ເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼແບບອັລຕຣາຊາວຂະໜາດນ້ອຍ (ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວສຳລັບທໍ່ທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 6–50 ມມ) ອີງໃສ່ການສົ່ງຄື້ນສຽງ ແລະ ການປະມວນຜົນສັນຍານທີ່ຊັດເຈນເພື່ອຄິດໄລ່ອັດຕາການໄຫຼ, ແຕ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງພວກມັນໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກເງື່ອນໄຂພາຍນອກ, ຄຸນສົມບັດຂອງແຫຼວ, ແລະ ການປະຕິບັດການຕິດຕັ້ງໄດ້ງ່າຍ. ບໍ່ເຫມືອນກັບເຄື່ອງວັດແທກຂະໜາດໃຫຍ່, ຂະໜາດທໍ່ນ້ອຍເຮັດໃຫ້ຜົນກະທົບຂອງຄວາມແຕກຕ່າງເລັກນ້ອຍເພີ່ມຂຶ້ນ - ເຖິງແມ່ນວ່າການປ່ຽນແປງເລັກນ້ອຍໃນຮູບຮ່າງຂອງທໍ່ ຫຼື ສ່ວນປະກອບຂອງແຫຼວກໍສາມາດບິດເບືອນການອ່ານໄດ້. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກ, ພ້ອມກັບກົນໄກພື້ນຖານ ແລະ ຜົນສະທ້ອນຕົວຈິງຂອງມັນ.
1. ປັດໄຈທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທໍ່: ຮູບຮ່າງ, ວັດສະດຸ ແລະ ສະພາບ
ທໍ່ນັ້ນເອງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສື່ກາງທີ່ສຳຄັນສຳລັບການສົ່ງສັນຍານ ultrasonic ໃນການນຳໃຊ້ເຈາະຂະໜາດນ້ອຍ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄຸນສົມບັດ ແລະ ສະຖານະພາບຄວາມແມ່ນຍຳຫຼັກຂອງມັນ.
1.1 ເສັ້ນຜ່າສູນກາງທໍ່ ແລະ ຄວາມໜາຂອງຝາ
ແມັດຂະໜາດນ້ອຍຖືກປັບທຽບສຳລັບເສັ້ນຜ່າສູນກາງທໍ່ສະເພາະ (ເຊັ່ນ: 10 ມມ, 25 ມມ), ແລະແມ່ນແຕ່ຄວາມແຕກຕ່າງເລັກນ້ອຍຈາກເສັ້ນຜ່າສູນກາງທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດທີ່ສຳຄັນໄດ້. ຕົວຢ່າງ:
- ການຫຼຸດລົງ 5% ຂອງເສັ້ນຜ່າສູນກາງທໍ່ຕົວຈິງ (ເຊັ່ນ: ເນື່ອງຈາກຄວາມທົນທານຂອງການຜະລິດ ຫຼື ການປັບຂະໜາດພາຍໃນ) ສາມາດນໍາໄປສູ່ການປະເມີນອັດຕາການໄຫຼເກີນປະມານ 10% (ເນື່ອງຈາກອັດຕາການໄຫຼແມ່ນສັດສ່ວນກັບກຳລັງສອງຂອງລັດສະໝີທໍ່).
- ຄວາມໜາຂອງຝາຫຼາຍເກີນໄປ (ເກີນຂອບເຂດການອອກແບບຂອງມິເຕີ) ເຮັດໃຫ້ສັນຍານ ultrasonic ອ່ອນລົງ: ຄື້ນສຽງໃຊ້ເວລາດົນກວ່າທີ່ຈະເຈາະຜ່ານຝາໜາ, ບິດເບືອນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເວລາການຂົນສົ່ງ (ສຳລັບມິເຕີເວລາການຂົນສົ່ງ) ຫຼື ການປ່ຽນ Doppler (ສຳລັບມິເຕີ Doppler) ທີ່ໃຊ້ເພື່ອຄິດໄລ່ຄວາມໄວ. ນີ້ເປັນບັນຫາໂດຍສະເພາະສຳລັບຮູບແບບທີ່ຍຶດຕິດ, ບ່ອນທີ່ສັນຍານຕ້ອງຜ່ານຝາທໍ່ສອງເທື່ອ (ເຄື່ອງສົ່ງ → ນ້ຳ → ເຄື່ອງຮັບ).
1.2 ວັດສະດຸທໍ່ ແລະ ສະພາບພື້ນຜິວ
ສັນຍານ Ultrasonic ມີປະຕິສຳພັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນກັບວັດສະດຸທໍ່ຕ່າງໆ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມແຮງຂອງສັນຍານ ແລະ ຄວາມແມ່ນຍຳ:
- ຄວາມຕ້ານທານທາງສຽງຂອງວັດສະດຸ: ໂລຫະ (ເຊັ່ນ: ເຫຼັກກ້າ, ທອງແດງ) ມີຄວາມຕ້ານທານທາງສຽງສູງ, ເຮັດໃຫ້ການສົ່ງສັນຍານມີປະສິດທິພາບ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ທໍ່ພາດສະຕິກ (ເຊັ່ນ: PVC, PEEK) ຫຼື ວັດສະດຸປະສົມອາດຈະກະແຈກກະຈາຍ ຫຼື ດູດຊຶມຄື້ນສຽງ, ຫຼຸດອັດຕາສ່ວນສັນຍານຕໍ່ສຽງລົບກວນ (SNR) ແລະ ນຳໄປສູ່ການອ່ານທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງ. ຕົວຢ່າງ, ເຄື່ອງວັດແທກແບບໜີບໃສ່ທໍ່ PVC ອາດຕ້ອງການການຂະຫຍາຍສັນຍານທີ່ສູງຂຶ້ນ, ເຊິ່ງເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງການແຊກແຊງ.
- ການເປິະເປື້ອນພາຍໃນ/ພາຍນອກ: ທໍ່ຂະໜາດນ້ອຍມັກຈະເປິະເປື້ອນ (ເຊັ່ນ: ການຕົກຕະກອນຂອງແຮ່ທາດໃນລະບົບນໍ້າ, ສິ່ງເສດເຫຼືອນໍ້າມັນໃນທໍ່ຫລໍ່ລື່ນ). ເຖິງແມ່ນວ່າຊັ້ນເກັດໜາ 1 ມມ ຢູ່ຝາດ້ານໃນຂອງທໍ່ກໍ່ສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສິ່ງກີດຂວາງຄື້ນສຽງໄດ້: ມັນສະທ້ອນສັນຍານສ່ວນໜຶ່ງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການສົ່ງສັນຍານຊ້າລົງ, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ການຄິດໄລ່ຄວາມໄວທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ການເປິະເປື້ອນພາຍນອກ (ເຊັ່ນ: ສະໜິມ, ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງฉนวนຢູ່ເທິງໜ້າຜິວເຊັນເຊີທີ່ໜີບ) ຍັງກີດຂວາງສັນຍານ, ໂດຍສະເພາະໃນແມັດພົກພາພະລັງງານຕ່ຳ.
1.3 ຄວາມຊື່ ແລະ ການຈັດລຽນທໍ່
ລະບົບຮູນ້ອຍມັກຈະມີການໂຄ້ງ, ວາວ, ຫຼື ອຸປະກອນເສີມທີ່ແໜ້ນໜາ (ເຊັ່ນ: ໃນທໍ່ລະບາຍອາກາດໃນຫ້ອງທົດລອງ ຫຼື ທໍ່ອຸປະກອນການແພດ), ເຊິ່ງລົບກວນຮູບແບບການໄຫຼ:
- ການໄຫຼແບບລຽບ (ພົບເລື້ອຍໃນທໍ່ຂະໜາດນ້ອຍທີ່ມີຄວາມໄວຕ່ຳ) ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ກັບສິ່ງກີດຂວາງທາງຕົ້ນນ້ຳ. ການໂຄ້ງຂອງທໍ່ 10 ເທົ່າຂອງເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງທໍ່ທາງຕົ້ນນ້ຳສາມາດສ້າງຮູບແບບຄວາມໄວທີ່ບໍ່ສະເໝີກັນ (ເຊັ່ນ: ການໄຫຼໄວຂຶ້ນໃກ້ກັບເສັ້ນໂຄ້ງດ້ານນອກ), ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງວັດແທກເວລາຜ່ານໄປເກັບຕົວຢ່າງສ່ວນທີ່ບໍ່ເປັນຕົວແທນຂອງການໄຫຼ. ເຄື່ອງວັດແທກຂະໜາດນ້ອຍສ່ວນໃຫຍ່ຕ້ອງການເສັ້ນຜ່າສູນກາງທໍ່ຢ່າງໜ້ອຍ 5–10 ເທົ່າຂອງທໍ່ຊື່ທາງຕົ້ນນ້ຳ ແລະ 3–5 ເທົ່າຂອງທໍ່ທາງລຸ່ມເພື່ອເຮັດໃຫ້ການໄຫຼມີຄວາມໝັ້ນຄົງ - ແຕ່ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານພື້ນທີ່ໃນລະບົບຂະໜາດກະທັດຮັດມັກຈະເຮັດໃຫ້ສິ່ງນີ້ຍາກທີ່ຈະບັນລຸໄດ້.
2. ຄຸນສົມບັດຂອງແຫຼວ: ຄວາມນຳໄຟຟ້າ, ຄວາມໜືດ, ແລະ ຄວາມສະອາດ
ຄຸນສົມບັດຂອງແຫຼວສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ວິທີທີ່ຄື້ນ ultrasonic ແຜ່ລາມຜ່ານຕົວກາງ, ໂດຍສະເພາະໃນການນຳໃຊ້ຂະໜາດນ້ອຍທີ່ມີປະລິມານຂອງແຫຼວຈຳກັດ.
2.1 ຄວາມນຳໄຟຟ້າຂອງແຫຼວ (ສຳລັບເຄື່ອງວັດແທກ Doppler)
ເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼແບບອັລຕຣາຊາວແບບດອບເລີຂະໜາດນ້ອຍແມ່ນອີງໃສ່ການສະທ້ອນຄື້ນສຽງຈາກອະນຸພາກ ຫຼື ຟອງອາກາດໃນນ້ຳ. ສຳລັບນ້ຳທີ່ບໍ່ນຳໄຟຟ້າ (ເຊັ່ນ: ນ້ຳທີ່ບໍ່ມີໄອອອນ, ນ້ຳມັນ), ຖ້າຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງອະນຸພາກ/ຟອງອາກາດຕໍ່າເກີນໄປ (<10 ອະນຸພາກຕໍ່ມລ), ຈະບໍ່ມີຕົວສະທ້ອນບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະສ້າງສັນຍານທີ່ໃຊ້ໄດ້ - ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ການອ່ານຄ່າທີ່ບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ ຫຼື ບໍ່ມີເລີຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າສຳລັບນ້ຳທີ່ນຳໄຟຟ້າ (ເຊັ່ນ: ນ້ຳເຄັມ), ປະລິມານອະນຸພາກຕ່ຳ (ເຊັ່ນ: ນ້ຳຢາບໍລິສຸດພິເສດ) ຕ້ອງການຕົວຕິດຕາມທຽມ (ເຊັ່ນ: ໄມໂຄຣສະເຟຍເກຣດອາຫານ) ເພື່ອຮັກສາຄວາມແມ່ນຍຳ.
2.2 ຄວາມໜືດຂອງນ້ຳ ແລະ ລະບອບການໄຫຼ
ທໍ່ຂະໜາດນ້ອຍມັກຈະເຮັດວຽກໃນການໄຫຼແບບລຽບ (ເລກ Reynolds <2300) ເນື່ອງຈາກຄວາມໄວຕ່ຳ ແລະ ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນ້ອຍ, ແລະ ນ້ຳທີ່ມີຄວາມໜືດສູງ (ເຊັ່ນ: ນ້ຳມັນ, ນ້ຳເຊື່ອມ) ເຮັດໃຫ້ສິ່ງນີ້ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ:
- ການໄຫຼແບບລຽບງ່າຍສ້າງຮູບແບບຄວາມໄວແບບ parabolic (ໄວທີ່ສຸດຢູ່ໃຈກາງທໍ່, ຊ້າທີ່ສຸດໃກ້ຝາ). ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມຖີ່ສູງຂະໜາດນ້ອຍສ່ວນໃຫຍ່ຈະເກັບຕົວຢ່າງຄວາມໄວຢູ່ຈຸດດຽວ (ເຊັ່ນ: ແກນສຽງຂອງທໍ່), ເຊິ່ງອາດຈະບໍ່ເປັນຕົວແທນຂອງຄວາມໄວສະເລ່ຍ - ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ການວັດແທກຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ (ຖ້າເກັບຕົວຢ່າງໃກ້ຝາ) ຫຼື ການວັດແທກເກີນມາດຕະຖານ (ຖ້າເກັບຕົວຢ່າງຢູ່ໃຈກາງ). ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ກະແສທີ່ປັ່ນປ່ວນ (ຫາຍາກໃນທໍ່ຂະໜາດນ້ອຍ) ມີຮູບແບບທີ່ເປັນເອກະພາບຫຼາຍກວ່າ, ເຊິ່ງຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມແມ່ນຍຳ.
- ຄວາມໜືດສູງຍັງເຮັດໃຫ້ການແຜ່ກະຈາຍຂອງຄື້ນສຽງຊ້າລົງ: ຕົວຢ່າງ, ສຽງເດີນທາງໄດ້ປະມານ 1,480 ແມັດ/ວິນາທີ ໃນນໍ້າ (1 cP) ແຕ່ເດີນທາງໄດ້ພຽງແຕ່ປະມານ 1,200 ແມັດ/ວິນາທີ ໃນນໍ້າມັນເຄື່ອງ (300 cP). ການປ່ຽນແປງຄວາມໜືດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍສາມາດບິດເບືອນການຄິດໄລ່ເວລາການຂົນສົ່ງ, ໂດຍສະເພາະໃນແມັດທີ່ບໍ່ມີເຊັນເຊີຄວາມໜືດແບບເວລາຈິງ.
2.3 ຄວາມສະອາດຂອງນໍ້າ ແລະ ຂະໜາດຂອງອະນຸພາກ/ຟອງ (ສຳລັບເຄື່ອງວັດແທກ Doppler)
ສຳລັບເຄື່ອງວັດແທກຂະໜາດນ້ອຍ Doppler, ຂະໜາດ ແລະ ການແຈກຢາຍຂອງອະນຸພາກ/ຟອງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ:
- ນ້ອຍເກີນໄປ (<50 μm): ອະນຸພາກ ຫຼື ຟອງອາກາດອາດຈະບໍ່ສະທ້ອນພະລັງງານສຽງພຽງພໍ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ສັນຍານອ່ອນ ແລະ ການອ່ານສຽງດັງ. ຕົວຢ່າງ, ໃນການຜະລິດເຄິ່ງຕົວນຳ, ນ້ຳບໍລິສຸດພິເສດທີ່ມີສານປົນເປື້ອນຂະໜາດຕ່ຳກວ່າໄມຄຣອນອາດເຮັດໃຫ້ແມັດ Doppler ລາຍງານການໄຫຼຕ່ຳກວ່າມາດຕະຖານ.
- ໃຫຍ່ເກີນໄປ (>1 ມມ): ໃນທໍ່ຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍ (ເຊັ່ນ: 6 ມມ), ອະນຸພາກ ຫຼື ຟອງອາກາດຂະໜາດໃຫຍ່ສາມາດກີດຂວາງລັງສີອັລຕຣາຊາວໄດ້ທັງໝົດ, ເຮັດໃຫ້ສັນຍານຕົກ. ພວກມັນອາດຈະສະສົມຢູ່ໃກ້ກັບເຊັນເຊີ, ສ້າງຄວາມຜິດພາດໃນການວັດແທກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
- ການແຜ່ກະຈາຍບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ: ອະນຸພາກທີ່ຈັບຕົວກັນເປັນກ້ອນ (ເຊັ່ນ: ຕະກອນທີ່ຕົກຕະກອນໃນຂອງແຫຼວທີ່ມີຄວາມໄວຕ່ຳ) ນຳໄປສູ່ຄວາມແຮງຂອງສັນຍານທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ, ເຮັດໃຫ້ການຄິດໄລ່ອັດຕາການໄຫຼບໍ່ໜ້າເຊື່ອຖື.
3. ປັດໄຈການຕິດຕັ້ງ: ການວາງຕຳແໜ່ງເຊັນເຊີ, ການຈັດລຽນ ແລະ ການວັດແທກ
ການຕິດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນໜຶ່ງໃນສາເຫດທົ່ວໄປທີ່ສຸດຂອງບັນຫາຄວາມຖືກຕ້ອງໃນເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼແບບອັລຕຣາຊາວຂະໜາດນ້ອຍ, ຍ້ອນວ່າພື້ນທີ່ແຄບ ແລະ ລະບົບທີ່ກະທັດຮັດມັກຈະບັງຄັບໃຫ້ມີການຕັ້ງຄ່າທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ.
3.1 ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການຈັດລຽງເຊັນເຊີ
- ເຊັນເຊີທີ່ຍຶດຕິດ: ການບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ (ເຖິງແມ່ນວ່າ 1–2 ອົງສາ) ລະຫວ່າງເຊັນເຊີສົ່ງ ແລະ ເຊັນເຊີຮັບສາມາດຫຼຸດຄວາມແຮງຂອງສັນຍານໄດ້ 30% ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ໃນທໍ່ຂະໜາດນ້ອຍ, ເຊັນເຊີຕ້ອງຖືກວາງໄວ້ໃນມຸມທີ່ຖືກຕ້ອງ (ເຊັ່ນ: 45° ສຳລັບເຄື່ອງວັດແທກເວລາສົ່ງ) ແລະ ໄລຍະຫ່າງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຄື້ນສຽງຜ່ານພາກສ່ວນຕັດຂວາງຂອງການໄຫຼເຕັມທີ່. ການຕິດຕັ້ງທີ່ວ່າງ (ຍ້ອນການສັ່ນສະເທືອນຂອງທໍ່ ຫຼື ການຍຶດທີ່ບໍ່ພຽງພໍ) ຍັງເຮັດໃຫ້ເຊັນເຊີເຄື່ອນໄຫວ, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ການລື່ນໄຫຼ.
- ເຊັນເຊີໃນເສັ້ນ: ແມັດຂະໜາດນ້ອຍໃນເສັ້ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈັດລຽງແບບ coaxial ທີ່ສົມບູນແບບກັບທໍ່ - ເຖິງແມ່ນວ່າການຊົດເຊີຍເລັກນ້ອຍ (ເຊັ່ນ: 0.5 ມມ) ສາມາດສ້າງການລົບກວນການໄຫຼ, ປ່ຽນແປງຮູບແບບຄວາມໄວ. ການປະທັບຕາທີ່ບໍ່ດີ (ເຊັ່ນ: ປະเก็นຮົ່ວ) ເຮັດໃຫ້ເກີດຟອງອາກາດ, ເຊິ່ງລົບກວນການສົ່ງສັນຍານ.
3.2 ໄລຍະຫ່າງຈາກສິ່ງກີດຂວາງ
ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາກ່ອນໜ້ານີ້, ແມັດຂະໜາດນ້ອຍຕ້ອງການທໍ່ຊື່ທີ່ພຽງພໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ການໄຫຼມີຄວາມໝັ້ນຄົງ, ແຕ່ການຕິດຕັ້ງໃນໂລກຕົວຈິງມັກຈະບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ:
- ວາວຕົ້ນນ້ຳ, ປໍ້າ, ຫຼື ຕົວທໍ່ຕັ້ງ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍ ຫຼື ການໝຸນວຽນ, ເຊິ່ງຍັງຄົງຢູ່ເປັນໄລຍະທາງໄກກວ່າໃນທໍ່ຂະໜາດນ້ອຍ. ຕົວຢ່າງ, ວາວບານທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງທໍ່ 5 ເທົ່າຕົ້ນນ້ຳສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດຄວາມແມ່ນຍຳ 15% ໃນເຄື່ອງວັດແທກທໍ່ຂະໜາດ 10 ມມ.
- ສິ່ງກີດຂວາງທາງລຸ່ມຂອງກະແສນ້ຳ (ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງຄວບຄຸມຄວາມດັນ) ສາມາດສ້າງຄວາມດັນຍ້ອນກັບ, ປ່ຽນແປງຄວາມໄວຂອງການໄຫຼ ແລະ ບິດເບືອນການອ່ານ - ໂດຍສະເພາະໃນການນຳໃຊ້ທີ່ມີການໄຫຼຕ່ຳ.
3.3 ການວັດແທກບໍ່ກົງກັນ
ເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼແບບອັລຕຣາຊາວຂະໜາດນ້ອຍຖືກປັບທຽບສຳລັບວັດສະດຸທໍ່, ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ, ແລະປະເພດນ້ຳສະເພາະຢູ່ໂຮງງານ. ຖ້າການນຳໃຊ້ຕົວຈິງແຕກຕ່າງຈາກເງື່ອນໄຂການປັບທຽບ (ເຊັ່ນ: ການໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກທີ່ປັບທຽບສຳລັບທໍ່ເຫຼັກໃນທໍ່ພາດສະຕິກ, ຫຼື ສຳລັບນ້ຳໃນນ້ຳມັນ), ຄວາມແມ່ນຍຳຈະຫຼຸດລົງ. ຕົວຢ່າງ, ເຄື່ອງວັດແທກທີ່ປັບທຽບສຳລັບນ້ຳ 20°C ຈະປະເມີນການໄຫຼສູງເກີນໄປປະມານ 2% ຖ້າໃຊ້ສຳລັບນ້ຳ 80°C (ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມໄວສຽງ) ໂດຍບໍ່ມີການຊົດເຊີຍອຸນຫະພູມ.
4. ປັດໄຈສິ່ງແວດລ້ອມ: ອຸນຫະພູມ, ການສັ່ນສະເທືອນ, ແລະ ການແຊກແຊງທາງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ
ສະພາບແວດລ້ອມລົບກວນການສົ່ງສັນຍານ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງເຊັນເຊີ, ໂດຍມີມິເຕີຂະໜາດນ້ອຍມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍກວ່າເນື່ອງຈາກອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ກະທັດຮັດ ແລະ ມັກຈະມີຄວາມອ່ອນໄຫວ.
4.1 ການຜັນຜວນຂອງອຸນຫະພູມ
ອຸນຫະພູມມີຜົນກະທົບຕໍ່ທັງຄຸນສົມບັດຂອງທໍ່/ນໍ້າ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງເຊັນເຊີ:
- ຄວາມໄວສຽງຂອງນໍ້າ: ຄວາມໄວສຽງໃນນໍ້າເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 0.6 ມ/ວິນາທີ ຕໍ່°C, ສະນັ້ນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມ 10°C ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດດ້ານຄວາມຖືກຕ້ອງປະມານ 0.4% ໃນເຄື່ອງວັດແທກເວລາການຂົນສົ່ງ. ຖ້າບໍ່ມີການຊົດເຊີຍອຸນຫະພູມແບບເວລາຈິງ (ພົບເລື້ອຍໃນຮຸ່ນລາຄາຖືກ), ຄວາມຜິດພາດນີ້ຈະສະສົມ.
- ການຂະຫຍາຍ/ຫົດຕົວຂອງທໍ່: ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມປ່ຽນແປງເສັ້ນຜ່າສູນກາງທໍ່ (ເຊັ່ນ: ເຫຼັກສະແຕນເລດຂະຫຍາຍປະມານ 17 μm/m ຕໍ່ °C), ເຊິ່ງດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາກ່ອນໜ້ານີ້, ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຄິດໄລ່ອັດຕາການໄຫຼ.
- ການເລື່ອນຂອງເຊັນເຊີ: ອຸນຫະພູມສູງ (>60°C) ສາມາດເສື່ອມສະພາບວັດສະດຸ piezoelectric ຂອງເຊັນເຊີ, ຫຼຸດຜ່ອນຜົນຜະລິດສັນຍານ. ອຸນຫະພູມຕໍ່າ (<0°C) ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການກັ່ນຕົວຂອງເຊັນເຊີທີ່ຍຶດຕິດ, ກີດຂວາງຄື້ນສຽງ.
4.2 ການສັ່ນສະເທືອນ
ລະບົບຮູນ້ອຍ (ເຊັ່ນ: ປໍ້າຫ້ອງທົດລອງ, ເຄື່ອງອັດອາກາດອຸດສາຫະກໍາ) ມັກຈະສ້າງການສັ່ນສະເທືອນ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງເຊັນເຊີ:
- ການສັ່ນສະເທືອນເຮັດໃຫ້ເຊັນເຊີທີ່ຍຶດຕິດປ່ຽນຕຳແໜ່ງ, ລົບກວນການຈັດລຽນ. ສຳລັບເຊັນເຊີໃນເສັ້ນ, ມັນສາມາດສ້າງກະແສໄຫຼວຸ້ນວາຍ, ບິດເບືອນຮູບແບບຄວາມໄວ.
- ການສັ່ນສະເທືອນຄວາມຖີ່ສູງ (>1 kHz) ອາດຈະລົບກວນການປະມວນຜົນສັນຍານ ultrasonic, ເພີ່ມສຽງລົບກວນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ SNR—ໂດຍສະເພາະໃນເຄື່ອງວັດແທກທີ່ໃຊ້ພະລັງງານແບັດເຕີຣີ ແລະ ມີຄວາມແຮງຂອງສັນຍານຕ່ຳ.
4.3 ການແຊກແຊງທາງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ (EMI)
ມິເຕີຂະໜາດນ້ອຍມັກຖືກນຳໃຊ້ໃນຫ້ອງທົດລອງ ຫຼື ແຜງຄວບຄຸມອຸດສາຫະກຳທີ່ມີອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກອື່ນໆ (ເຊັ່ນ: ປໍ້າ, ເຊັນເຊີ, PLC), ເຊິ່ງປ່ອຍ EMI:
- EMI (ຕົວຢ່າງ, ຈາກສາຍໄຟຟ້າ AC, ຕົວຂັບເຄື່ອນຄວາມຖີ່ປ່ຽນແປງໄດ້) ສາມາດທຳລາຍສັນຍານໄຟຟ້າທີ່ອ່ອນແອຈາກເຊັນເຊີ ultrasonic, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ການຄິດໄລ່ເວລາການຂົນສົ່ງ ຫຼື ການປ່ຽນ Doppler ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ຕົວຢ່າງ, ມິເຕີໃກ້ກັບມໍເຕີ 3 ເຟສອາດຈະສະແດງຄວາມແນ່ນອນທີ່ຫຼຸດລົງ 5–10% ເນື່ອງຈາກ EMI.
- ສາຍໄຟທີ່ບໍ່ມີຝາປິດ (ມັກໃຊ້ໃນການຕິດຕັ້ງທີ່ມີລາຄາຖືກ) ເຮັດໃຫ້ EMI ຂະຫຍາຍຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ບັນຫາຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ.
5. ປັດໄຈສະເພາະຂອງມິເຕີ: ປະເພດເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ຄຸນນະພາບຮາດແວ
ການອອກແບບ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງເຄື່ອງວັດການໄຫຼຍັງມີອິດທິພົນຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ໂດຍສະເພາະໃນການນຳໃຊ້ຮູນ້ອຍທີ່ຄວາມແມ່ນຍຳເປັນສິ່ງສຳຄັນ.
5.1 ປະເພດເຕັກໂນໂລຊີ (ເວລາການຖ່າຍທອດທຽບກັບ Doppler)
- ເຄື່ອງວັດແທກເວລາການຜ່ານ: ມີຄວາມຖືກຕ້ອງຫຼາຍກວ່າສຳລັບຂອງແຫຼວເຟສດຽວທີ່ສະອາດ (ເຊັ່ນ: ນ້ຳ, ຕົວລະລາຍ) ແຕ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ອຸນຫະພູມທໍ່/ຂອງແຫຼວ ແລະ ສະພາບຝາທໍ່. ພວກມັນມີບັນຫາກັບການໄຫຼແບບລຽບ (ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາ) ແລະ ຕ້ອງການຄວາມແຮງຂອງສັນຍານທີ່ສູງກວ່າ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບທໍ່ພາດສະຕິກ ຫຼື ຂອງແຫຼວທີ່ມີຄວາມໜືດສູງ.
- ເຄື່ອງວັດແທກດອບເລີ: ດີກວ່າສຳລັບນ້ຳທີ່ມີອະນຸພາກຫຼາຍ (ເຊັ່ນ: ນ້ຳເປື້ອນ, ນ້ຳເສຍ) ແຕ່ຂຶ້ນກັບຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ ແລະ ຂະໜາດຂອງອະນຸພາກ. ພວກມັນມີຄວາມແນ່ນອນໜ້ອຍກວ່າສຳລັບນ້ຳສະອາດ ແລະ ອາດຈະມີລະດັບສຽງລົບກວນສູງກວ່າໃນທໍ່ຂະໜາດນ້ອຍ.
5.2 ຮາດແວ ແລະ ການປະມວນຜົນສັນຍານ
- ຄຸນນະພາບຂອງເຊັນເຊີ: ເຊັນເຊີ piezoelectric ລາຄາຖືກອາດຈະມີສັນຍານທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ການເລື່ອນໄປຕາມການເວລາ. ເຊັນເຊີທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ (ເຊັ່ນ: ເຊລາມິກ ທຽບກັບ ໂພລີເມີ) ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມແຮງຂອງສັນຍານທີ່ດີກວ່າ.
- ອັລກໍຣິທຶມການປະມວນຜົນສັນຍານ: ອັລກໍຣິທຶມຂັ້ນສູງ (ເຊັ່ນ: ການກັ່ນຕອງແບບປັບຕົວໄດ້, ການເກັບຕົວຢ່າງຫຼາຍເສັ້ນທາງ) ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນສຽງລົບກວນ ແລະ ຊົດເຊີຍການລົບກວນການໄຫຼ. ເຄື່ອງວັດແທກງົບປະມານມັກຈະຂາດຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ຄວາມແມ່ນຍຳຕ່ຳລົງໃນສະພາບທີ່ທ້າທາຍ.
- ຄຸນນະພາບການປັບທຽບ: ມິເຕີທີ່ໄດ້ຮັບການປັບທຽບດ້ວຍມາດຕະຖານທີ່ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ (ເຊັ່ນ NIST, ISO) ແມ່ນມີຄວາມຖືກຕ້ອງຫຼາຍກ່ວາມິເຕີທີ່ມີການປັບທຽບຈາກໂຮງງານເທົ່ານັ້ນ. ມິເຕີຂະໜາດນ້ອຍລາຄາຖືກບາງລຸ້ນຂ້າມການປັບທຽບທີ່ເຂັ້ມງວດ, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ຄວາມຜິດພາດພາຍໃນ 3–5% ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.
ສະຫຼຸບ
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກຂອງເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼແບບອັລຕຣາຊາວຂະໜາດນ້ອຍແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງປັດໃຈທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັນ - ຕັ້ງແຕ່ຮູບຮ່າງທໍ່ ແລະ ຄຸນສົມບັດຂອງນ້ຳ ຈົນເຖິງການປະຕິບັດການຕິດຕັ້ງ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ. ເພື່ອຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງ: ເລືອກເຄື່ອງວັດແທກທີ່ກົງກັບເສັ້ນຜ່າສູນກາງທໍ່, ປະເພດນ້ຳ, ແລະ ລະບອບການໄຫຼ; ຮັບປະກັນການຕິດຕັ້ງທີ່ເໝາະສົມ (ການແລ່ນທໍ່ຊື່, ການຈັດລຽນເຊັນເຊີ); ຊົດເຊີຍການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ/ຄວາມໜືດ; ແລະ ປ້ອງກັນການສັ່ນສະເທືອນ ແລະ EMI. ສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ສຳຄັນ (ເຊັ່ນ: ການໃຫ້ຢາ, ການຜະລິດເຄິ່ງຕົວນຳ), ການປັບທຽບຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເປັນປະຈຳ (ໂດຍໃຊ້ມາດຕະຖານການໄຫຼແບບພົກພາ) ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາຢ່າງຕັ້ງໜ້າ (ເຊັ່ນ: ການທຳຄວາມສະອາດທໍ່, ການກວດກາເຊັນເຊີ) ແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມຖືກຕ້ອງເຫຼົ່ານີ້.
ເວລາໂພສ: ວັນທີ 17 ກັນຍາ 2025