ເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼດ້ວຍຄື້ນສຽງຄວາມຖີ່ສູງ

ປະສົບການການຜະລິດ 20+ ປີ

ເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼຂອງ Doppler ທຽບກັບຮູບແບບເວລາການຂົນສົ່ງ: ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນສຳລັບການນຳໃຊ້ນ້ຳເສຍ ແລະ ນ້ຳເປື້ອນ

ໃນອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການບຳບັດນ້ຳເສຍໃນເທດສະບານ, ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ແລະ ການປຸງແຕ່ງທາງເຄມີ, ການວັດແທກການໄຫຼຂອງນ້ຳທີ່ສັບສົນ - ບໍ່ວ່າຈະເປັນນ້ຳເສຍທີ່ມີເສດເຫຼືອ ຫຼື ນ້ຳແຮ່ທີ່ຂັດ - ຕ້ອງການເຄື່ອງມືທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຕອບສະໜອງເງື່ອນໄຂທີ່ທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້. ໃນບັນດາເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼຂອງຄື້ນສຽງຄວາມຖີ່ສູງ, ສອງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ໂດດເດັ່ນແມ່ນໂດດເດັ່ນ: ແບບຈຳລອງ Doppler ແລະ ແບບຈຳລອງເວລາການໄຫຼ. ໃນຂະນະທີ່ທັງສອງອີງໃສ່ຄື້ນສຽງສຳລັບການວັດແທກ, ຫຼັກການຫຼັກ, ຈຸດແຂງ, ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດຂອງມັນແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເຮັດໃຫ້ (ການເລືອກ) ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ປະສິດທິພາບທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໃນການນຳໃຊ້ນ້ຳເສຍ ແລະ ນ້ຳເສຍ. ການເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນວ່າຜູ້ປະຕິບັດງານຫຼີກລ່ຽງຄວາມບໍ່ກົງກັນທີ່ມີລາຄາແພງ, ຫຼຸດຜ່ອນເວລາທີ່ຢຸດເຮັດວຽກ, ແລະ ຮັກສາຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ປະສິດທິພາບ.

ຫຼັກການເຮັດວຽກຫຼັກ: ພື້ນຖານຂອງຄວາມແຕກຕ່າງ

ຄວາມແຕກຕ່າງພື້ນຖານລະຫວ່າງເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼຂອງ Doppler ແລະ ເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼໃນເວລາຜ່ານແດນແມ່ນຢູ່ທີ່ວິທີທີ່ພວກມັນພົວພັນກັບນ້ຳທີ່ຖືກວັດແທກ - ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບອະນຸພາກທີ່ລະລາຍ ຫຼື ຟອງອາກາດ, ເຊິ່ງມີຢູ່ທົ່ວໄປໃນນ້ຳເສຍ ແລະ ນ້ຳເປື້ອນ.
ເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼຂອງ Doppler ນຳໃຊ້ຜົນກະທົບຂອງ Doppler, ເຊິ່ງເປັນປະກົດການທີ່ຄວາມຖີ່ຂອງຄື້ນສຽງປ່ຽນໄປເມື່ອມັນສະທ້ອນອອກຈາກວັດຖຸທີ່ເຄື່ອນທີ່. ນີ້ແມ່ນວິທີການເຮັດວຽກຂອງມັນ: ຕົວປ່ຽນສັນຍານທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ດ້ານນອກຂອງທໍ່ຈະປ່ອຍຄື້ນຄວາມຖີ່ສູງ (0.5–5 MHz) ຜ່ານຝາທໍ່ເຂົ້າໄປໃນນ້ຳ. ຄື້ນເຫຼົ່ານີ້ສະທ້ອນກັບອະນຸພາກທີ່ໂຈະ, ຟອງ, ຫຼື ຄວາມວຸ້ນວາຍໃນກະແສນ້ຳ; ອະນຸພາກທີ່ເຄື່ອນທີ່ປ່ຽນແປງຄວາມຖີ່ຂອງຄື້ນທີ່ສະທ້ອນ (ບີບອັດຄື້ນຖ້າອະນຸພາກເຄື່ອນທີ່ໄປຫາຕົວປ່ຽນສັນຍານ, ຍືດພວກມັນອອກຖ້າເຄື່ອນທີ່ອອກໄປ). ໂປເຊດເຊີສັນຍານຂອງເຄື່ອງວັດແທກຄິດໄລ່ການປ່ຽນຄວາມຖີ່ນີ້, ຈາກນັ້ນໃຊ້ເສັ້ນຜ່າສູນກາງທໍ່ ແລະ ຄຸນສົມບັດຂອງນ້ຳເພື່ອຫາອັດຕາການໄຫຼ. ສິ່ງສຳຄັນ, ຮູບແບບ Doppler ຕ້ອງການອະນຸພາກ ຫຼື ຟອງເພື່ອໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ - ພວກມັນບໍ່ສາມາດວັດແທກນ້ຳທີ່ສະອາດ ແລະ ບໍ່ມີອະນຸພາກໄດ້.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼໃນເວລາຜ່ານ, ວັດແທກເວລາທີ່ຄື້ນອັລຕຣາຊາວທີ່ໃຊ້ໃນການເດີນທາງຜ່ານຂອງແຫຼວເອງ, ບໍ່ໄດ້ສະທ້ອນອອກຈາກອະນຸພາກ. ພວກມັນໃຊ້ຕົວປ່ຽນສອງຕົວ (ໜຶ່ງຢູ່ທາງເທິງ, ໜຶ່ງຢູ່ທາງລຸ່ມ) ຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງທໍ່. ສັນຍານເດີນທາງຈາກຕົວປ່ຽນທາງເທິງໄປຫາຕົວປ່ຽນທາງລຸ່ມ, ໄປຕາມກະແສຂອງແຫຼວ (ຫຼຸດຜ່ອນເວລາເດີນທາງ), ແລະສັນຍານອີກອັນໜຶ່ງເດີນທາງຈາກທາງລຸ່ມໄປຫາທາງເທິງ, ເຮັດວຽກຕໍ່ຕ້ານກະແສ (ເພີ່ມເວລາເດີນທາງ). ເຄື່ອງວັດແທກຄິດໄລ່ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເວລາລະຫວ່າງສອງສັນຍານນີ້; ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ແມ່ນສັດສ່ວນໂດຍກົງກັບຄວາມໄວຂອງແຫຼວ, ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນຈະຖືກປ່ຽນເປັນອັດຕາການໄຫຼ. ບໍ່ເຫມືອນກັບຮູບແບບ Doppler, ເຄື່ອງວັດແທກເວລາຜ່ານອາໄສຂອງແຫຼວເພື່ອສົ່ງຄື້ນສຽງ - ພວກມັນເຮັດວຽກໄດ້ດີທີ່ສຸດກັບຂອງແຫຼວທີ່ສະອາດ, ເປັນເອກະພາບ ແລະ ຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງອະນຸພາກສູງທີ່ກະແຈກກະຈາຍ ຫຼື ດູດຊຶມສັນຍານ.

ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງນ້ຳ: ປັດໄຈທີ່ຕ້ອງໃຊ້ສຳລັບນ້ຳເສຍ ແລະ ນ້ຳເປື້ອນ

ສຳລັບການນຳໃຊ້ນ້ຳເສຍ ແລະ ນ້ຳເປື້ອນ, ສ່ວນປະກອບຂອງນ້ຳແມ່ນປັດໄຈທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການເລືອກລະຫວ່າງສອງເຕັກໂນໂລຢີ.
ເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼຂອງ Doppler ມີປະສິດທິພາບດີເລີດກັບນ້ຳທີ່ "ເປື້ອນ" - ປະເພດທີ່ພົບໃນລະບົບນ້ຳເສຍ ແລະ ລະບົບນ້ຳເປື້ອນ. ຕົວຢ່າງ, ນ້ຳເສຍໃນເທດສະບານມີສິ່ງເສດເຫຼືອອິນຊີ, ດິນຊາຍ, ແລະ ຟອງອາກາດ; ນ້ຳເປື້ອນຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ມີອະນຸພາກທີ່ມີສານຂັດເຊັ່ນ: ຖ່ານຫີນ, ຫີນປູນ, ຫຼື ແຮ່ໂລຫະ; ແລະ ນ້ຳເປື້ອນອຸດສາຫະກຳ (ເຊັ່ນ: ໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ ຫຼື ການຜະລິດສານເຄມີ) ອາດປະກອບມີຂອງແຂງເຊັ່ນ: ຕົວເລັ່ງປະຕິກິລິຍາ ຫຼື ເນື້ອເຈ້ຍ. ອະນຸພາກເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນ "ຕົວສະທ້ອນ" ສຳລັບຄື້ນ ultrasonic ຂອງເຄື່ອງວັດແທກ Doppler, ຮັບປະກັນສັນຍານທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສາມາດໃຊ້ໄດ້. ເຖິງແມ່ນວ່ານ້ຳເປື້ອນທີ່ມີຄວາມໜຽວສູງ (ເຊັ່ນ: ແປ້ງຊີມັງ ຫຼື ສ່ວນປະສົມປຸ໋ຍ) ກໍ່ມີບັນຫາໜ້ອຍ, ຍ້ອນວ່າການອອກແບບທີ່ບໍ່ມີການຮຸກຮານຂອງເຄື່ອງວັດແທກຫຼີກລ່ຽງການສຳຜັດກັບນ້ຳ - ກຳຈັດສິ່ງອຸດຕັນ ຫຼື ການສວມໃສ່ຈາກຂອງແຂງທີ່ມີສານຂັດ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼໃນເວລາຜ່ານໄປມີບັນຫາກັບຂອງແຫຼວທີ່ມີອະນຸພາກຫຼາຍ. ຂອງແຂງທີ່ລະລາຍຈະກະຈາຍຄື້ນຄວາມຖີ່ສູງ, ເຮັດໃຫ້ສັນຍານລະຫວ່າງສອງຕົວປ່ຽນສັນຍານອ່ອນແອລົງ ຫຼື ບິດເບືອນ. ໃນນ້ຳເສຍທີ່ມີປະລິມານຂອງເສດເຫຼືອສູງ, ສິ່ງນີ້ສາມາດນຳໄປສູ່ການອ່ານທີ່ບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ ຫຼື ການສູນເສຍສັນຍານທັງໝົດ. ສຳລັບນ້ຳເສຍທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຂອງແຂງສູງກວ່າ 1–2% (ຕາມປະລິມານ), ເຄື່ອງວັດແທກເວລາຜ່ານໄປມັກຈະບໍ່ສາມາດຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງໄດ້, ຍ້ອນວ່າອະນຸພາກກີດຂວາງເສັ້ນທາງສຽງ. ພວກມັນເໝາະສົມກວ່າສຳລັບກະແສນ້ຳເສຍທີ່ "ສະອາດ" - ເຊັ່ນ: ນ້ຳເສຍທີ່ຜ່ານການບຳບັດດ້ວຍຂອງແຂງໜ້ອຍທີ່ສຸດ - ຫຼື ຂະບວນການທີ່ນ້ຳຖືກກັ່ນຕອງກ່ອນການວັດແທກ. ໃນນ້ຳເສຍດິບ ຫຼື ການນຳໃຊ້ນ້ຳເສຍໜັກ, ຮູບແບບເວລາຜ່ານໄປມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະມີການປັບທຽບ ຫຼື ປ່ຽນແທນເລື້ອຍໆເນື່ອງຈາກການແຊກແຊງສັນຍານ.

ຄວາມແມ່ນຍຳ, ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ: ການແລກປ່ຽນທີ່ເປັນປະໂຫຍດ

ນອກເໜືອໄປຈາກຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງນ້ຳ, ການພິຈາລະນາໃນທາງປະຕິບັດເຊັ່ນ: ຄວາມແມ່ນຍຳ, ຄວາມສະດວກໃນການຕິດຕັ້ງ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການບຳລຸງຮັກສາ ຍັງແຍກສອງເຕັກໂນໂລຢີອອກຈາກກໍລະນີການນຳໃຊ້ນ້ຳເສຍ ແລະ ນ້ຳເປື້ອນໄດ້ຕື່ມອີກ.

ຄວາມແມ່ນຍຳ

ເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼຂອງ Doppler ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະໃຫ້ລະດັບຄວາມແມ່ນຍຳ ±1–3% ຂອງການອ່ານສຳລັບນ້ຳທີ່ມີອະນຸພາກຫຼາຍ - ພຽງພໍສຳລັບການນຳໃຊ້ນ້ຳເສຍ ແລະ ນ້ຳເປື້ອນສ່ວນໃຫຍ່, ບ່ອນທີ່ການໂອນຄ່າຮັກສາທີ່ແນ່ນອນ (ເຊັ່ນ: ການຄິດຄ່ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ) ແມ່ນພົບເລື້ອຍກວ່າການຕິດຕາມກວດກາຂະບວນການ. ຄວາມແມ່ນຍຳຂອງພວກມັນຍັງຄົງທີ່ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງອະນຸພາກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (ຕາບໃດທີ່ບັນລຸເກນຂັ້ນຕ່ຳ ~10 ppm) ແລະອັດຕາການໄຫຼຕ່ຳ (ລົງເຖິງ 0.1 m/s), ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເໝາະສົມສຳລັບການຕິດຕາມກວດການ້ຳເປື້ອນທີ່ໄຫຼຊ້າໃນທໍ່ສົ່ງນ້ຳຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ຫຼື ຊ່ອງທາງນ້ຳເສຍທີ່ໄຫຼຕ່ຳ.
ເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼໃນເວລາຜ່ານແດນໃຫ້ຄວາມແມ່ນຍຳສູງກວ່າ (±0.5–1% ຂອງການອ່ານ) ແຕ່ສະເພາະໃນນ້ຳສະອາດເທົ່ານັ້ນ. ໃນນ້ຳເສຍ ຫຼື ນ້ຳເປື້ອນ, ຄວາມແມ່ນຍຳຂອງມັນຈະຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາເມື່ອປະລິມານອະນຸພາກເພີ່ມຂຶ້ນ. ຕົວຢ່າງ, ໃນນ້ຳເສຍດິບທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງແຂງ 5%, ຂອບເຂດຄວາມຜິດພາດຂອງເຄື່ອງວັດແທກເວລາຜ່ານແດນອາດຈະສູງເຖິງ ±5% ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ—ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້ສຳລັບຂະບວນການທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບເຊັ່ນ: ການຕິດຕາມກວດກາການລະບາຍນ້ຳເສຍ.

ການຕິດຕັ້ງ

ເຕັກໂນໂລຊີທັງສອງໃຊ້ການອອກແບບແບບໜີບ (ບໍ່ແມ່ນການຮຸກຮານ), ເຊິ່ງເປັນຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ສຳຄັນສຳລັບລະບົບນ້ຳເສຍ ແລະ ລະບົບນ້ຳເປື້ອນ - ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຕັດທໍ່, ເຊື່ອມ, ຫຼື ປິດລະບົບ, ຊ່ວຍຫຼຸດເວລາຕິດຕັ້ງຈາກມື້ (ສຳລັບແມັດໃນເສັ້ນ) ມາເປັນຊົ່ວໂມງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼຂອງ Doppler ມີຂໍ້ຈຳກັດໃນການຕິດຕັ້ງໜ້ອຍກວ່າ: ພວກມັນເຮັດວຽກກັບວັດສະດຸທໍ່ສ່ວນໃຫຍ່ (ເຫຼັກ, PVC, ຄອນກີດ) ແລະ ຄວາມໜາ, ຍ້ອນວ່າສັນຍານຂອງພວກມັນພຽງແຕ່ຕ້ອງການໄປເຖິງ ແລະ ສະທ້ອນອອກຈາກອະນຸພາກເທົ່ານັ້ນ. ພວກມັນຍັງທົນທານຕໍ່ສະພາບທໍ່ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ (ເຊັ່ນ: ການກັດກ່ອນເລັກນ້ອຍ ຫຼື ການຕົກຕະກອນ), ເຊິ່ງເປັນເລື່ອງທຳມະດາໃນທໍ່ສົ່ງນ້ຳເສຍ.
ເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼໃນເວລາຜ່ານຕ້ອງການການຕິດຕັ້ງທີ່ຊັດເຈນກວ່າ: ຝາທໍ່ຕ້ອງລຽບ ແລະ ເປັນເອກະພາບເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການບິດເບືອນສັນຍານ, ແລະ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕົວປ່ຽນສັນຍານ (ຄິດໄລ່ໂດຍອີງໃສ່ເສັ້ນຜ່າສູນກາງທໍ່ ແລະ ວັດສະດຸ) ຕ້ອງຖືກຕ້ອງ. ການຂູດ ຫຼື ການກັດກ່ອນຢູ່ພາຍໃນທໍ່ສາມາດກີດຂວາງຄື້ນສຽງ, ບັງຄັບໃຫ້ທຳຄວາມສະອາດເລື້ອຍໆ - ເຊິ່ງເປັນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເພີ່ມເຕີມໃນລະບົບນ້ຳເສຍບ່ອນທີ່ທໍ່ມັກຈະສະສົມ.

ການບຳລຸງຮັກສາ

ເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼຂອງ Doppler ມີຄວາມຕ້ອງການການບຳລຸງຮັກສາໜ້ອຍທີ່ສຸດສຳລັບການນຳໃຊ້ນ້ຳເສຍ ແລະ ນ້ຳເປື້ອນ. ເນື່ອງຈາກບໍ່ມີອົງປະກອບພາຍໃນ ຫຼື ຊິ້ນສ່ວນທີ່ປຽກ, ຈຶ່ງບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການອຸດຕັນ, ການກັດກ່ອນ, ຫຼື ການສວມໃສ່ຈາກຂອງແຂງທີ່ມີສີຂັດ. ການກວດສອບເປັນປະຈຳ (ເຊັ່ນ: ການກວດສອບການຈັດລຽງຂອງຕົວປ່ຽນສັນຍານ ຫຼື ການທຳຄວາມສະອາດພື້ນຜິວພາຍນອກ) ແມ່ນພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພວກມັນເຮັດວຽກໄດ້, ໂດຍມີໄລຍະຫ່າງການປັບທຽບ 1-2 ປີ.
ເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼໃນເວລາຜ່ານຕ້ອງການການບຳລຸງຮັກສາຫຼາຍຂຶ້ນໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງແຫຼວທີ່ເປື້ອນ. ໃນຂະນະທີ່ການອອກແບບແບບໜີບຂອງມັນຫຼີກລ່ຽງການສຳຜັດກັບຂອງແຫຼວໂດຍກົງ, ການລົບກວນສັນຍານຈາກອະນຸພາກມັກຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປັບທຽບໃໝ່ເລື້ອຍໆ (ບາງຄັ້ງທຸກໆ 6 ເດືອນ) ເພື່ອຮັກສາຄວາມແມ່ນຍຳ. ໃນກໍລະນີທີ່ຮ້າຍແຮງ, ຜູ້ປະຕິບັດງານອາດຈະຕ້ອງທຳຄວາມສະອາດພາຍໃນທໍ່ເພື່ອກຳຈັດຕະກອນ ຫຼື ສິ່ງເສດເຫຼືອ - ເຊິ່ງເປັນຂະບວນການທີ່ໃຊ້ເວລາຫຼາຍທີ່ລົບກວນຂະບວນການເຮັດວຽກ, ໂດຍສະເພາະໃນໂຮງງານບຳບັດນ້ຳເສຍຂະໜາດໃຫຍ່.

ສະຫຼຸບ: ການເລືອກເຄື່ອງມືທີ່ເໝາະສົມສຳລັບວຽກ

ສຳລັບການນຳໃຊ້ນ້ຳເສຍ ແລະ ນ້ຳເປື້ອນ, ທາງເລືອກລະຫວ່າງເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼ Doppler ແລະ ເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼໃນເວລາຜ່ານແດນແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສະອາດຂອງນ້ຳ ແລະ ບູລິມະສິດໃນການດຳເນີນງານ. ເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼ Doppler ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ຊັດເຈນສຳລັບນ້ຳເສຍດິບ, ນ້ຳເປື້ອນຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ແລະ ນ້ຳໃດໆທີ່ມີອະນຸພາກ ຫຼື ຟອງນ້ຳທີ່ສຳຄັນ: ການອີງໃສ່ການສະທ້ອນຂອງອະນຸພາກຮັບປະກັນການອ່ານທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື, ໃນຂະນະທີ່ການອອກແບບທີ່ບໍ່ມີການຮຸກຮານຂອງພວກມັນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ເວລາຢຸດເຮັດວຽກ. ພວກມັນແລກປ່ຽນຄວາມແມ່ນຍຳຕ່ຳກວ່າເລັກນ້ອຍເພື່ອຄວາມທົນທານທີ່ບໍ່ມີໃຜທຽບເທົ່າໃນສະພາບທີ່ຮຸນແຮງ - ເໝາະສຳລັບການຕິດຕາມກວດກາຂະບວນການ, ການປະຕິບັດຕາມ, ແລະ ການຕິດຕາມປະສິດທິພາບ.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼໃນເວລາການໄຫຼວຽນແມ່ນດີກວ່າສຳລັບນ້ຳເສຍທີ່ສະອາດ ຫຼື ກັ່ນຕອງເບົາບາງ (ເຊັ່ນ: ນ້ຳເສຍທີ່ຜ່ານການບຳບັດແລ້ວ) ບ່ອນທີ່ຄວາມແມ່ນຍຳສູງແມ່ນສຳຄັນ ແລະ ການແຊກແຊງຂອງອະນຸພາກແມ່ນໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ການໃຊ້ພວກມັນໃນນ້ຳເສຍດິບ ຫຼື ນ້ຳເປື້ອນຫຼາຍມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມຜິດພາດເລື້ອຍໆ, ການບຳລຸງຮັກສາທີ່ມີລາຄາແພງ, ແລະ ການຊັກຊ້າໃນການດຳເນີນງານ.
ໃນທີ່ສຸດ, ການເລືອກເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼຂອງຄື້ນຄວາມຖີ່ສູງທີ່ເໝາະສົມບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບເທັກໂນໂລຢີເທົ່ານັ້ນ - ແຕ່ມັນກ່ຽວກັບການຈັບຄູ່ຈຸດແຂງຂອງເຄື່ອງວັດແທກກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງນ້ຳ. ສຳລັບໂລກທີ່ "ເປື້ອນ" ຂອງນ້ຳເສຍ ແລະ ນ້ຳເປື້ອນ, ເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼຂອງ Doppler ໂດດເດັ່ນເປັນວິທີແກ້ໄຂທີ່ໃຊ້ໄດ້ຈິງ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ສຸດ.
多普勒应用

ເວລາໂພສ: ວັນທີ 25 ກັນຍາ 2025

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານຫາພວກເຮົາ: