ເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼດ້ວຍຄື້ນສຽງຄວາມຖີ່ສູງ

ປະສົບການການຜະລິດ 20+ ປີ

ຄວາມແຮງຂອງສັນຍານໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດແທ້ໃນເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼຂອງ Ultrasonic?

ສຳລັບເຄື່ອງວັດການໄຫຼອັລຕຣາຊາວແບບຍຶດຕິດໃນເວລາຂົນສົ່ງ, ຄວາມແຮງຂອງສັນຍານແມ່ນໜຶ່ງໃນຕົວກໍານົດການວິນິດໄສທີ່ເປັນປະໂຫຍດທີ່ສຸດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດທົ່ວໄປ:

ຄວາມແຮງຂອງສັນຍານສູງບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກສູງ, ແລະ ຄວາມແຮງຂອງສັນຍານຕໍ່າບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼມີຂໍ້ບົກຜ່ອງ.

ຄວາມແຮງຂອງສັນຍານສ່ວນໃຫຍ່ບອກພວກເຮົາວ່າສັນຍານ ultrasonic ເດີນທາງຜ່ານທໍ່ ແລະ ຂອງແຫຼວໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບແນວໃດ ແລະ ມັນຖືກຮັບໂດຍຕົວປ່ຽນສັນຍານທີ່ກົງກັນຂ້າມໄດ້ດີປານໃດ.

1. ຄວາມແຮງຂອງສັນຍານແມ່ນຫຍັງ?

ເວົ້າງ່າຍໆ,ຄວາມແຮງຂອງສັນຍານສະແດງເຖິງຄວາມແຮງຂອງສັນຍານ ultrasonic ທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍເຄື່ອງວັດການໄຫຼ.

ສຳລັບເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼຂອງຄື້ນຄວາມຖີ່ສູງແບບໜີບ, ເສັ້ນທາງສຽງແມ່ນປະມານ:

ຕົວປ່ຽນສັນຍານ → ຝາທໍ່ → ຊັ້ນໃນ → ນ້ຳ → ຊັ້ນໃນ → ຝາທໍ່ → ຕົວປ່ຽນສັນຍານ

ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານສ້າງສັນຍານ ultrasonic, ເຊິ່ງເດີນທາງຜ່ານຝາທໍ່ ແລະ ຂອງແຫຼວກ່ອນທີ່ຈະໄປເຖິງຕົວສົ່ງສັນຍານຮັບ.

ຖ້າພະລັງງານສຽງຖືກສົ່ງຜ່ານດ້ວຍການສູນເສຍທີ່ຂ້ອນຂ້າງໜ້ອຍ, ສັນຍານທີ່ໄດ້ຮັບຈະແຮງກວ່າ. ຖ້າສັນຍານມີການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວ, ການສະທ້ອນ, ຫຼື ການກະແຈກກະຈາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ສັນຍານທີ່ໄດ້ຮັບຈະອ່ອນແອລົງ.

2. ມີປັດໄຈຫຍັງແດ່ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມແຮງຂອງສັນຍານ?

ມີຫຼາຍປັດໃຈທີ່ສາມາດມີອິດທິພົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ສັນຍານ ultrasonic ທີ່ໄດ້ຮັບ.

2.1 ວັດສະດຸທໍ່

ວັດສະດຸທໍ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນມີຄຸນສົມບັດທາງສຽງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ຕົວຢ່າງທົ່ວໄປປະກອບມີ:

  • ເຫຼັກກາກບອນ
  • ເຫຼັກສະແຕນເລດ
  • ເຫຼັກຫລໍ່
  • ວີຊີ
  • HDPE
  • ທໍ່ທີ່ປູດ້ວຍຊີມັງ

ພະລັງງານອັລຕຣາໂຊນິກມີພຶດຕິກຳແຕກຕ່າງກັນເມື່ອຜ່ານວັດສະດຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼດຽວກັນສາມາດສະແດງຄວາມແຮງຂອງສັນຍານທີ່ແຕກຕ່າງກັນເມື່ອຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນທໍ່ປະເພດຕ່າງໆ.

2.2 ຄວາມໜາຂອງຝາທໍ່

ຄວາມໜາຂອງຝາທໍ່ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດສຳລັບການວັດແທກການໄຫຼຂອງຄື້ນສຽງຄວາມຖີ່ສູງແບບໜີບ.

ໂດຍທົ່ວໄປ, ກຳແພງທໍ່ທີ່ໜາກວ່າ, ປະລິມານຂອງວັດສະດຸທີ່ສັນຍານ ultrasonic ຕ້ອງຜ່ານກໍ່ຈະຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມການຫຼຸດສຽງໄດ້.

ສິ່ງນີ້ສາມາດກາຍເປັນສິ່ງສຳຄັນໂດຍສະເພາະສຳລັບ:

ທໍ່ທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງໃຫຍ່, ຝາໜາ

ດັ່ງນັ້ນ, ຂະໜາດທໍ່ພຽງຢ່າງດຽວບໍ່ພຽງພໍສຳລັບການເລືອກເຄື່ອງວັດການໄຫຼ ultrasonic.

ຕົວຢ່າງ, ແທນທີ່ຈະສະໜອງພຽງແຕ່:

ຂະໜາດທໍ່: DN500

ມັນເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ຈະໃຫ້:

ວັດສະດຸທໍ່ + ເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍນອກ + ຄວາມໜາຂອງຝາ + ວັດສະດຸຊັ້ນໃນ

2.3 ຊັ້ນໃນທໍ່

ການເຄືອບທໍ່ສາມາດມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຄວາມແຮງຂອງສັນຍານ.

ວັດສະດຸຫຸ້ມຊັ້ນໃນທົ່ວໄປປະກອບມີ:

  • PTFE
  • ຢາງ
  • ຊີມັງ
  • ອີພອກຊີ
  • ພາດສະຕິກ

ສັນຍານ ultrasonic ອາດຈະຕ້ອງຜ່ານ:

ຕົວປ່ຽນສັນຍານ → ຝາທໍ່ → ຊັ້ນໃນ → ນ້ຳ

ຖ້າຄຸນສົມບັດທາງສຽງຂອງຊັ້ນໃນແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກຄຸນສົມບັດຂອງທໍ່ ແລະ ຂອງແຫຼວ, ອາດຈະເກີດການສູນເສຍທາງສຽງເພີ່ມເຕີມໄດ້.

ດັ່ງນັ້ນ, ການຮູ້ວ່າທໍ່ແມ່ນ "ເຫຼັກ" ນັ້ນບໍ່ພຽງພໍສະເໝີໄປ. ຄວນພິຈາລະນາປະເພດ ແລະ ຄວາມໜາຂອງຊັ້ນໃນພາຍໃນນຳ.

3. ເປັນຫຍັງຟອງອາກາດຈຶ່ງຫຼຸດຄວາມແຮງຂອງສັນຍານ?

ຟອງອາກາດແມ່ນໜຶ່ງໃນສາເຫດທົ່ວໄປທີ່ສຸດຂອງສັນຍານ ultrasonic ທີ່ອ່ອນແອ ຫຼື ບໍ່ໝັ້ນຄົງ.

ເນື່ອງຈາກອາຍແກັສ ແລະ ຂອງແຫຼວມີຄຸນສົມບັດທາງສຽງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ, ຟອງສາມາດກະແຈກກະຈາຍ ແລະ ສະທ້ອນຄື້ນຄວາມຖີ່ສູງໄດ້.

ໂດຍບໍ່ມີຟອງອາກາດທີ່ສຳຄັນ:

ສັນຍານ Ultrasonic → ຂອງແຫຼວ → ຕົວຮັບສັນຍານ

ດ້ວຍຟອງອາກາດ:

ສັນຍານອັລຕຣາໂຊນິກ → ຟອງອາກາດ → ການກະແຈກກະຈາຍ/ການສະທ້ອນ → ການສູນເສຍພະລັງງານ → ສັນຍານທີ່ໄດ້ຮັບທີ່ອ່ອນແອກວ່າ

ດັ່ງນັ້ນ, ຟອງອາກາດຫຼາຍເກີນໄປອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ:

  • ຄວາມແຮງຂອງສັນຍານຫຼຸດລົງ
  • ການອ່ານການໄຫຼບໍ່ໝັ້ນຄົງ
  • ການສູນເສຍສັນຍານເປັນໄລຍະໆ
  • ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງການວັດແທກບໍ່ດີ

ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອຄວາມແຮງຂອງສັນຍານຫຼຸດລົງຢ່າງກະທັນຫັນ, ວິສະວະກອນບໍ່ພຽງແຕ່ຄວນກວດສອບຕົວປ່ຽນສັນຍານເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຄວນກວດສອບວ່າມີອາກາດຢູ່ໃນທໍ່ຫຼືບໍ່.

4. ການເຊື່ອມຕໍ່ຕົວປ່ຽນສັນຍານຍັງເປັນສິ່ງສໍາຄັນ

ສຳລັບເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼແບບອັລຕຣາຊາວແບບໜີບ, ຕົວປ່ຽນສັນຍານບໍ່ໄດ້ສຳຜັດກັບຂອງແຫຼວໂດຍກົງ. ສັນຍານອັລຕຣາຊາວຕ້ອງຜ່ານຝາທໍ່.

ເສັ້ນທາງການເຊື່ອມຕໍ່ສາມາດງ່າຍດາຍໄດ້ດັ່ງນີ້:

ຕົວປ່ຽນສັນຍານ → ສານປະສົມເຊື່ອມ → ຝາທໍ່

ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ດີສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຮງຂອງສັນຍານໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ສາເຫດທົ່ວໄປປະກອບມີ:

  • ສານປະສົມເຊື່ອມຕໍ່ບໍ່ພຽງພໍ
  • ການເຊື່ອມຕໍ່ບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ
  • ສະໜິມ ຫຼື ການກັດກ່ອນຢູ່ເທິງໜ້າທໍ່
  • ສີ ຫຼື ເຄືອບໜາ
  • ໜ້າທໍ່ຫຍາບ
  • ຕົວປ່ຽນສັນຍານທີ່ວ່າງ
  • ຕົວປ່ຽນສັນຍານທີ່ໄດ້ປ່ຽນຈາກຕຳແໜ່ງເດີມຂອງມັນ

ການກະກຽມພື້ນຜິວທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ການຕິດຕໍ່ທາງກົນຈັກທີ່ດີລະຫວ່າງຕົວສົ່ງສັນຍານ ແລະ ທໍ່ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບການສົ່ງສັນຍານ ultrasonic ທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື.

5. ຄວາມແຮງຂອງສັນຍານສູງໝາຍເຖິງຄວາມແມ່ນຍຳສູງບໍ?

ບໍ່ຈຳເປັນ.

ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນຈຸດທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ຕ້ອງເຂົ້າໃຈ.

ຄວາມແຮງຂອງສັນຍານສ່ວນໃຫຍ່ບອກພວກເຮົາວ່າ:

"ເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼສາມາດຮັບສັນຍານ ultrasonic ທີ່ແຂງແຮງພຽງພໍໄດ້ບໍ?"

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກຖາມວ່າ:

"ອັດຕາການໄຫຼທີ່ວັດແທກໄດ້ໃກ້ຄຽງກັບອັດຕາການໄຫຼຕົວຈິງແນວໃດ?"

ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສອງຢ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ຕົວຢ່າງ:

ກໍລະນີ A

ຄວາມແຮງຂອງສັນຍານ: ສູງ

ແຕ່ຕົວປ່ຽນສັນຍານຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ດີ ແລະ ຮູບແບບການໄຫຼຈະບິດເບືອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

→ ສັນຍານອາດຈະແຮງ, ແຕ່ການວັດແທກອາດຍັງມີຄວາມຜິດພາດໄດ້.

ກໍລະນີ B

ຄວາມແຮງຂອງສັນຍານ: ປານກາງ

ແຕ່ຕົວປ່ຽນສັນຍານຖືກຕິດຕັ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ສະພາບທໍ່ມີຄວາມເໝາະສົມ, ແລະສັນຍານມີຄວາມໝັ້ນຄົງ.

→ ເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼອາດຈະຍັງສາມາດບັນລຸປະສິດທິພາບການວັດແທກທີ່ດີ.

ດັ່ງນັ້ນ:

ຄວາມແຮງຂອງສັນຍານສູງ ≠ ຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ

6. ຕໍ່າປານໃດຈຶ່ງຖືວ່າຕໍ່າເກີນໄປ?

ບໍ່ມີຄ່າຄວາມແຮງຂອງສັນຍານທົ່ວໄປທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ກັບເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼຂອງຄື້ນຄວາມຖີ່ສູງທຸກອັນໄດ້.

ຜູ້ຜະລິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນອາດຈະກຳນົດ ແລະ ສະແດງຄວາມແຮງຂອງສັນຍານແຕກຕ່າງກັນ, ຕົວຢ່າງ:

  • % ຄວາມແຮງຂອງສັນຍານ
  • ຄວາມແຮງຂອງສັນຍານ (dB)
  • ຄຸນນະພາບສັນຍານ
  • SNR
  • ລະດັບສັນຍານທີ່ໄດ້ຮັບ

ພາລາມິເຕີເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັນ, ແຕ່ພວກມັນແມ່ນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງສາມາດປຽບທຽບໂດຍກົງລະຫວ່າງຜູ້ຜະລິດ ຫຼື ຮຸ່ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ສຳລັບເຄື່ອງວັດການໄຫຼສະເພາະ, ຄູ່ມືຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຄຳນິຍາມພາຍໃນຂອງເຄື່ອງມືຄວນຖືກນຳໃຊ້ເປັນເອກະສານອ້າງອີງ.

7. ຄວາມແຮງຂອງສັນຍານ ທຽບກັບ SNR

ສຳລັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ກ້າວໜ້າກວ່ານີ້, ມັນຍັງມີຄວາມສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງຈຳແນກຄວາມແຕກຕ່າງຄວາມແຮງຂອງສັນຍານຈາກSNR (ອັດຕາສ່ວນສັນຍານຕໍ່ສຽງລົບກວນ).

ຄວາມແຮງຂອງສັນຍານສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອະທິບາຍວ່າ:

ສັນຍານອັລຕຣາຊາວທີ່ໄດ້ຮັບມີຄວາມແຮງເທົ່າໃດ.

SNRອະທິບາຍວ່າ:

ສັນຍານທີ່ເປັນປະໂຫຍດມີຄວາມແຮງເທົ່າໃດເມື່ອທຽບກັບສຽງລົບກວນພື້ນຫຼັງ.

ຕົວຢ່າງ, ເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼອາດຈະໄດ້ຮັບສັນຍານທີ່ຂ້ອນຂ້າງແຮງ, ແຕ່ຖ້າສຽງລົບກວນທາງໄຟຟ້າ ຫຼື ກົນຈັກສູງ, SNR ອາດຈະຍັງບໍ່ດີ.

ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອເຄື່ອງມືສະໜອງພາລາມິເຕີເຊັ່ນ:

ຄວາມແຮງຂອງສັນຍານ + SNR + ຄຸນນະພາບສັນຍານ

ໂດຍຫລັກການແລ້ວ ພວກມັນຄວນໄດ້ຮັບການປະເມີນຮ່ວມກັນ.

8. ຄວາມແຮງຂອງສັນຍານສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ແນວໃດ?

ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາຕົວຈິງແມ່ນການສັງເກດທັງສອງຢ່າງລະດັບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສັນຍານ.

ສັນຍານທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ຂ້ອນຂ້າງແຂງແຮງ

ໂດຍທົ່ວໄປນີ້ຊີ້ບອກວ່າ:

  • ຕົວປ່ຽນສັນຍານຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັນໄດ້ດີ
  • ເສັ້ນທາງສຽງສາມາດຍອມຮັບໄດ້
  • ສັນຍານຮັບສັນຍານມີຄວາມໝັ້ນຄົງ

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນແຍກຕ່າງຫາກ.

ສັນຍານອ່ອນຫຼາຍ

ກວດສອບສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  1. ການຕິດຕັ້ງຕົວປ່ຽນສັນຍານ
  2. ສານປະກອບການເຊື່ອມຕໍ່
  3. ສະພາບໜ້າຜິວທໍ່
  4. ຄວາມໜາຂອງຝາທໍ່
  5. ຊັ້ນໃນທໍ່
  6. ຟອງອາກາດ
  7. ບໍ່ວ່າທໍ່ຈະເຕັມໝົດຫຼືບໍ່
  8. ໄລຍະຫ່າງຂອງຕົວປ່ຽນສັນຍານ
  9. ການເລືອກຕົວປ່ຽນສັນຍານ
  10. ພາລາມິເຕີທໍ່ ແລະ ນ້ຳທີ່ປ້ອນເຂົ້າໃນເຄື່ອງວັດການໄຫຼ

ຄວາມແຮງຂອງສັນຍານຫຼຸດລົງຢ່າງກະທັນຫັນ

ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕໍ່:

  • ຟອງອາກາດເຂົ້າໄປໃນທໍ່
  • ຕົວປ່ຽນສັນຍານທີ່ວ່າງ
  • ການຈັບຄູ່ທີ່ຊຸດໂຊມລົງ
  • ການປ່ຽນແປງຂອງເງື່ອນໄຂການດຳເນີນງານ
  • ການປ່ຽນແປງທີ່ສຳຄັນໃນອຸນຫະພູມຂອງນ້ຳ
  • ການສັ່ນສະເທືອນຂອງທໍ່

9. ຄວາມແຮງຂອງສັນຍານແມ່ນຕົວຊີ້ບອກສຸຂະພາບທາງສຽງຫຼາຍກວ່າ

ໃນທີ່ສຸດ,ຄວາມເຂັ້ມຂອງສັນຍານຄວນຖືກຖືວ່າເປັນຕົວຊີ້ບອກການວິນິດໄສສຽງແທນທີ່ຈະເປັນຕົວຊີ້ບອກຄວາມຖືກຕ້ອງໂດຍກົງ.

ມັນຊ່ວຍຕອບຄຳຖາມວ່າ:

"ສັນຍານອັລຕຣາຊາວເດີນທາງຜ່ານທໍ່ ແລະ ຂອງແຫຼວ ແລະ ໄດ້ຮັບຢ່າງຖືກຕ້ອງບໍ?"

ມັນບໍ່ໄດ້ຕອບດ້ວຍຕົວມັນເອງວ່າ:

"ການວັດແທກການໄຫຼແມ່ນຖືກຕ້ອງບໍ?"

ການປະເມີນຜົນທີ່ເໝາະສົມຄວນພິຈາລະນາຫຼາຍປັດໃຈຄື:

ຄວາມແຮງຂອງສັນຍານ + ຄຸນນະພາບສັນຍານ SNR + ການຕິດຕັ້ງຕົວປ່ຽນສັນຍານ + ສະພາບທໍ່ + ສະພາບຂອງແຫຼວ + ໂປຣໄຟລ໌ການໄຫຼ + ການປັບທຽບ

ດັ່ງນັ້ນ, ໃນການນຳໃຊ້ວິສະວະກຳຕົວຈິງ,ຄວາມເຂັ້ມຂອງສັນຍານແມ່ນມີປະໂຫຍດຕົ້ນຕໍສຳລັບການກວດສອບການຕິດຕັ້ງ, ການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາສະພາບສຽງຂອງລະບົບການວັດແທກ - ບໍ່ແມ່ນເປັນຂໍ້ກຳນົດແຍກຕ່າງຫາກສຳລັບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກ.


ເວລາໂພສ: ສິງຫາ-17-2026

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານຫາພວກເຮົາ: