Mælingarregla
Tímamismunaraðferð: Það er tímamismunur þegar hljóðbylgjur berast jafn langt í vökvanum uppstreymis og uppstreymis, og mismunurinn á útbreiðslutíma tengist flæðishraða mældra flæðishluta. Flæðishraði vökvans er fenginn með því að mæla þennan tímamismun og síðan er flæðishraðinn reiknaður.
Doppler-aðferðin: Byggt á Doppler-reglunni í hljóðfræði er tíðnifrávikið milli endurkastaðrar hljóðbylgju og útsendrar hljóðbylgju greind til að ákvarða hraða agna sem hreyfast í vökvanum, til að fá óbeint flæðishraða og flæðishraða vökvans, sem krefst þess að svifandi hlutir eins og loftbólur og fastar agnir séu í vatninu til að endurkasta ómsgeislanum.
Viðeigandi vökvi
Tímamismunaraðferð: Hentar til að mæla hreina vökva með minni óhreinindum, svo sem hráolíu, þungolíu, hreinu vatni, afjónuðu vatni, efnafræðilegum leysiefnum o.s.frv. Ef vökvinn inniheldur mikið magn af loftbólum eða föstum óhreinindum mun það hindra eðlilega útbreiðslu ómsbylgna og hafa áhrif á mælingarnákvæmni.
Doppler aðferð: oft notuð til að mæla skýjaða vökva sem innihalda loftbólur, fastar agnir og önnur óhreinindi, svo sem skólp, leðju, olíu-vatnsblöndur o.s.frv., mikið notuð í náttúrulegu vatni, iðnaðarskólphreinsun og öðrum sviðum.
Mælingarnákvæmni
Tímamismunaraðferð: nákvæmnin er tiltölulega mikil, allt að ±0,5%, og mælingarnákvæmni hennar er háð nákvæmni rafeindabúnaðar merkjavinnslunnar og stöðugleika hljóðhraða.
Doppler-aðferðin: Nákvæmnin er almennt minni en tímamismunaraðferðin, venjulega um ±2%, vegna þess að mælinganiðurstöður hennar byggjast á dreifðu merki svifagna eða loftbóla í vökvanum og dreifing og hreyfing þessara agna getur verið ójöfn, sem mun hafa ákveðin áhrif á mælingarnákvæmnina.
Kröfur um pípulagnir
Tímamismunaraðferðin: Flæðisástand vökvans í leiðslunni er strangara, vökvinn þarf að vera stöðugri og einsleitari og beinn pípuhluti hefur ákveðnar kröfur, venjulega er lengd beinnar pípuhluta uppstreymis ekki minni en 10 sinnum þvermál beinnar pípuhluta niðurstreymis ekki minni en 5 sinnum þvermál pípunnar.
Doppler aðferð: Kröfurnar fyrir pípuhlutann eru tiltölulega ekki strangar, uppsetningarstaðsetningin er sveigjanlegri og flæðismynstrið í leiðslunni hefur minni áhrif.
Uppbygging og uppsetning skynjara
Tímamismunaraðferð: Venjulega eru notuð eitt eða fleiri pör af skynjurum, sett upp í leiðslunni uppstreymis og niðurstreymis, og sendandi og móttökustefna skynjarans þarf að viðhalda ákveðnu horni við ás leiðslunnar til að tryggja að sendandi tími ómsmerkisins sé mældur nákvæmlega. Við uppsetningu verður að stilla og festa skynjarann til að tryggja stöðugleika merkjasendingarinnar.
Doppler aðferð: Almennt er hægt að nota einhöfða skynjara, þar á meðal að senda og taka á móti piezoelectric kristalla, sem er hægt að setja á ytri vegg leiðslunnar eða setja beint í snertingu við vökvann, auðvelt í uppsetningu og mun ekki valda skemmdum á leiðslunni.
Truflunarvörn
Tímamismunaraðferð: Auðvelt er að hafa áhrif á titring í leiðslum, breytingar á hitastigi og þéttleika vökvans og aðra þætti. Titringur í leiðslum getur leitt til frávika í staðsetningu skynjarans, sem hefur áhrif á mælingarnákvæmni. Breytingar á hitastigi og þéttleika valda breytingum á hljóðhraða. Hitaleiðréttingar og aðrar ráðstafanir eru nauðsynlegar til að bæta mælingarnákvæmni.
Doppler-aðferðin: Sterk truflunarvörn, ónæm fyrir titringi í leiðslum og vegna þess að mælingarreglan byggist á Doppler-tíðnibreytingu og lítið samband er á milli hitastigs og eðlisþyngdar vökvans, getur hún samt viðhaldið góðum stöðugleika við flóknar vinnuaðstæður.
Mælisvið
Tímamismunaraðferð: Mælisviðið er breitt, getur mælt vökva frá lágum flæðishraða til mikillar flæðishraða, hentar fyrir fjölbreytt pípuþvermál, en fyrir stór pípuþvermál, mælingar á miklum flæðishraða, getur þurft meiri sendiafl og flóknari merkjavinnslutækni.
Doppler-aðferðin: Almennt hentug fyrir mælingar á vökva með lágum og meðalstórum rennslishraða. Fyrir vökva með háum rennslishraða getur það leitt til aukinnar mælingarvillu vegna þess að sambandið milli Doppler-tíðnibreytingar og rennslishraða er ekki línulegt.
Birtingartími: 9. des. 2024