쐐기에서 압전 부품의 조립 상황을 관찰하다.또 일부 고무, 플라스틱 및 고무목도 음향 쐐기 재료로 쓸 수 있다.
초음파 유량계의 전자 회선은 발사, 수신, 신호 처리와 디스플레이 회로를 포함한다.측정된 순간 및 누적 트래픽 값은 숫자 또는 아날로그 양으로 표시됩니다.
신호에 대한 검측의 원리에 근거하여 현재 초음파류량계는 대체적으로 전파속도차법 (직접시차법, 시차법, 위상차법, 주파수차법 포함) 빔편이법, 도플러법, 관련법, 공간여파법 및 소음법 등 류형으로 나눌수 있다. 그림과 같다.그 중 소음법의 원리와 구조가 간단하여 측정과 휴대가 편리하고 가격이 싸지만 정확도가 낮아 유량 측정의 정확도가 높지 않은 장소에서 사용하기에 적합하다.직접시차법, 시차법, 주파수차법과 위상차법의 기본 원리는 모두 초음파 펄스 순류와 역전 시보 속도의 차이를 측정하여 유체의 유속을 반영하기 때문에 전파속도차법이라고도 통칭한다.그 중 주파수차법과 시차법은 유체의 온도 변화에 따른 음속의 오차를 극복하고 정확도가 높아 널리 사용되고 있다.에너지 교환기의 구성 방법에 따라 전파 속도 차이는 Z법(투과법), V법(반사법), X법(교차법) 등으로 나뉜다.빔 오프셋은 유체에서 초음파 빔의 전파 방향이 유체의 유속 변화에 따라 오프셋을 만들어 유체의 유속을 반영하는 것으로, 저유속일 때는 민감도가 낮아 적합성이 크지 않다. 도플러법은 음향학 도플러의 원리를 이용하여 고르지 않은 유체에서 산란된 초음파 도플러를 측정하여 산란하는 것이다
러주파수 이동으로 유체 유량을 확정하는 경우, 부유 입자, 기포 등 유체 유량 측정에 적용된다.관련법은 관련 기술을 이용해 유량을 측정하는 것으로, 원리상 이 법의 측정 정확도는 유체 중의 음속과 무관하기 때문에 유체 온도, 농도 등과 무관하기 때문에 측정 정확도가 높고 적용 범위가 넓다.그러나 관련 기기는 가격이 비싸고 선로가 비교적 복잡하다.마이크로프로세서가 보편적으로 응용된 후에 이 단점은 극복할 수 있다.소음법(청음법)은 파이프 내 유체가 흐를 때 발생하는 소음이 유체의 유속과 관련이 있는 원리를 이용해 소음을 감지해 유속이나 유량 값을 나타낸다.그 방법은 간단하고 설비 가격은 싸지만 정확도는 낮다.
상기 몇 가지 방법은 각각 특징이 있기 때문에 측정된 유체의 성질, 유속 분포 상황, 파이프라인 설치 장소와 측정 정확도에 대한 요구 등 요소에 따라 선택해야 한다.일반적으로 말하자면 공업 생산에서 공질의 온도는 항상 일정한 상태를 유지할 수 없기 때문에 주파수차법과 시차법을 많이 사용한다.파이프의 지름이 매우 클 때만 직접 시차법을 채택한다.에너지 교환기 설치 방법에 대한 선택 원칙은 일반적으로 유체가 파이프 축을 따라 평행하게 흐를 때 Z 방법을 선택한다.유동 방향이 관 우라늄과 평행하지 않거나 관로 설치 장소로 인해 에너지 교환기 설치 간격이 제한될 경우 V법 또는 X법을 사용합니다.유장 분포가 고르지 않고 표 앞의 직관 세그먼트가 짧을 때도 다중 채널 (예: 듀얼 또는 쿼드 채널) 을 사용하여 유속 교란으로 인한 유량 측정 오차를 극복할 수 있다.도플러법은 양상류를 측정하는데 적합하여 일반적인 계기는 부유립자나 기포로 인한 막힘, 마모, 부착으로 운행할수 없는 페단을 피면할수 있기에 신속하게 발전할수 있다.공업의 발전과 에너지 절약 작업의 전개에 따라 등유혼합(COM), 석탄시멘트합(CWM) 연료의 수송과 응용 및 연료유에 물을 가하여 연소를 돕는 등 에너지 절약 방법의 발전은 모두 도플러 초음파 유량계 응용에 광활한 전망을 열어주었다 |