Ultraskaņas plūsmas mērītāja pašreizējie trūkumi galvenokārt ir saistīti ar to, ka izmērītā plūsmas ķermeņa temperatūras diapazonu ierobežo ultraskaņas enerģijas apmaiņas alumīnija un pārveidotāja un cauruļvada savienojuma materiāla temperatūras izturība, un sākotnējie dati par izmērītā plūsmas ķermeņa skaņas pārraides ātrumu augstās temperatūrās ir nepilnīgi. Pašlaik Ķīnā to var izmantot tikai šķidrumu mērīšanai zem 200 ℃. Turklāt ultraskaņas plūsmas mērītāja mērīšanas līnija ir sarežģītāka nekā vispārējā plūsmas mērītāja mērīšanas līnija. Tas ir tāpēc, ka šķidruma plūsmas ātrums vispārējā rūpnieciskajā mērīšanā bieži vien ir daži metri sekundē, skaņas viļņa izplatīšanās ātrums šķidrumā ir aptuveni 1500 m/s, un skaņas ātruma izmaiņas, ko rada izmērītā plūsmas ķermeņa plūsmas ātruma izmaiņas, ir arī 10-3 lieluma kārtas. Ja mērīšanas plūsmas ātruma precizitātei jābūt 1%, skaņas ātruma mērīšanas precizitātei jābūt 10⁻⁶ ~ 10⁻⁶ lieluma kārtām, tāpēc ir jābūt perfektai mērīšanas līnijai, kas arī nozīmē, ka ultraskaņas plūsmas mērītājs var būt praktiski pielietojams tikai straujās integrēto shēmu tehnoloģijas attīstības apstākļos.
(1) Ultraskaņas plūsmas mērītāja temperatūras mērīšanas diapazons nav augsts, un parasti tas var izmērīt tikai šķidrumus, kuru temperatūra ir zemāka par 200 ° C.
(2) Slikta traucējumu novēršanas spēja. Ultraskaņas troksnis, kas sajaukts ar burbuļiem, mērogošanu, sūkņiem un citiem skaņas avotiem, viegli var traucēt un ietekmēt mērījumu precizitāti.
(3) Taisns caurules posms ir obligāti nepieciešams pirmajam 20D un pēdējam 5D. Pretējā gadījumā dispersija ir slikta un mērījumu precizitāte ir zema.
(4) Uzstādīšanas nenoteiktība radīs lielu kļūdu plūsmas mērījumā.
(5) Mērīšanas cauruļvada mērogošana nopietni ietekmēs mērījumu precizitāti, kā rezultātā radīsies ievērojamas mērījumu kļūdas un smagos gadījumos pat plūsmas rādījums netiks parādīts vispār.
(6) Uzticamības un precizitātes līmenis nav augsts (parasti aptuveni 1,5–2,5), un atkārtojamība ir slikta.
(7) Īss kalpošanas laiks (vispārējo precizitāti var garantēt tikai vienu gadu).
(8) Ultraskaņas plūsmas mērītājs nosaka tilpuma plūsmu, mērot šķidruma ātrumu. Šķidrumam jāmēra masas plūsma. Masas plūsmas mērītājs tiek iegūts, reizinot tilpuma plūsmu ar mākslīgi iestatītu blīvumu. Mainoties šķidruma temperatūrai un šķidruma blīvumam, mākslīgi iestatītā blīvuma vērtība negarantē masas plūsmas precizitāti. Tikai tad, kad šķidruma ātrums tiek mērīts vienlaikus, var izmērīt šķidruma blīvumu un aprēķināt faktisko masas plūsmas ātrumu.
(9) Doplera mērījumu precizitāte nav augsta. Doplera metode ir piemērota divfāžu šķidrumiem ar ne pārāk augstu heterogēnu saturu, piemēram, neattīrītiem notekūdeņiem, rūpnīcas izplūdes šķidrumiem, netīriem procesa šķidrumiem; tā parasti nav piemērota ļoti tīriem šķidrumiem.
Publicēšanas laiks: 2023. gada 18. decembris