazni signal za mjerenje impulsa. Na primjer, kada se rotor okreće, magnet će se okretati s rotirajućim dijelovima. Svaki put kada prođe položaj prekidača Reed, trska trsnog prekidača otvorit će se i zatvoriti jednom, a zatim će se izbaciti impulsni signal, koji se pretvara u odgovarajuću vrijednost volumena vode putem sustava brojanja.
Hall Element - Magnet: Dodavanjem Elementa i magneta Hall formira se senzor zasnovan na tehnologiji magnetoelektrične pretvorbe. Kad se magnet instaliran na disku brojanja okreće se s brojenjem gramofona, Element Hall će iznijeti puls brojanja svaki put kada prođe element Hall. Ovo je ujedno i način pretvaranja mehaničke rotacije u digitalne impulsne signale za točnu potrošnju vode.
Fotoelektrična pretvorba: Ugradite fotoelektrični pretvarač na gramofonskom mjeraču i postavite utor na gramofon. Svaki put kada gramofon okrene jedan krug, utor će dovršiti električnu pretvorbu kada prođe fotoelektrični pretvarač, čime se izlaže puls brojanja. Ovaj je princip jedan od načina da se osigura da mjerač vode može precizno izmjeriti potrošnju vode.
Infracrveni senzorski uređaj: Infracrveni senzorski uređaj instaliran je na svakom položaju koji odgovara skali ispod kodnog diska mehaničkog brojila vode, a unutar gornjeg poklopca instaliran je i procesor podataka sastavljen od CPU-a i mikroračunala s jednim čipom. Infracrveni senzor na svakoj ljestvici prikuplja podatke o prikazivanju vaga u procesoru, a zatim pokreće program za prikaz podataka o brojilu vode. Ova postavka može točno dobiti čitanje brojila vode putem infracrvenog sustava senzora i obrade podataka, dok se osigurava da se relativno točan rezultat mjerenja može pružiti čak i u složenim okruženjima.







