Флюгер – прибор для измерения направления ветра

Научно-популярный сайт по метеорологии

Скорость ветра – одни из важных параметров атмосферы, за которыми наблюдают на метеостанциях. При достижении больших скоростей несёт опасность для людей и многих отраслей экономики. Кроме того, качество измерения скорости ветра и его направления влияет на правильный анализ карт погоды (синоптических карт), а значит и на качество прогноза погоды.

Есть несколько видов приборов измеряющих характеристики ветра.

  1. анемометр – измеряет только скорость ветра;
  2. анеморумбометр – скорость и направление.

На сети метеостанций пользуются вторым. Разновидностей анеморумбометров много. Но на всех метеостанциях есть пользуются одним его видом, называемым флюгером Вильда, или просто флюгером.

В отличие от большинства приборов и установок на метеостанции, которые устанавливаются на высоте 2 м от земли, флюгером измеряется ветер на высоте 10 – 12 м.

На такой высоте, поток воздуха менее подвержен искажению окружающими объектами, например деревьями или домами, а, следовательно, характеристики ветра измеряются точнее.

С этим же фактом связано одно из требований к расположению метеостанций: они должны находиться на определенном расстоянии от высоких домов и леса.

Из всех приборов для измерения ветра, флюгер Вильда имеет самое простое строение. Он состоит из нескольких частей. Рассмотрим их снизу вверх.

Флюгер Вильда

Флюгер закрепляется на мачте (1). Она представляет собой металлическую трубу или деревянный шест. Мачта укрепляется в земле своим нижним концом, а так же металлическими растяжками (2).

Сверху на мачту устанавливается втулка с восемью ввинченными в нее металлическими штифтами (3), которым соответствуют стороны горизонта. К штифту, обращенному на север, прикреплена металлическая буква С (или буква N).

Во втулку вставляется трубка флюгера.

Флюгер можно разделить на две части: флюгарку (4), для определения направления ветра, и указатель скорости ветра (5).

Флюгарка (4) состоит из двух лопастей, расположенных под острым углом друг к другу, и противовеса – указателя направления ветра, укрепленных на трубке. Внешним видом флюгарка напоминает стрелу. Благодаря лопастям, противовес указывает направление, откуда дует ветер. Само же направление определяется по укрепленным ниже штифтам.

Указатель скорости ветра (5) укреплён на верхней части трубки. Он состоит из металлической пластины (доски) и рамки. Рамка в свою очередь состоит из так называемого сектора, на котором находятся восемь штифтов для определения скорости ветра и противовеса, который уравновешивает сектор.

Рамка с доской укреплена на той же стороне трубки, где и лопасти флюгарки. Благодаря флюгарке доска всегда располагается перпендикулярно направлению ветра. Под воздействием ветра доска начинает отклоняться от вертикального положения. Чем сильнее ветер, тем больше отклонение. Каждому штифту сектора соответствует своя скорость ветра.

Скорость ветра в атмосфере варьируется в широких пределах. Поэтому на станции всегда установлено два вида флюгера. Различаются они только весом доски:

  1. лёгкая доска (200 грамм);
  2. тяжёлая доска (800 грамм).

Называются они соответственно флюгер с легкой доской (ФЛД) и тяжелой доской (ФТД). ФЛД позволяет измерять скорость ветра от 0 до 10 м/с, а ФТД – более 10 м/с.

Похожие темы:

Профессия метеоролог

Метеорологические наблюдения

Метеорологическая площадка

Источник: https://meteo59.ru/book/pribory-i-nablyudeniya/fluger.php

Прибор для определения направления ветра

  • Каким прибором измеряется направление и скорость ветра
  • Как определить розу ветров
  • Итальянцы: какие они

Потребность в точном измерении скорости и направления ветра существовала у человечества достаточно давно в связи с самыми разнообразными занятиями. Например, такая необходимость существовала у моряков, перемещавшихся на парусных судах, которые хотели спрогнозировать направление и скорость движения своих кораблей.

В результате, стремясь решить эту проблему, в 1450 году итальянец Леон Баттиста Альберти сконструировал первый прообраз современного анемометра, который представлял собой диск, который необходимо было закреплять на оси, расположенной перпендикулярно ветру. Такое положение диска при наличии ветра вызывало его вращение, по которому, в свою очередь, определялась скорость движения воздушных потоков.

Впоследствии исследователи неоднократно предпринимали попытки усовершенствовать эту конструкцию. Так, в 1667 году английский ученый Роберт Гук, занимавшийся естественными науками, создал похожий по принципу работы анемометр, поэтому его иногда неверно называют изобретателем этого прибора.

Современные анемометры

С течением времени конструкция приборов, предназначенных для определение скорости и направления ветра, видоизменялась и улучшалась. В 1846 году ирландец Джон Робинсон создал один из типов приборов, которые до сих пор используются современными учеными, — чашечный анемометр.

Он представлял собой конструкцию, имеющую четыре чаши, располагающиеся на вертикальной оси. Дующий ветер вызывал вращение чаш, а скорость этого вращения позволяла замерить скорость движения воздушного потока.

Впоследствии четырехчашечная конструкция была заменена на трехчашечную, поскольку она позволяла уменьшить погрешность показаний прибора.

Еще один вид анемометра, применяющийся современными учеными — тепловой анемометр, принцип действия которого основан на изменении температуры нагретой металлической нити под воздействием воздушного потока. Степень ее охлаждения в результате такого воздействия служит основанием для осуществления измерений скорости и направления ветра.

Наконец, третий наиболее распространенный сегодня тип прибора — ультразвуковой анемометр, который в 1904 году разработал геолог Андреас Флич.

Он измеряет основные параметры воздушного потока в зависимости от изменения скорости звука в текущих условиях окружающей среды.

При этом ультразвуковые анемометры имеют самый большой спектр возможностей, по сравнению с другими типами приборов: они позволяют производить замеры не только скорости и направления ветра, но и его температуру, влажность и другие параметры.

Каким прибором измеряется направление и скорость ветра
&#128077, Существует множество &laquo,народных&raquo, способов определить такие параметры окружающей среды как скорость и направление ветра.

Источник: www.kakprosto.ru

Рисунок 6 — Анемометр

Анемометр (рис. 6) — (от анемо. и . метр), прибор для измерений скорости ветра и газовых потоков. Наиболее распространён ручной чашечный анемометр, измеряющий среднюю скорость ветра. Горизонтальная крестовина с 4 полыми полушариями (чашками), обращенными выпуклостью в одну сторону, вращается под действием ветра, т. к.

давление на вогнутое полушарие больше, чем на выпуклое. Это вращение передаётся стрелкам счётчика оборотов. Число оборотов за данный отрезок времени соответствует определенной средней скорости ветра за это время. При небольшой завихренности потока средняя скорость ветра за 100 сек определяется с погрешностью до 0,1 м/сек.

Для определения средней скорости потока воздуха в трубах и каналах вентиляционных систем применяют крыльчатые анемометры, приёмной частью которых служит многолопастная мельничная вертушка. Погрешность этих анемометров — до 0,05 м/сек.

Мгновенные значения скорости ветра определяются другими типами анемометров, в частности анемометрами, основанными на манометрическом способе измерений, а также термоанемометрами.

Рисунок 7 — Флюгер

Флюгер (рис. 7) — (от нем. Flugel или голл. vieugel — крыло), прибор для определения направления и измерения скорости ветра. Направление ветра (см. рис.) определяется по положению двухлопастной флюгарки, состоящей из 2 пластин 1, расположенных углом, и противовеса 2.

Флюгарка, будучи укреплена на металлической трубке 3, свободно вращается на стальном стержне. Под действием ветра она устанавливается по направлению ветра так, что противовес направлен навстречу ему. На стержень надета муфта 4 со штифтами, ориентированными соответственно основным румбам.

По положению противовеса относительно этих штифтов и определяют направление ветра.

Скорость ветра измеряется при помощи отвесно подвешенной на горизонтальной оси 5 металлической пластины (доски) 6.

Доска вращается вокруг вертикальной оси вместе с флюгаркой и под действием ветра всегда устанавливается перпендикулярно потоку воздуха.

В зависимости от скорости ветра доска флюгера отклоняется от отвесного положения на тот или иной угол, отсчитываемый по дуге 7. Флюгер ставят на мачте на высоте 10-12 м от поверхности земли.

Для определения скорости и направления ветра используют
Для определения скорости и направления ветра используют: Рисунок 6 — Анемометр Анемометр (рис. 6) — (от анемо. и . метр), прибор для измерений скорости ветра и газовых потоков. Наиболее

Источник: studwood.ru

Флюгер Вильда (рисунок 6.3) — комбинированный метеорологический прибор для измерения направления и скорости ветра. Совмещает конструкции флюгера и анемометра.

Описание прибора.

Прибор состоит измачты высотой 8 — 10 метров с вертикальной осью для флюгарки, горизонтальной неподвижной 8-лучевой шкалы (звезды) с буквой «С» у штифта, направленного на север — для измерения направления ветра, подвижной флюгарки с прикрепленными на ней 2 лопастями и противовесом — для указания направления ветра, дугообразно изогнутой в вертикальной плоскости шкалы с штифтами-делениями на верхушке флюгарки — для измерения скорости ветра, «ветромерной доски» на горизонтальной оси на верхушке флюгарки рядом с дугообразной шкалой — для указания скорости ветра (при штиле ветромерная доска свешивается вертикально вниз, при ветре — отклоняется от вертикали, указывая на определенное деление дугообразной шкалы).

Рисунок 6.3 – Флюгер Вильда

Установка флюгера производится на метеорологической площадке на столбе в 10 – 12 м от поверхности земли. При установке столба штифт с буквой «С» устанавливают на астрономический север, который определяется с помощью магнитного компаса.

При измерении направления ветра по флюгеру наблюдатель стоит под столбом и в продолжении 2 минут определяет положение указателя (противовеса) флюгарки, записывая среднее положение, которое занимает показатель во время наблюдений.

Для определения скорости ветра наблюдатель отходит от столба флюгера и в направлении, перпендикулярном положению флюгарки отсчитывает число делений по штифтам. В течении 2 минут наблюдатель следит за отклонениями доски и отмечает ее среднее положение за этот промежуток времени.

Анеморумбограф М63-МР (рисунок 6.4) — предназначен для дистанционных измерений и регистрации мгновенной, максимальной, средней скорости ветра и направления ветра. Обладает функциями регистрациии и обработки результатов измерения на персональном компьютере и распечатки этих данных на принтере. Имеет дополнительные модули для вывода измеряемых параметров на самописец.

Приборы для измерения скорости и направления ветра
Приборы для измерения скорости и направления ветра, Флюгер Вильда (рисунок 6.3) — комбинированный метеорологический прибор для измерения направления и скорости ветра. Совмещает конструкции

Источник: studopedia.su

Приборы второго типа позволяют получать данные о скорости и направлении ветра, соответствующие одному какому-либо моменту в отдельности.

Читайте также:  Водные ресурсы земли

В наиболее совершенных из них определяют давление воздушного потока на поставленное в нем какое-либо препятствие.

Сущность его заключается в следующем.

Труба при помощи флюгерного приспособления устанавливается против воздушного потока. Последний, встречая трубку, оказывает известное динамическое давление на воздух, находящийся в канале трубки.

Величина этого давления пропорциональна квадрату скорости ветра и прямо пропорциональна плотности воздуха. Для получения давления наружного воздуха трубка имеет на наружной поверхности круговую щель. В этой щели протекающий мимо поток создает давление окружающего воздуха.

Канал через трубку соединяется с внутренней полостью колокола плавающего в жидкости, а щель при помощи трубки — с верхней полостью сосуда, где плавает колокол.

Форма этого колокола подбирается таким образом, чтобы вес его по мере выхода из воды (вес колокола минус вес вытесненной им воды) возрастал пропорционально квадрату величины поднятия колокола.

Допустим, что при скорости ветра в 1 м/сек колокол вышел из воды на 1 см.

В таком случае при возрастании скорости ветра, положим, в два раза суммарная сила давления и разрежения воздушного потока, приложенная к колоколу, возрастает в четыре раза, эта сила будет, следовательно, уравновешена при увеличении веса колокола в четыре раза.

Так как это возрастание при указанном выше устройстве будет происходить при выходе из воды колокола на длину, в два раза большую, чем ранее, то перемещение колокола и связанного с ним пера по вертикали окажется пропорциональным скорости ветра.

При всем остроумии идеи этого приспособления оно имеет и недостатки, так как связано со значительным увеличением инерции показании прибора.

Последняя особенно увеличивается, если трубки, подводящие воздух к колоколу, недостаточно широки и имеют значительную длину.

По исследованиям, показания прибора с колоколом достигают истинных значений только через 3—4 сек. после возникновения действия потока на приемник прибора.

В некоторых анемографах вместо колокола применяются коробки, аналогичные описанным в приборах для измерения атмосферного давления.

Однако и здесь наблюдается запаздывание показаний, так как для изменения объема коробки необходима подача некоторого количества воздуха.

При большей длине передаточных трубок и небольшом диаметре их сечения эта подача происходит, очевидно, с некоторым замедлением.

Здесь нижнее перо записывает мгновенные значения скорости ветра при помощи приспособления, описанного выше. Плавающий колокол находится в цилиндрическом сосуде, в нижней части прибора. Второе снизу перо записывает среднюю скорость ветра.

Барабан вращается под действием приемника средней скорости ветра, и каждый оборот его соответствует определенному количеству воздуха, прошедшего мимо прибора. Тому же количеству воздуха соответствует и каждый зигзаг записи второго снизу пера.

Наконец, два верхних пера записывают мгновенные значения ветра.

Для получения записи направления имеется следующее приспособление. Стержень вращается вместе с флюгерным приспособлением, находящимся над крышей здания.

Вращение стержня передается посредством шестеренок барабану, который заставляет оба верхних пера подниматься или опускаться в зависимости от угла поворота барабана.

Кроме того, здесь же имеется приспособление, отводящее попеременно одно из пишущих перьев таким образом, чтобы при западных румбах писало нижнее из этих двух перьев, а при восточных — верхнее.

Для получения показаний скорости ветра с наименьшей инерцией автор предложил применять пропеллер с большими поверхностями. Этот пропеллер при действии на него ветра поворачивает с большой силой свою ось и связанное с ней перо, пишущее по поверхности барабана.

Для устранения инерции пропеллера при его поворотах имеется достаточно большая нейтральная поверхность, расположенная в плоскости движения воздушного потока. Отклонение оси пропеллера от начального положения вызывает изгиб пружины, укрепленной в точке на стержне.

По мере изгиба длина пружины укорачивается.

Это вызывает соответственное возрастание силы ее сопротивления. Нужно подобрать профиль пружины таким образом, чтобы угол поворота пропеллер под действием ветра оказался пропорциональным не силе давления ветра, а первой степени скорости ветра. Показания такой установки почти совершенно свободны от запаздывания.

Заочное образование в Москве и области можно получить в специализированных учебных заведениях, которые прошли аккредитацию. Отличные рекомендации имеет Гуманитарно-экономический и информационно-технологический институт.

Приборы для определения скорости и направления ветра
Приборы второго типа позволяют получать данные о скорости и направлении ветра, соответствующие одному какому-либо моменту в отдельности. В наиболее

Источник: www.activestudy.info

Скачать полную версию учебника (с рисунками, формулами, картами, схемами и таблицами) одним файлом в формате MS Office Word

2.4.3. Приборы для измерения скорости и направления ветра

На метеорологических станциях, для определения направления и скорости ветра у поверхности земли служит флюгер. Он устанавливается на высоте 10-12 м над земной поверхностью. Для определения скорости ветра в поле служит ручной анемометр.

На метеостанциях широко используются также электрические анемометры и анеморумбометры, а также самопишущие приборы для непрерывной регистрации направления и скорости ветра – анеморумбографы.
Флюгер Вильда (станционный) (рис. 2.

11) прибор служит для измерения скорости и направления ветра.

Рисунок 2.11. Флюгер Вильда: (доступно при скачивании полной версии учебника)
1 – металлическая пластина (откидная доска), 2 – дуга со штифтами (для определения скорости ветра), 3 – флюгарка с противовесом, 4 – муфта

Ветромер Третьякова (рис. 2.12) служит для измерения направления и скорости ветра в полевых условиях. Необходимость таких измерений вызвана тем, что направление и особенно скорость ветра на полях могут значительно отличаться от данных метеоплощадки. Ветромер Третьякова по своему действию напоминает флюгер.

Рисунок 2.12.

Ветромер Третьякова (доступно при скачивании полной версии учебника)
1 – флюгарка в виде волнообразной изогнутой пластинки, 2 – противовес, 3 – пластина с нанесенными на нижней части названиями румбов, 4 – металлическая пластинка ложкообразной формы, 5 – противовес, прикрепленный к пластинке 4 под углом 76°, 6 – вырез в средней части пластин 4 и 5, 7 – указатель в виде острия, 8 – неравномерная шкала в м/с, 9 – горизонтальная ось, 10 – вертикальный стержень

В настоящее время для измерения направления и скорости ветра применяют дистанционные приборы – анеморумбометры, основанные на преобразовании величин элементов ветра в электрические величины.

Анеморумбометр М-63 (рис. 2.

13) служит для измерения направления ветра, мгновенной скорости, средней скорости за десятиминутный интервал и максимальной скорости ветра между измерениями.

Рисунок 2.13. Анеморумбометр ? — 63 (доступно при скачивании полной версии учебника)
1-датчик, 2-указатель направления и скорости ветра, 3 – блок питания, 4 – ветроприёмник регистрирующий скорость ветра, 5 – флюгарка

Анемометр ручной чашечный МС-13 (рис 2.14) служит для измерения средней скорости ветра в пределах от 1 до 20 м/с.

Рисунок 2.14.

Анемометр ручной чашечный МС-13 (доступно при скачивании полной версии учебника)
1 – приемник, вертушка с четырьмя полушариями, 2 – металлическая ось, 3 – проволочная дужка для защиты от механических повреждений, 4 – корпус, 5 – циферблат счетного механизма, 6 – арретир в виде подвижного кольца для включения или выключения механизма, 7 – ушко для пропуска шнура, перемещающего арретир, 8 – винт для установки анемометра на деревянном столбе.

Контрольные вопросы

1. Какие воздушные течения включает общая циркуляция атмосферы? 2. Что такое воздушные массы? Какие типы воздушных масс выделяются по температурному признаку? 3. Какие типы воздушных масс выделяют по географическому месту их формирования? 4.

Что такое атмосферные фронты? Какие фронты называются теплыми, какие – холодными? 5. Что такое циклон? Как развивается циклон? 6. Что такое антициклон? Какова погода в антициклоне? 7. Причины возникновения ветра. Чем характеризуется ветер? 8.

Какие ветры называются местными?

9. Какие приборы используются для измерения скорости и направления ветра?

Скачать полную версию учебника (с рисунками, формулами, картами, схемами и таблицами) одним файлом в формате MS Office Word

Полякова Л
Полякова Л.С., Кашарин Д.В. Учебное пособие «Метеорология и климатология» – Новочеркасск НГМА, 2004, 107 с. — Читать книгу онлайн. Скачать учебник

Источник: edu-knigi.ru

Источник: https://avtonomny-dom.ru/vetrogeneratoryi/pribor-dlya-opredeleniya-napravleniya-vetra-2.html

Измерение скорости ветра самодельными приборами для самодельных ветрогенераторов

poisk

Originally published at Профессионально об энергетике. Please leave any comments there.

Итак ты решил сделать ветрогенератор своими руками. EnergyFuture.

RU уже не однократно писала об различных конструкциях самодельных ветрогенераторов и генераторов на постоянных магнитах на них, включая знаменитые конструкции Хью Пигота ( полный архив тут ).

Очень важно перед началом понять и на практике определить доступную силу ветра в твоей местности. Об этом собственно и статья. Наблюдайте, мерьте и записывайте в журнал для статистики. как в школе !

Скорость ветра – одна из основных характеристик воздушного потока, потому-как определяет его энергию. Она измеряется в метрах в секунду (м/сек) и обозначается латинской буквой V. Чем больше скорость ветра, тем больше и энергия заключенная в потоке.

Для измерения скорости ветра применяются раздичные приборы: Флюгеры, анемометры и другие. Простейший прибор для измерения скорости ветра – флюгер Вильда ( вобще-то устаревшая вещь, преимущество одно -легко соорудить своими руками ).

К штоку-1 жестко прикреплен киль-2, который при изменении направления ветра устанавливаетпластину-3 перпендикулярно направлению потока. Пластина имеет возможность качаться относительно оси-4. Соответственно чем сильнее ветер тем больше отклонение пластины. Определяют силу ветра при помощи указателя-5.

Для точности измерения плластина должна иметь размер-150 X 300 мм и вес 200 грамм, для районов с небольшими ветрами, и 800 грамм для местности с ветрами более 6 м/сек.

Деления указателя имеют условные значения, поэтому для определения скорости ветра следует воспользоваться таблицей.

Тем кого не интересует относительная точность, есть ещё один способ определения скорости ветра – по внешним признакам.

Таблица для определения скорости ветра с помощью флюгера Вильда.

значение указателя

1

1-2

2

2-3

3

3-4

4

4-5

5

5-6

6

6-7

7

7-8

8

скорость ветра м/сек
пластина 200гр пластина 800гр
1 2
2 4
3 6
4 8
5 10
6 12
7 14
8 16
9 18
10 20
12 24
14 28
17 34
20 40

Таблица для определения скорости ветра по внешним признакам

характер ветра

очень легкий

легкий

умеренный

свежий

очень свежий

сильный

резкий

буря

сильная буря

скорость ветра м/сек признаки
0-1 движение воздуха незаметно
1-3 движение воздуха едва заметно, шелестят листья
4-5 ветки слегка качаются, дым плывет в воздухе сохраняя очертания клубов
6-7 ветки гнуться, ветер «слизывает» дым с трубы и перемешивает его в однородную массу, поднимается пыль
8-9 верхушки деревьев шумят и качаются
10-11 тонкие стволы деревьев гнутся, завывание ветра в трубах
12-14 листь срываются, на стоячей воде образуются волны с опрокидыванием гребней
15-16 тонкие ветки ломаются, затруднено движение против ветра
17-19 толстые ветви ломаются, срывает кровельные покрытия
20-23 тонкие веревья ломаются
Читайте также:  Сочинение: "первый бал наташи ростовой" по роману л.н. толстого "война и мир"

Источник: https://poisk.livejournal.com/443470.html

Измеряем силу ветра. Домашняя метеостанция

Для этого современные метеорологи используют прибор альтмометр. Но наряду с ним продолжает использоваться и другой прибор, в народе называемый “колдун“, который представляет собой конус из ткани.

С его помощью определяют силу и направление ветра, например, в аэропортах. И называется он по-научному “ветроуказатель“. Такая живучесть этого простого устройства объясняется тем, что все нужные данные можно определить по нему с одного только взгляда.

Куда конус показывает – туда и дует ветер. А то, как сильно провисает ткань, показывает приблизительную скорость ветра. Кроме того, соорудить такой метеорологический прибор очень просто и можно проделать это даже в полевых условиях.

Вот мы с детьми и попробовали сделать свой собственный ветроуказатель и испытать его в действии.

Для того, чтобы сделать ветроуказатель понадобиться, во-первых, длинная узкая труба из ткани.

Мы для этой цели использовали полиэтилен. А точнее – пакеты для мусора, у которых просто разрезали дно и склеили их в длинную колбасу друг за другом при помощи скотча. Общая длина получилась около пяти метров.

Делаем конус ветроуказателя

Во-вторых, потребуется каркас, к которому этот конус крепить. Он не только должен держать входное отверстие трубы всегда в открытом состоянии, но и свободно вращаться на некой оси. Ведь ему надо легко менять свое положение, чтобы показывать направление ветра. 

Мы решили эту задачу при помощь проволочного кольца, закрепленного на гвозде. Гвоздь вбит в деревянный столбик так, чтобы кольцо могло свободно вращаться вокруг него. Для этого мы надели на ось ракушку – ее выпуклая сферическая поверхность сводит к минимуму силу трения.

А чтобы точно знать направление ветра, мы сделали розу ветров – крестовину из палочек от мороженного, которую промаркировали и расположили в соответствии со сторонами света. 

Размечаем стороны света

Проволочный каркас

Так ветроуказатель крепиться к оси

Вот и все! Ветроуказатель готов! Теперь по нему можно узнавать направление ветра. Только обратите внимание, когда будете снимать показания, что метеорологическим направлением ветра считается направление обратное тому, которое показывает ветроуказатель. То есть в дневнике наблюдений отмечать надо не КУДА дует ветер, а ОТКУДА.

Определяем, откуда и как сильно дует ветер

А силу ветра выясняем опытным путем. Замечаем, при какой скорости ветра ветроуказатель полностью надут и находится горизонтально к земле. Это будет максимальная скорость ветра. По стандартам это должно происходить при скорости 28 км/ч, (что соответствует 7,8 м/с, или 15 узлов, или 17 миль в час).

Со штилем понятно. 

А дальше вычисляем промежуточные скорости ветра: легкий, слабый, умеренный, сильный. Для того, чтобы было проще это делать, можно использовать таблицу балльности ветра, которую специально нарисовал мой Витя, и которую можно просто распечатать, скачав вот по этой ссылке: http://www.tavika.ru/2015/06/bonus.

html

По этим картинкам вы быстро поймете с какой силой дует ветер

Единственный минус нашего колдуна в том, что на нем нет цветных полосок. По их количеству на надутой части конуса было бы гораздо удобнее вычислять силу ветра.

Но это легко исправить с помощью цветного скотча  – достаточно просто наклеить его на равных расстояниях на полиэтиленовые пакеты. Вот только скотча у нас тогда в полевых условиях не было 😉

Вот таким прибором обогатилась теперь наша метеостанция. А впереди нас ждут новые занятия по погодному лэпбуку, о которых я напишу позднее.

Лэпбук “Домашняя метеостанция”

Источник: http://www.tavika.ru/2015/06/koldun.html

Флюгер

Флюгер Вильда

Скорость ветра — одни из важных параметров атмосферы, за которыми наблюдают на метеостанциях.

Научно-популярный сайт по метеорологии

При достижении больших скоростей несёт опасность для людей и многих отраслей экономики. Кроме того, качество измерения скорости ветра и его направления влияет на правильный анализ карт погоды (синоптических карт), а значит и на качество прогноза погоды.

Есть несколько видов приборов измеряющих характеристики ветра.

  1. анемометр – измеряет только скорость ветра;
  2. анеморумбометр — скорость и направление.

На сети метеостанций пользуются вторым. Разновидностей анеморумбометров много. Но на всех метеостанциях есть пользуются одним его видом, называемым флюгером Вильда, или просто флюгером.

В отличие от большинства приборов и установок на метеостанции, которые устанавливаются на высоте 2 м от земли, флюгером измеряется ветер на высоте 10 – 12 м.

На такой высоте, поток воздуха менее подвержен искажению окружающими объектами, например деревьями или домами, а, следовательно, характеристики ветра измеряются точнее.

С этим же фактом связано одно из требований к расположению метеостанций: они должны находиться на определенном расстоянии от высоких домов и леса.

Из всех приборов для измерения ветра, флюгер Вильда имеет самое простое строение. Он состоит из нескольких частей. Рассмотрим их снизу вверх.

Флюгер Вильда

Флюгер закрепляется на мачте (1). Она представляет собой металлическую трубу или деревянный шест. Мачта укрепляется в земле своим нижним концом, а так же металлическими растяжками (2).

Сверху на мачту устанавливается втулка с восемью ввинченными в нее металлическими штифтами (3), которым соответствуют стороны горизонта. К штифту, обращенному на север, прикреплена металлическая буква С (или буква N).

Во втулку вставляется трубка флюгера.

Флюгер можно разделить на две части: флюгарку (4), для определения направления ветра, и указатель скорости ветра (5).

Флюгарка (4) состоит из двух лопастей, расположенных под острым углом друг к другу, и противовеса – указателя направления ветра, укрепленных на трубке. Внешним видом флюгарка напоминает стрелу. Благодаря лопастям, противовес указывает направление, откуда дует ветер. Само же направление определяется по укрепленным ниже штифтам.

Указатель скорости ветра (5) укреплён на верхней части трубки. Он состоит из металлической пластины (доски) и рамки. Рамка в свою очередь состоит из так называемого сектора, на котором находятся восемь штифтов для определения скорости ветра и противовеса, который уравновешивает сектор.

Рамка с доской укреплена на той же стороне трубки, где и лопасти флюгарки. Благодаря флюгарке доска всегда располагается перпендикулярно направлению ветра. Под воздействием ветра доска начинает отклоняться от вертикального положения. Чем сильнее ветер, тем больше отклонение. Каждому штифту сектора соответствует своя скорость ветра.

Скорость ветра в атмосфере варьируется в широких пределах. Поэтому на станции всегда установлено два вида флюгера. Различаются они только весом доски:

  1. лёгкая доска (200 грамм);
  2. тяжёлая доска (800 грамм).

Называются они соответственно флюгер с легкой доской (ФЛД) и тяжелой доской (ФТД). ФЛД позволяет измерять скорость ветра от 0 до 10 м/с, а ФТД – более 10 м/с.

Похожие темы:

Профессия метеоролог

Метеорологические наблюдения

Метеорологическая площадка

По-настоящему неповторимым и индивидуальным ваш дом могут сделать оригинальные “мелочи”, задающие тон всему строению в целом — такие как, например, флюгер.

Флюгер был изобретен несколько тысячелетий назад как метеоприбор для определения направления ветра. Однако приобрел еще одну немаловажную функцию — декоративную.

Сегодня необычные фигуры на кровлях домов воспринимаются как дань прошлому, как декоративный элемент, украшение.

Флюгер — металлический “флаг”, металлическое полотно, расположенное на вертикальной оси, которое поворачивается под действием ветра. Противовес направлен туда, откуда дует ветер. А направление ветра определяется по горизонтальным штифтам с указанием сторон света.

Неизвестно, где и когда именно был изобретен флюгер, скорее всего в разных частях света одновременно придумали одинаковое приспособление.

Древнейший флюгер, известный современным историкам, располагался в столице Греции – Афинах на восьмигранной Башне Ветров и был изготовлен приблизительно в 48 году до нашей эры астрономом Андроником из Кирр.

Эту башню венчали флюгеры, декорированные аллегорическими изображениями ветра (их было восемь): Борей (северный ветер), Кекий (северо-восточный), Апелиот (восточный), Эвр (юго-восточный), Нот (южный), Липс (юго-западный), Зефир (западный), Скирон (северо-западный).

Что такое флюгер

В середине располагался флюгер в виде Тритона – греческого бога глубин. Тем самым, флюгер не только предсказывал погоду, но имел и символическое значение.

Обычай символизма в изготовлении флюгеров сохранялся на протяжении многих столетий, и символов, изображающих это метеорологический прибор, очень много. Самым популярным изображением был петух.

Даже сейчас в современном английском языке флюгер называется «weather cock» (в переводе на русский язык «погодный петух»). Связано это с тем, что петух олицетворяет бдительность, считается, что это магическая птица. Согласно народным преданиям он мог отпугивать нечистую силу, воров, предупреждать о болезнях, пожарах.

Во Франции петуху также придавали большое значение, поэтому и флюгеров с его изображением огромное количество. Также петух – символ Петра в христианстве.

Примерно в это же время флюгеры были распространены на скандинавском полуострове. Материалом для их изготовления служила позолоченная бронза, а изображали викинги зверей и мифологических существ. Размещали подобные изображения на специальных столбах, которые устанавливались на палубах деревянных кораблей (драккары и кнорры). Позже эти флюгеры стали венчать церкви скандинавов.

Чтобы не попасть впросак, лучше разобраться, что именно обозначает каждая фигурка. Например, “ведьма” бережет жилище от сглаза; “орел” – от врагов; “кошка” символизирует безопасность и домашний уют; “лев” – силу и превосходство; “корабль” говорит о силе духа и целеустремленности, “ворон” обозначает ловкость.

В азиатских странах (а именно в Японии и Китае) флюгер имел форму дракона — считалось, что он защищает дом и его жителей от злых духов, символизирует силу, великодушие, выносливость, мудрость.

Читайте также:  Земное притяжение. гравитационное поле земли

Интересно, что в Санкт-Петербурге на шпиле Петропавловского собора тоже есть флюгер – крест с ангелом.

В наши дни флюгеры изготавливаются любой формы и размера по любым эскизам (как на Заводе “Алга”), а спрос на них растет с каждым днем. Помимо эстетических функций, флюгер имеет и вполне утилитарное назначение — электронные приборы дают сбой, а традиционный флюгер всегда показывает верное направление.

Чтобы прогнозы были точные, необходима правильная установка. Обязательное условие – флюгер устанавливается в наивысшей точке кровли и только вертикально. Для установки указателей сторон света используется компас, указатель на флюгере показывает ту сторону, откуда дует ветер.

Флюгер нужно выбирать внимательно. При покупке ветроуказателя (разновидность флюгера) учитывайте, что в  нем нет указателей сторон света. Их отсутствие может стать причиной погрешности при правильном определении направления ветра.

Специалисты советуют отдавать предпочтения изделиям стальным и фабричным, изготовленных с учетом всех норм. Такие флюгеры прослужат долго и будут надежными, в отличие от деревянных или пластиковых.

МЫ СТРОИМ
ВОЗДУШНЫЕ МОСТЫ!

Чем отличается флюгер от ветроуказателя?

Вернуться к статьям

Флюгер — представляет собой уникальную, конструкцию из металла, расположенную на вертикальной оси и поворачивающийся под воздействием ветра. Принцип действия устройства очень прост: металлическая пластина вращается под воздействием воздушного потока, показывая тем самым направление движения ветра и указатели стороны света. Как правило, флюгер устанавливают на крыше зданий.

Изначально, флюгеры имели практическое применение, но позже — стали носить исключительно декоративный характер, служащий, в основном, для украшения зданий.
В начале XVIII века было мнение, что фигурки флюгеров обладают мистической силой: предупреждают об опасностях, отводят беду и защищают от бед и напастей. Выбор фигурки отражает внутренний мир жильцов, подчеркивая их вкусы и увлечения.

С ветроуказателем, всё гораздо интереснее.
Ветроуказатель, ветровой конус, колдун (airsock, wind cone) — представляет собой конус из ткани, предназначенный для указания направления и приблизительной скорости ветра.

Как своими руками сделать интересный флюгер

Используется главным образом в авиации, а также на химических, нефтяных заводах, где есть риск утечки газа. Как правило, устанавливается на летном поле аэродрома или вертодрома, открытых площадках, возвышенностях.

Устройство и порядок размещения ветроуказателя в России регламентируется согласно ГОСТ 25269-82 и является обязательным элементом при проектировании места взлёта и посадки воздушного судна.

Ветровой конус представляет собой полосатый рукав, яркого цвета, прикрепленный к мачте или шесту.

Колдун бывает разных размеров: от 1 до 6 метров в длину и его можно было отчётливо увидеть с высоты борта воздушного судна. На его материю, наносятся яркие полосы красно-белого, оранжевого или чёрно белого цвета. Конус может свободно вращаться по вертикальной оси, тем самым показывая направление ветра.

Скорость ветра можно приблизительно определить по размеру части тканевого рукава, которая поднимается горизонтально – чем она больше, тем сильнее дует ветер.

Первая полоска поднимается горизонтально при бризе в 3 узла (5,5 км/ч, 3,5 м/ч) Вторая полоска – 6 узлов (12км/ч) Третья полоска – 9 узлов (17 км/ч) Четвертая полоска – 12 узлов (22 км/ч) Последняя полоска – 15 узлов (27 км/ч) и более

Существуют ветроуказатели, на которых установлена система подсветки, это нужно для того, чтобы обеспечить контроль за скоростью и направлением ветра в тёмное время суток.

Источник: https://shtyknozh.ru/fljuger/

Флюгеры

Флюгер представляет собой прибор, применяемый для измерения направления и силы ветра. Таким железным флажком украшены многие домовладения и общественные здания в городах Старого Света.

При этом он служит не только для метеорологических наблюдений, но и является настоящим произведением искусства.

Флюгеры можно приобрести в магазине, заказать у мастера или выполнить самим при наличии соответствующего навыка обращения с металлом.

Флюгер купить стоит для украшения респектабельного коттеджа и скромного дачного домика. Эта металлическая пластина с противовесом будет поворачиваться вслед за направлением ветра, которое можно будет определить по закреплённой ниже розе ветров. Установленная вертикально дополнительно металлическая пластина позволит по углу отклонения от оси прибора определить силу ветра.

«Куплю флюгер для украшения дома», – решаете Вы и выбираете в ассортиментном перечне каталога интернет магазина кровельных материалов «Дарис» один из многочисленных декоративных продуктов от компании Borge. При этом такой флюгер можно будет использовать и как дополнительную защиту дымовой трубы от задувания.

Особой популярностью в давние времена пользовались флюгера на крышу в портовых городах, по направлению противовесов которых можно было определить зайдут ли сегодня торговые корабли в гавань или дела торговые придётся отложить. Обычно их располагали на самых высоких зданиях, которыми являлись ратуши и церковные сооружения. Много позже их стали располагать на крышах своих домов купцы и зажиточные горожане.

Богатое историческое прошлое этих ветроуказателей породило значительное количество легенд и историй, превратив флюгеры в Москве в обереги и талисманы для домов и их владельцев.

Яркий пример тому – сказка о золотом петушке А.С. Пушкина. Можно выбрать оригинальную, изысканную и непохожую на все остальные форму пластины.

Такой прибор придаст индивидуальности Вашему дому и продемонстрирует вкус и тонкое чувство стиля.

Флюгер купить в Москве можно разной формы: самолёт, корабль, сказочный персонаж, знаки зодиака, насекомые, животные и др. При этом продукция может быть изготовлена как из стали, так и из меди. Стандартный размер составляет 400х800х700 мм, товар меньшего размера походит для установки на садовый домик, беседку или гараж.

Представленные в каталоге интернет-магазина кровельных материалов «Дарис» фото флюгеров Borge позволяют определить обязательные элементы: стойка, роза ветров и декоративная флюгарка.

Установка не представляет особых трудностей и пошагово представлена в инструкции производителя. Главное, чтобы флюгер выполнял свою задачу, спокойно вращаясь вокруг собственной оси. Для этого предусмотрен подшипниковый механизм в основании изделия.

Флюгер Borge на крышу купить можно из стальных пластин толщиной 1,5 мм, рисунок которых получен методом плазменной резки.

Для дополнительной атмосфероустойчивости они покрыты слоем полимерного покрытия, создающего перламутровый эффект.

Скольжение посредством подшипникового узла обеспечивает длительный срок службы и повышает чувствительность прибора к слабым порывам ветра. Ярко упакованный флюгер может стать оригинальным подарком для друзей и родных.

Куда бы ни был установлен флюгер Borge, следует позаботиться о заземлении этого выступающего металлического элемента декора крыши. Это достигается с помощью обыкновенной проволоки, прикопанной в землю, тем самым отводятся возможные удары молний. Позвольте себе личную метеостанцию от компании Borge!

Источник: https://darys.ru/catalog/krovlya-krovelnye-materialy/flyugery/?sort=show_counter&method=desc

Флюгер — знай всегда точное направление ветра

Сегодня человек не столь зависим от природных явлений, как раньше, но все же есть категории людей, для которых очень важно знать направление ветра.

Не говоря о любознательных и увлеченных людях, можно перечислить моряков, воздухоплавателей и других людей, вынужденных следить за направлением и силой ветра.

Простой и удобный прибор, который называется флюгер, поможет легко и непринужденно, с одного взгляда, определять направление, а зачастую и силу ветра.

Если вы не профессиональный метеоролог, вам будет вполне достаточно приблизительных данных, которые предоставит любой флюгер.

В принципе, его несложно сделать своими руками, но сегодня можно и купить флюгер, благо изделие это несложное, и соответственно — не такое уж дорогое.

Однако, несмотря на невысокую цену, флюгер — крайне полезный предмет, как с практической точки зрения, так и просто для украшения любой кровли.

Флюгер на доме означает, что живут здесь люди, которые, как минимум, обращают внимание на то, что происходит вокруг них… К тому же, флюгер — прекрасная возможность индивидуализировать здание! К примеру, конструкция на шпиле адмиралтейства в Санкт-Петербурге — прекрасный пример того, что оригинальный флюгер может не только прекрасно запомниться, но и стать своего рода символом целого комплекса строений.

Поскольку флюгер — устройство сугубо индивидуальное, разновидностей этого прибора существует великое множество. Так, для определения направления ветра достаточно на вертикальную ось насадить горизонтальную штангу, с одной стороны которой закрепить плоскость, а с другой — противовес. Такая импровизированная стрела будет всегда указывать оперением на сторону, куда дует ветер.

Для того, чтобы направление ветра можно было определять более точно, некоторые флюгера комплектуются своего рода шкалой — горизонтальными штифтами, ориентированными по восьми румбам.

Ну а если вам хочется совсем точно знать направление ветра, современная промышленность может предложить флюгер с датчиком, который указывает направление ветра с точностью до градуса, и может быть подключен как к специальному табло, так и к персональному компьютеру.

Помимо направления зачастую хочется знать и силу ветра. Наши предки вышли из положения довольно просто: закрепив на горизонтальной оси вращающейся части флюгера качающуюся в вертикальной плоскости пластину.

Под действием силы ветра эта пластина отклоняется от вертикали, а угол этого отклонения по специальной шкале прекрасно соотносится с силой ветра.

Кстати, эта конструкция сделала известной своего изобретателя: такой флюгер называют флюгер Вильда.

Можно определять силу ветра и на «глазок» — с помощью простого двухлопастного пропеллера, который вращается вокруг оси флюгера. По частоте этого вращения можно приблизительно определить силу ветра.

По этому же принципу определяют точную силу ветра и современные флюгера, с той лишь разницей, что снятие показаний здесь не доверяют глазу, а используют современный датчик частоты вращения пропеллера.

Изучив основные конструкции флюгеров, мы практически не коснулись их внешнего вида.

Это статья особая, более того, выбор внешнего вида флюгера — задача сугубо индивидуальная, и советовать в этом вопросе достаточно сложно.

Если у вас есть желание и средства, вы можете сделать неповторимую конструкцию своими руками, или купить флюгер и доработать его до желаемого внешнего вида с помощью художественной ковки или другим удобным способом.

Источник: http://stroyka-gid.ru/roofing/flyuger-znay-vsegda-tochnoe-napravlenie-vetra.html

Ссылка на основную публикацию