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Dirección:Oficina 102, Distrito D, Parque Industrial Houhu, Distrito Yuelu, Ciudad de Changsha, Provincia de Hunan, China
Conocimiento del producto
Hora:2025-09-30 17:37:18 Popularidad:5
> Idea principal: En los sitios de construcción de alto riesgo, como rascacielos, puentes y grúas torre, la velocidad del viento es un peligro crítico que puede desencadenar accidentes graves. La dependencia tradicional en el juicio humano ya no satisface las demandas modernas de seguridad. Los anemómetros, como herramientas centrales para la « monitorización en tiempo real del viento y alertas de seguridad instantáneas », transforman las fuerzas naturales incontrolables del viento en datos manejables, actuando como el « guardián del viento » que protege a los trabajadores en altura y los equipos grandes.
Los entornos de construcción son complejos y variables, requiriendo equipos altamente duraderos y resistentes a interferencias. Los anemómetros especializados se dividen en dos categorías principales, cada una con aplicaciones distintas:
Característica | Ventajas & Aplicaciones | Parámetros/Diseño principales |
Principio de funcionamiento | Estructura simple, fuerte resistencia a interferencias, rentable, ampliamente utilizado en sitios de construcción. | Rango de medición: 0-60 m/s |
Escenarios aplicables | Grúas torre, andamios, plataformas de construcción estándar. | Precisión: ≤±0,3 m/s cuando la velocidad del viento ≤10 m/s |
Aspectos destacados del diseño | Índice de protección IP65 o superior (carcasa de aleación de aluminio fundido), resistente al polvo y al agua; soporta salida de señal 4-20mA/RS485 para una fácil integración con sistemas de monitoreo. | Tiempo de respuesta: ≤3 segundos, captura rápidamente ráfagas repentinas. |
2. Anemómetros ultrasónicos: Alta precisión y bajo mantenimiento
Característica | Ventajas & Aplicaciones | Parámetros/Diseño principales |
Principio de funcionamiento | Sin piezas móviles, alta precisión, sin desgaste, costos de mantenimiento reducidos. | Rango de medición: 0-60 m/s, resolución: 0,01 m/s |
Escenarios aplicables | Edificios de gran altura, puentes de gran envergadura, izado de estructuras de acero y otras operaciones sensibles al viento. | Precisión: Error de escala completa ≤±1 % FS (muy superior a los tipos mecánicos). |
Aspectos destacados del diseño | Diseño robusto de compatibilidad electromagnética (EMC), resistente a interferencias de máquinas de soldar; monitorea simultáneamente la velocidad y la dirección del viento; vida útil de 5 a 8 años. | Ventaja de vida útil: 5-8 años (frente a 2-3 años para los tipos mecánicos). |
Independientemente del tipo, la lógica central de los anemómetros es « capturar los efectos físicos del viento y convertirlos en datos de velocidad del viento cuantificables », transformando la « sensación del viento » en valores precisos de velocidad del viento (m/s).
1. Rotación impulsada por el viento: El viento hace girar las tres cazoletas, con una velocidad de rotación proporcional linealmente a la velocidad del viento.
2. Conversión de señal: Un sensor Hall o un codificador óptico en la base del eje giratorio convierte la velocidad de rotación en señales de pulso.
3. Cálculo de datos: Un microprocesador integrado (MCU) calcula la velocidad real del viento (m/s) basándose en la frecuencia de los pulsos, utilizando una « curva de calibración velocidad de rotación-velocidad del viento ».
Los anemómetros en los sitios de construcción no solo sirven como herramientas de monitoreo, sino también como « sistemas de alerta de seguridad » y « controladores integrados ».
- Umbral de riesgo: Velocidades de viento superiores a 6 m/s pueden desequilibrar a los trabajadores; por encima de 10 m/s, existe riesgo de caídas.
- Rol del anemómetro: Monitoreo en tiempo real con advertencias sonoras y visuales, proporcionando tiempo para la evacuación de los trabajadores.
- Caso de éxito: Un proyecto estableció un umbral de « velocidad del viento >10 m/s para parada de emergencia », evacuando con éxito a 20 trabajadores en altura 8 minutos antes de un evento de viento fuerte. Para operaciones de cestas de puente, las plataformas se bloquean automáticamente cuando la velocidad del viento supera los 8 m/s, prohibiendo el movimiento.
- Umbral de riesgo: Las grúas torre y equipos similares experimentan un mayor balanceo por encima de 10 m/s, con riesgo de vuelco por encima de 15 m/s.
- Rol del anemómetro: Se integra con los sistemas de control de grúas para restricciones operativas escalonadas.
- Ejemplo de control escalonado:
- 6 m/s < Velocidad del viento ≤ 10 m/s: Capacidad de carga de la grúa reducida al 50 %, rotación prohibida.
- Velocidad del viento > 10 m/s: La grúa alinea automáticamente el brazo con la dirección del viento (minimizando la exposición al viento), corta la energía y detiene las operaciones.
- Impacto: Previene daños a los equipos, reduciendo los costos de mantenimiento en un 80 %.
- Umbral de riesgo: Los andamios en el suelo son seguros hasta ~10 m/s, los andamios en voladizo hasta ~8 m/s.
- Rol del anemómetro: Guía el refuerzo o desmantelamiento de estructuras temporales.
- Ejemplo de proceso de gestión:
- Velocidad del viento > 8 m/s: Los trabajadores retiran las tablas de andamios y las redes de seguridad para reducir la exposición al viento.
- Antes de la llegada de un tifón: La monitorización en tiempo real de la velocidad del viento incita al desmantelamiento previo de los andamios en voladizo.
- Impacto: Previene el colapso de andamios, evitando pérdidas directas y tiempos de inactividad por valor de cientos de miles de yuanes.
Los anemómetros abordan eficazmente la « brecha de precisión » y la « brecha en tiempo real » en la gestión tradicional de la seguridad. A través de un diseño integrado de « monitoreo-alerta-control », establecen la primera línea de defensa para la seguridad en altura en los sitios de construcción.
En los sitios de construcción inteligentes modernos, los anemómetros han evolucionado de « equipo opcional » a una « herramienta estándar indispensable », garantizando la seguridad del personal y los equipos mientras mejoran significativamente el rigor científico y la eficiencia de la gestión de la seguridad en la construcción.
NBL-W-21GUWS-Ultrasonic-Wind-speed-and-direction-Sensor.pdf
NBL-W-SS-Wind-Speed-Sensors-Instruction-Manual.pdf
NBL-W-DS-wind-direction-sensor-Manual.pdf
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