Princíp činnosti rôznych anemometrov
1. Tepelná sonda anemometra
Tepelná sonda je založená na prúdení studeného nárazového vzduchu na odstránenie tepla z tepelného prvku. Pomocou regulačného spínača sa teplota udržiava konštantná a regulačný prúd je úmerný prietoku. Pri použití termosenzitívnej sondy v turbulencii prúdenie vzduchu zo všetkých smerov súčasne naráža na tepelný článok, čo môže ovplyvniť presnosť výsledkov merania.
Pri meraní v turbulencii je údaj snímača rýchlosti prúdenia tepelného anemometra často vyšší ako údaj lopatkovej sondy. Vyššie uvedené javy možno pozorovať pri meraní potrubia. Podľa rôznych konštrukcií na zvládanie turbulencií v potrubí sa môže vyskytnúť aj pri nízkych rýchlostiach. Preto by sa proces merania anemometra mal vykonávať na priamom úseku potrubia. Počiatočný bod priameho úseku by mal byť aspoň 10-krát pred bodom merania × D (D=priemer potrubia, v CM); Koncový bod by mal byť aspoň 4 za bodom merania × miesto D. Prierez tekutiny nesmie mať žiadnu prekážku. (hrany, presahy, predmety atď.)
2. Lopatková sonda anemometra
Princíp činnosti sondy anemometra s obežným kolesom je založený na premene rotácie na elektrické signály. Najprv prejde štartom snímania blízkosti, aby "spočítal" rotáciu obežného kolesa a vytvoril sériu impulzov. Potom sa prevedie a spracuje detektorom na získanie hodnoty rýchlosti. Sonda anemometra s veľkým priemerom (60 mm, 100 mm) je vhodná na meranie turbulencie pri stredných a malých prietokoch (napríklad na výstupoch z potrubí). Malokalibrová sonda anemometra je vhodnejšia na meranie prietoku vzduchu s prierezom väčším ako 100-násobok plochy prieskumnej hlavice.
3. Pitotova trubicová sonda anemometra
Charakteristiky dynamického tlaku tekutiny možno merať pomocou pitotovej trubice a rýchlosť tekutiny možno vypočítať pomocou nasledujúceho vzorca. 1) Vo vzorci Pd - dynamický tlak kvapaliny, Pa;
W - rýchlosť tekutiny, m/s;
R - Hustota kvapaliny, N/m3;
G - Gravitačné zrýchlenie, m/s2.
Ide o princíp merania rýchlosti vetra Pitotovou trubicou.






