Структурата на традиционния водомер обикновено се разделя на три части: калъф, ръкав и ядро на часовника. Водата навлиза в пръстеновидното пространство в долната част на корпуса от входа за вода и се натрапва на работното колело, което кара работното колело да се върти и задвижва брояча.
Струва си да се спомене, че четенето на традиционните механични циферблати за водомер е умело. Прочетете от високия показалец до ниския край, тоест четете от индикатора за избор на × 1000 по посока на часовниковата стрелка отдолу нагоре. По-специално, ако хилядите, стотиците и десетките указатели са между две числа, обърнете внимание на връзката между двата съседни указателя. Както е показано на фигурата, показалецът на „× 1“ е между 6 и 7, което е много близо до 6. Дали да се чете 6 или 7 зависи от това дали показалеца на набора от × 0,1 е близък до 0. Виждаме, че указателят за набиране на × 0,1 е между 1 и 2, което означава, че все още няма пренос, така че единицата показалец трябва да чете 6 вместо 7. Ако показалеца на набиране от × 0,1 е между 9 и 0, също е възможно да се чете 5.
Традиционните водомери имат проста структура и ниска цена, но лесно се влияят от външната среда. Особено механичните водомери, инсталирани на открито, са много уязвими от повреди в някои райони, където температурата е под нулата през зимата. В някои райони, където температурата е изключително ниска, мащабните водомери ще бъдат повредени, което ще създаде трудности за жителите да използват вода. В отговор на тази ситуация сме разработили нови продукти, като ултразвукови водомери и др. Ще представим подробно такива водомери в бъдещи статии.

