Mērīšanas princips
Laika starpības metode: skaņas viļņiem šķidrumā augšup un augšup pa straumi izplatoties vienā un tajā pašā attālumā, rodas laika starpība, un šī izplatīšanās laika starpība ir saistīta ar izmērītā plūsmas ķermeņa plūsmas ātrumu. Izmērot šo laika starpību, iegūst šķidruma plūsmas ātrumu un pēc tam aprēķina plūsmas ātrumu.
Doplera metode: Balstoties uz Doplera principu akustikā, tiek noteikta frekvences nobīde starp atstaroto skaņas vilni un izstaroto skaņas vilni, lai noteiktu kustīgo daļiņu ātrumu šķidrumā, tādējādi netieši iegūstot šķidruma plūsmas ātrumu un plūsmas ātrumu, pieprasot, lai ūdenī būtu suspendēti objekti, piemēram, burbuļi un cietas daļiņas, lai atstarotu ultraskaņas staru.
Pielietojamais šķidrums
Laika starpības metode: piemērota tīra šķidruma mērīšanai ar mazāk piemaisījumiem, piemēram, jēlnaftu, smago eļļu, tīru ūdeni, dejonizētu ūdeni, ķīmiskos šķīdinātājus utt., ja šķidrums satur lielu skaitu burbuļu vai cietu piemaisījumu, tas kavēs normālu ultraskaņas viļņu izplatīšanos, ietekmējot mērījumu precizitāti.
Doplera metode: bieži izmanto, lai mērītu duļķainus šķidrumus, kas satur burbuļus, cietas daļiņas un citus piemaisījumus, piemēram, notekūdeņus, dubļus, eļļas un ūdens maisījumus utt., plaši izmanto dabiskajos ūdeņos, rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanā un citās jomās.
Mērījumu precizitāte
Laika starpības metode: precizitāte ir relatīvi augsta, līdz pat ±0,5%, un tās mērījumu precizitāti ietekmē signāla apstrādes elektronisko komponentu precizitāte un skaņas ātruma stabilitāte.
Doplera metode: Precizitāte parasti ir zemāka nekā laika starpības metodei, parasti aptuveni ±2%, jo tās mērījumu rezultāti ir balstīti uz suspendēto daļiņu vai burbuļu izkliedēto signālu šķidrumā, un šo daļiņu sadalījums un kustība var būt nevienmērīga, kas zināmā mērā ietekmēs mērījumu precizitāti.
Cauruļvadu prasības
Laika starpības metode: šķidruma plūsmas stāvoklis cauruļvadā ir stingrāks, šķidrumam jābūt stabilākam un vienmērīgākam, un taisnai caurules sekcijai ir noteiktas prasības, parasti augšupējās taisnās caurules sekcijas garums nav mazāks par 10 reizēm lielāks par lejupējās taisnās caurules sekcijas diametru, kas nav mazāks par 5 reizēm lielāks par caurules diametru.
Doplera metode: Caurules segmenta prasības nav relatīvi stingras, uzstādīšanas pozīcija ir elastīgāka, un plūsmas modelis cauruļvadā ir mazāk ietekmēts.
Sensora struktūra un uzstādīšana
Laika starpības metode: parasti tiek izmantots viens vai vairāki sensoru pāri, kas attiecīgi tiek uzstādīti cauruļvada augšpus un lejpus, un sensora raidīšanas un uztveršanas virzienam ir jāuztur noteikts leņķis ar cauruļvada asi, lai nodrošinātu precīzu ultraskaņas signāla raidīšanas laika mērīšanu. Uzstādīšanas laikā sensors ir jāizlīdzina un jānostiprina, lai nodrošinātu signāla pārraides stabilitāti.
Doplera metode: vienas galvas sensora vispārēja izmantošana, tostarp pjezoelektrisko kristālu nosūtīšana un uztveršana, var tikt uzstādīta uz cauruļvada ārsienas vai arī to var ievietot tieši saskarē ar šķidrumu, to ir viegli uzstādīt un tas nebojās cauruļvadu.
Prettraucējumu spēja
Laika starpības metode: cauruļvada vibrācija, šķidruma temperatūras un blīvuma izmaiņas un citi faktori to viegli ietekmē. Cauruļvada vibrācija var izraisīt sensora pozīcijas novirzi, kas ietekmē mērījumu precizitāti. Temperatūras un blīvuma izmaiņas izraisīs skaņas ātruma izmaiņas. Lai uzlabotu mērījumu precizitāti, ir nepieciešami temperatūras kompensācijas pasākumi.
Doplera metode: spēcīga prettraucējumu spēja, nejutīga pret cauruļvada vibrāciju, un tā mērīšanas princips ir balstīts uz Doplera frekvences nobīdi, un šķidruma temperatūrai un blīvumam ir maza saistība, tāpēc tā joprojām var saglabāt labu stabilitāti sarežģītos darba apstākļos.
Mērīšanas diapazons
Laika starpības metode: mērījumu diapazons ir plašs, var izmērīt šķidrumu no zemas plūsmas ātruma līdz augstai plūsmas ātrumam, piemērots dažādiem cauruļu diametriem, bet lieliem cauruļu diametriem, augsta plūsmas ātruma mērījumiem, var būt nepieciešama lielāka pārraides jauda un sarežģītāka signālu apstrādes tehnoloģija.
Doplera metode: parasti piemērota šķidruma mērīšanai ar mazu un vidēju plūsmas ātrumu, un šķidruma mērīšanai ar lielu plūsmas ātrumu, jo Doplera frekvences nobīdes un plūsmas ātruma attiecība nav lineāra, var palielināt mērījumu kļūdu.
Publicēšanas laiks: 2024. gada 9. decembris