Hur fungerar en mekanisk vattenmätare?
Arbetsprincipen för mekanisk vattenmätare
Vattenmätaren på vattenröret har flera små pekare anordnade längs en båge på vattenmätarens urtavla. Det finns en liten röd triangel i mitten. När vattnet rinner kommer den lilla röda triangeln att rotera. När det gäller de små händerna, så rörde de sig nästan inte även om vattnet'inte rann.
Orden"m3" står också skrivna på urtavlan, vilket betyder kubikmeter. Det vill säga, enheten för avläsningen av denna meter är kubikmeter. Eftersom varje kubikmeter vatten väger exakt ett ton är avläsningen direkt antalet ton, så vattenavgiften kan enkelt beräknas utifrån avläsningen (ton) av den totala mängden vatten som används.

Så vad är arbetsprincipen för vattenmätaren?
Det'är faktiskt väldigt enkelt, eftersom höljet på vattenmätaren är fixerat, dess inre volym är fixerad och vattnet strömmar, trycker det på ett pumphjul för att rotera, och närhelst pumphjulet roterar en cirkel, konstant volym vatten rinner igenom. Så länge pumphjulets varv ackumuleras och multipliceras med denna konstanta volym, kan därför den totala mängden vatten som strömmar igenom erhållas.
Vi har redan förstått principen, så låt's ta en titt på insidan av vattenmätaren i detalj, för för att förhindra att användare fuskar finns det en blytätning på locket och det är det inte får öppna den.
Vattenmätarens inre struktur kan delas in i tre delar: skalet, hylsan och den inre kärnan från utsidan till insidan. Skalet är gjort av gjutjärn och vattnet passerar genom skalets nedre ringformiga utrymme efter att ha kommit ut ur vatteninloppet, vilket kallas"nedre ringkammaren" här. Ovanför detta ringformiga utrymme finns en"övre ringformad kammare" kommunicerar med vattenutloppet. Det finns ett filter med små hål i botten av hylsan för att filtrera bort skräp i vattnet. Det finns två rader med övre och nedre runda hål på sidan av hylsan, och hålens positioner är exakt motsatta de övre och nedre ringkamrarna på skalet. Uppenbarligen är den nedre raden vatteninloppet och den övre raden är vattenutloppet. Det är särskilt värt att notera att dessa två rader av hål stansas diagonalt längs cirkelns tangentriktning, och dess arbete visas i animationen. Observera att riktningarna för de övre och nedre hålraden är motsatta. Vattnet rinner i tangentiell riktning från den nedre hålraden, och det är bundet till att bilda ett roterande vattenflöde, vilket är mycket viktigt för vattenmätarens arbete.
Låt's ta en titt på den inre kärnan igen. Den inre kärnan är uppdelad i övre, mellersta och nedre lager. Det vi ser från glasfönstret är det övre lagret, med bara pekaren och urtavlan. Faktum är att nyckeln är det nedre lagret. Det finns ett plasthjul inuti, och det finns många plastblad på sidan av hjulet, som kallas"impellers".
Fläkthjulets läge är exakt i det roterande flödet som bildas av det nedre hålet i höljet. Vattenflödet påverkar bladen runt hjulet, genererar vridmoment och roterar pumphjulet. Ju större öppning, desto snabbare vattenflöde, och desto snabbare roterar pumphjulet.
Fläkthjulets axel når mittskiktet vertikalt uppåt, och det finns ett kugghjul på axeln, som griper in i"decimaltalet kugghjul" för att uppnå syftet att ackumulera antalet varv. Funktionen för"decimaltalsväxeln" är att närhelst det ensiffriga kugghjulet roterar tio gånger, roterar det tiosiffriga kugghjulet en gång. Med andra ord, om den ensiffriga växeln roterar en gång, roterar den tiosiffriga växeln en tiondels varv. Den ensiffriga växeln är den aktiva, som driver den tiosiffriga växeln. Faktum är att varje decimalnivå kompletteras med två par kugghjul för att göra rotationsriktningen konsekvent. Ett par växlar är 9:30 och det andra är 10:30. Dessa två par är seriekopplade och det totala utväxlingsförhållandet är detta. Produkten av de två, 0,099999, kan vara ungefär 0,1.

Enligt denna beräkning, om du vill läsa sju siffror (fyra siffror före decimalkomma är en svart skala, och tre siffror efter decimal är en röd skala), måste du använda 12 par växlar. Utöver andra användningsområden är 18 axlar och 34 växlar inklämda i detta lilla utrymme i mitten, vilket kan betraktas som högdensitetsinstallation.
Även om vi nu befinner oss i 2000-talet, kan denna mekaniska vattenmätare fortfarande tjäna oss under lång tid på grund av dess enkelhet och låga pris, och kan användas i en fuktig miljö under lång tid utan underhåll och kräver ingen ström källa, och fördelarna med strömavbrott kommer inte att påverka arbetet. Naturligtvis är den nuvarande elektroniska tekniken kranvattenmätare också djupt älskad av stora användare. Om du vill veta mer, kontakta oss gärna.

