Anavoimen kanavan ultraäänivirtausmittariyleensä mittaa nesteen tason padon, savun tai määritellyn kanavan yläpuolella ja muuntaa sen virtausnopeudeksi. Anturi on asennettu veden yläpuolelle, joten se ei kosketa nesteitä. Tämä tekee menetelmästä hyödyllisen jätevedelle, kastelukanaville, teollisuuspäästöille, hulevedelle ja muille sovelluksille, joissa nesteellä on vapaa pinta.
Nopea vastaus:Useimmat kosketuksettomat{0}}avokanavan ultraäänijärjestelmät eivät mittaa virtausnopeutta suoraan. He mittaavat etäisyyden nesteen pintaan, laskevat hydraulikorkeuden ja soveltavat oikeaa nostokorkeus---virtausyhtälöä tai arvokäyrää ensisijaiselle mittausrakenteelle.
Tämä eroaa täys{0}}putkestakiinnitä{0}}ultraäänivirtausmittari, joka mittaa äänen kulkuaikaa täysin täytetyn putken läpi. Valinta näiden teknologioiden välillä edellyttää selkeää ymmärrystä kanavasta, hydraulisesta rakenteesta, odotettavissa olevista vedenkorkeuksista ja mittauksen tarkoituksesta.

Mikä on avoimen kanavan ultraäänivirtausmittari?
Avoin kanava on kanava, putki tai osittain täytetty putki, jossa nestepinta on alttiina ilmalle. Yleisiä esimerkkejä ovat jätevesikanavat, kastelukanavat, salaojitusojat, puhdistuslaitosten tulo- ja poistoaukot, hulevesirakenteet ja osittain täytetyt viemärit.

Tyypillinen kosketukseton{0}}järjestelmä sisältää kolme toiminnallista osaa:
- Ultraäänitason anturi asennettu nesteen yläpuolelle
- Säädin tai lähetin, joka laskee ja summaa virtauksen
- Pato-, savukanava- tai varmennettu kanavaluokitus, joka liittyy nestepään poistoon
Anturi kuuluu samaan yleisperheeseen kuin anultraääni nestetason lähetin, mutta ohjain lisää virtausnopeuden tuottamiseen tarvittavan hydraulisen laskelman. Tasosovelluksiin liittyviä instrumentteja löytyy myösnestetason mittausalue.
Hydraulirakenne ei ole vähäinen lisävaruste. Se määrittää suhteen, jonka avulla mitattu taso edustaa virtausta. USA Bureau of Reclamation'sVeden mittausopaserottaa veden{0}}tason mittauksen patojen ja savupatojen suunnittelusta ja toiminnasta tästä syystä.
Kuinka avoimen kanavan ultraäänivirtausmittari toimii?

1. Anturi mittaa etäisyyden nesteeseen
Anturi lähettää ultraäänipulssin ilman läpi kohti nesteen pintaa. Heijastunut kaiku palaa anturiin, ja elektroniikka laskee matka-ajan perusteella anturin pinnan ja nesteen välisen etäisyyden.
Tämä on-aika-lentoetäisyyden mittaamiseen ilmassa. Sitä ei pidä sekoittaa ylä- ja alavirran siirto-aikaperiaatteeseen, jota käytetään täys-putken ultraäänimittareissa. Laajempi selitys näistä teknologioista on saatavilla tässä oppaassaultraäänivirtauksen mittausperiaate.
2. Ohjain laskee tason tai hydraulisen pään
Säädin vähentää mitatun etäisyyden määritetystä referenssietäisyydestä:
Nesteen taso=Tyhjä etäisyys − Mitattu etäisyys
Oletetaan esimerkiksi, että etäisyys anturin pinnasta nollareferenssiin on 2,00 m. Jos mitattu etäisyys vedenpinnasta on 1,35 m, on ilmoitettu taso 0,65 m. Ohjaimen on sitten määritettävä, edustaako tämä 0,65 m päätä padon harjan yläpuolella, päätä tietyssä kanavassa vai muussa hyväksyttyssä peruspisteessä.
Nollareferenssi on mitattava oikeasta fysikaalisesta pisteestä. Virhe tässä arvossa aiheuttaa systemaattisen virtausvirheen, ja prosenttivaikutus voi tulla erityisen suureksi matalilla nopeuksilla.
3. Ohjain käyttää virtausyhtälöä tai arvokäyrää
Yleinen yleinen muoto on:
Q = K × Hn
- Qon tilavuusvirtausnopeus.
- Hon mitattu hydraulinen pää.
- Kjanriippuvat rakenteesta, mitoista, yksiköistä ja sovellettavasta kalibroinnista.
Kertoimet eivät ole universaaleja. Erilainen kanavakoko, lovikulma, harjan leveys tai suunnitteluyksikkö voi vaatia erilaisen yhtälön. Luonnollisissa kanavissa tai epätyypillisissä rakenteissa saatetaan edellyttää sivustokohtaista-vaiheen-purkaussuhdetta. US Geological Survey selittää, että aarvostuskäyrä liittyy vaiheeseen purkamiseenja on erityinen kanavan geometrialle ja ajanjaksolle, jonka tämä suhde on voimassa.
4. Mittari näyttää, summaa ja lähettää tuloksen
Valitusta mallista riippuen säädin voi näyttää nestetason, hetkellisen virtauksen, kokonaismäärän, kaikutilan, hälytyksen tilan ja historialliset tiedot. Mahdollisia lähtöjä ovat 4–20 mA, pulssi, rele, RS485 Modbus, HART tai etäloki. Nämä toiminnot ovat mallikohtaisia, ja ne pitäisi vahvistaa varsinaisesta tuotetietolomakkeesta sen sijaan, että ne olisivat oletettuja yleisen tekniikan perusteella.
Taso---virtaus- ja alue-nopeusjärjestelmät eivät ole samoja
Ilmaisua "avokanavan ultraäänivirtausmittari" käytetään useampaan kuin yhteen mittaustapaan. Kaksi pääluokkaa ratkaisevat erilaisia hydraulisia ongelmia.

| Valintatekijä | Ultraäänitaso-virtaukseen- | Ultraäänialueen{0}}nopeus |
|---|---|---|
| Mitatut muuttujat | Nestetaso tai hydraulinen pää | Nesteen syvyys ja edustava nopeus |
| Tyypillinen anturin asento | Nesteen yläpuolella | Kostutettu, upotettu tai sijoitettu mittaamaan nopeutta |
| Ensisijainen rakenne | Yleensä pato, putki tai vahvistettu luokituskäyrä | Yleensä ei vaadita |
| Virtauslaskenta | Siirry-virtausyhtälöön- | Märkä alue × keskinopeus |
| Paras istuvuus | Vakaat suunnitellut kanavat kelvollisilla hydraulisilla suhteilla | Olemassa olevat viemärit, kanavat, tutkimukset ja paikat, joissa savukanava on epäkäytännöllinen |
| Pääriski | Virheellinen geometria, pään sijainti tai vedenalaiset{0}}virtausolosuhteet | Epäedustava nopeus tai epätarkka kanavageometria |
Akustinen nopeusjärjestelmä voi käyttää Doppler-periaatetta, kun suspendoituneet hiukkaset tai kuplat tarjoavat käyttökelpoisia heijastuksia. ArtikkeliMikä on Doppler-ultraäänivirtausmittari?selittää tämän mittaustavan, kun taas akannettava Doppler-virtausmittarivoidaan harkita tutkimuksissa tai sivustoissa, jotka eivät voi hyväksyä pysyvää perusrakennetta.
Yleiset padot ja patot
Oikea ensisijainen laite riippuu virtausalueesta, käytettävissä olevasta korkeudesta, kiintoaineista, huoltomahdollisuuksista, kanavan geometriasta ja mahdollisuudesta upottaa alavirtaan.
| Ensisijainen laite | Tyypillinen vahvuus | Tärkeä rajoitus |
|---|---|---|
| V-pato | Hyvä herkkyys suhteellisen pienillä virtauksilla | Voi kerätä roskia ja vaatii oikean harjanteen geometrian ja lähestymisolosuhteet |
| Suorakaiteen muotoinen pato | Soveltuu laajalle valikoimalle suunniteltuja kanavia | Vaatii oikean harjan leveyden, supistumistilan ja pään mittauspaikan |
| Parshall flume | Yleinen kastelussa, jätevesissä ja teollisuuspäästöissä | Vapaa{0}}virtaus ja vedenalainen{1}}virtausolosuhteet on erotettava toisistaan |
| Palmer-Bowlus flume | Usein harkitaan osittain täytettyjä pyöreitä putkia | Putken ja asennusgeometrian on vastattava |
| Pitkä{0}}kurkku | Voidaan suunnitella paikkakohtaisiin{0}}hydraulisiin olosuhteisiin | Edellyttää asianmukaista suunnittelua, rakentamista ja kalibrointia |
V-Notch Weirs
AV-lovipado valitaan usein, kun alhainen-virtausherkkyys on tärkeä, koska pieni tason muutos muuttaa tehollista aukkoa asteittain. Bureau of Reclamation kuvailee90-asteen V-lovinen pato, joka sopii erityisen hyvin pieniin virtauksiin. Lovikulman, harjanteen kunnon, ylävirran lähestymisen, ilmanvaihdon ja kelvollisen pään alueen on silti vastattava valittua yhtälöä.
Suorakulmaiset patot
Suorakaiteen muotoinen pato voi palvella kohtalaisia tai suurempia virtauksia, mutta säädin on konfiguroitava todellisen harjan leveyden ja supistusjärjestelyn mukaan. Ei riitä, että valitaan "suorakulmainen pado" valikosta tarkistamatta asennettuja mittoja ja peruspistettä.
Parshall Flumes
Parshall-suihku kiihdyttää vettä yhtyvän osan ja kurkun läpi. Vapaan -virtauksen olosuhteissa voidaan käyttää ylävirran mittausta paineen määrittämiseen. Palautusvirasto antaa yksityiskohtaisia tietojaParshall-virtausyhtälöt, taulukot ja uppovirtauksen korjaukset.
Kun pato tai hormi ei ole käytännöllinen
Ensisijainen rakenne voi olla sopimaton, jos se aiheuttaisi kohtuuttoman suuria painehäviöitä, lisää tulvariskiä, kerää suuria roskia, vaatisi suuria rakennustöitä tai jos se toimisi usein upotettuna alavirtaan. Näissä tapauksissa alue-nopeus, akustinen nopeus tai muu avoimen
Missä avoimen kanavan ultraäänivirtausmittareita käytetään?

Jäteveden käsittely ja teollisuuspäästöt
Ei--kosketustunnistus voi vähentää suoraa altistumista jätevedelle laitoksen tulo-, poisto-, tasauskanavissa, suodattimen vastahuuhtelussa ja teollisuuden ulostuloissa. Se ei poista huoltoa, koska hormi, pato, kanava ja asennusrakenne vaativat edelleen tarkastuksen.
Kastelu ja vedenjakelu
Savuja ja patoja käytetään kanavan virtauksen, haaran jakautumisen, säiliön vapautumisen ja veden jakautumisen tarkkailuun. Mittaustavoite on määriteltävä ennen valintaa: operatiivisen trendin seuranta ei välttämättä vaadi samaa varmennusmenettelyä kuin allokointi, vaatimustenmukaisuus tai laskutus.
Hulevesi ja luonnonkanavat
Kiinteä arvosuhde on luotettava vain, kun ohjausgeometria ja hydrauliolosuhteet pysyvät voimassa. Sedimentin liikkuminen, kasvillisuus, eroosio ja suvanto voivat muuttaa luonnollisen kanavan vaihe-{1}}purkaussuhdetta. Ajan myötä muuttuva paikka saattaa vaatia toistuvia kenttämittauksia tai eri menetelmää.
Osittain täytetyt putket ja viemärit
Osittain täytetty putki toimii hydraulisesti avoimena kanavana. Lisämaksuriskistä, kiintoaineista, pääsystä ja putken geometriasta riippuen ratkaisu voi olla Palmer-Bowlus-kanava, vahvistettu tasosuhde tai alue{2}}nopeusjärjestelmä. Täysi-putken kulkuaikamittaria- ei tule valita, ellei putki ole täysin täynnä mittauspisteessä.
Kuinka valita oikea avoimen kanavan ultraäänivirtausmittari?

1. Määritä mittauksen tarkoitus
Aloita päättämällä, onko mittaus prosessinohjausta, ympäristöraportointia, vedenjakoa, tilapäistä tutkimusta vai laskutusta varten. Vaadittu todentaminen, summaimen suojaus, tietojen säilyttäminen ja hyväksyttävä epävarmuus voivat vaihdella huomattavasti.
2. Dokumentoi kanava ja ensisijainen laite
Kirjaa muistiin kanavan muoto, leveys, syvyys, putken halkaisija, rakennusmateriaali, pato- tai hormityyppi, nimelliskoko ja saatavilla olevat piirustukset. Jos ensisijaista rakennetta ei ole, määritä ennen laitteen valitsemista, ovatko siviilikäyttöön tehtävät muutokset mahdollisia.
3. Luo koko toiminta-alue
Tarjoa minimi-, normaali- ja maksimivirtaus sekä minimi- ja enimmäisvesitasot. Sisällytä vuodenaikojen olosuhteet, väliaikaiset huiput, nolla-virtausjaksot, lisämaksuehdot ja kaikki loppupään tason vaihtelut.
4. Tarkista anturin kantama ja tyhjennysetäisyys
Anturin on katettava tyhjä etäisyys ilman, että korkein nestetaso pääsee lähelle{0}}kentän kuolleelle alueelle. Asennusteline, tulvataso, huoltoon pääsy ja mahdollinen kondensaatio tulee ottaa huomioon. Tämä artikkeli aiheestaultraäänitasomittareihin vaikuttavia tekijöitätarjoaa lisäkontekstia kaikuun liittyville{0}}sivustoolosuhteille.
5. Arvioi pinnan ja ilmakehän olosuhteet
Paksu vaahto, höyry, kondensaatio, putoava vesi, voimakas turbulenssi, kelluvat roskat, tuuli ja rakenteelliset esteet voivat heikentää tai ohjata kaikua. Oikea vastaus ei aina ole vaimennuksen lisääminen. Määritä ensin, mittaako anturi todellista pintaa hydraulisesti edustavasta pisteestä.
6. Vahvista sähkö- ja tietovaatimukset
Määritä virtalähde, analoginen lähtö, pulssilähtö, releet, tiedonsiirtoprotokolla, summausvaatimukset, paikallinen näyttö, etätelemetria ja tiedonkeruu. Sisällytä vain toimintoja, joita valittu malli tukee.
7. Vertaa mittausmenetelmää, ei vain hintaa
Strukturoituvirtausmittarin valintaprosessitulee verrata hydraulista menetelmää, rakennustyötä, asennusriskiä, käyttöönottoponnisteluja, huoltoa ja vaadittuja todisteita. Laitteen hinta ei yksinään edusta asennuskustannuksia.
Asennuksen ja käyttöönoton tarkistuslista
- Tarkista hydraulinen rakenne:Tarkista mitat, kohdistus, harjan tai kurkun kunto, sedimentti, vuoto ja muodonmuutoksen merkit.
- Tarkista lähestymiskulku:Vältä mutkia, portteja, putoamisia, pumppuja, hydraulisia hyppyjä ja voimakkaita kulmia tai aaltoilevia lähestymisolosuhteita. Palautusvirasto osoittaa senhuono lähestymisvirta muuttaa odotettua pää{0}}purkaussuhdetta.
- Käytä määritettyä pään mittauspistettä:Helpoin asennuspaikka ei välttämättä ole oikea.
- Kiinnitä anturi tiukasti.Suuntaa se odotettuun nestepintaan, pidä palkki poissa seinistä ja kannakkeista ja estä tärinää.
- Aseta nollaviite fyysisestä mittauksesta:Varmista, onko peruspiste padon harja, kanavan pohja, kanavan pohja vai jokin muu valmistajan -määrittämä kohta.
- Ohjelmoi tarkka ensisijainen laite:Syötä oikea hormikoko, padon geometria, suunnitteluyksiköt, yhtälö tai arvotaulukko.
- Tarkista live kaiku ja ilmoitettu taso:Vertaa näytettyä tasoa henkilömittariin tai riippumattomaan manuaaliseen referenssiin.
- Tarkista tulosteet ja summaus:Testaa analogista signaalia, pulssia, tiedonsiirtoa, hälytyksiä, summainta ja tiedon tallennusta.
- Kirjaa ylös käyttöönottoasetukset:Tallenna tyhjä etäisyys, nollapiste, ensisijaisen-laitteen valinta, lähdön skaalaus, laiteohjelmistoversio ja vahvistustulokset.
Yleiset ultraäänivirtausmittarin asennustiedot voivat olla hyödyllisiä, mutta avoimen-kanavan käyttöönoton on pysyttävä sidoksissa hydraulirakenteeseen eikä pelkästään elektroniikkaan. Lopullinen tarkkuus tulee tarkistaa ohjeiden mukaisestiultraäänivirtausmittarin tarkkuusopas.
Yleisiä syitä epätarkkoihin tai epävakaisiin lukemiin

| Havaittu oire | Todennäköinen syy | Mitä tarkistaa ensin | Mahdollinen toimenpide |
|---|---|---|---|
| Vakaa taso, mutta jatkuvasti väärä virtaus | Väärä nolla, kanavan koko, padon geometria, yksiköt tai yhtälö | Vertaa konfiguroituja arvoja piirustuksiin ja fyysisiin mittoihin | Korjaa datan ja ensisijaisen{0}}laitteen parametrit |
| Äkillisiä hyppyjä ylöspäin | Vaahtoa, kelluvaa roskaa, kondensaatiota tai väärää kaikua | Tarkista pinta ja tarkasta kaikudiagnostiikka | Puhdista anturi, poista esteet tai vaihda kiinnityskohta |
| Nopeat vaihtelut putoamisen tai kurkun lähellä | Myrskyinen tai epätasainen pinta | Tarkkaile anturin sijainnin hydrauliikan kuntoa | Siirrä anturi määritettyyn vakaaseen paikkaan |
| Lukema muuttuu, kun alavirran taso nousee | Takavesi tai vedenalainen virtaus | Vertaa ylä- ja alavirran päitä | Käytä hyväksyttyä korjausta, lisää alavirran mittaus tai muuta menetelmää |
| Virhe lisääntyy alhaisella virtauksella | Nollapoikkeama, riittämätön pään resoluutio tai sopimaton ensisijainen laite | Tarkista nollataso ja matala{0}}virtauksen toiminta-alue | Korjaa viittaus tai valitse sopivampi rakenne |
| Pitkäaikainen-poikkeama ilman anturivikaa | Sedimentti, eroosio, kasvillisuus, vuodot tai rakennevauriot | Tarkista kanava ja ensisijainen laite | Palauta geometria ja tarkista luokitussuhde uudelleen |
Backwater ja vedenalainen virtaus
Vapaan -virtauksen yhtälöt olettavat, että alavirran taso ei ohjaa purkamista rakenteen läpi. Jokainen hormi vaatii riittävän painehäviön vapaata virtausta varten. Palautusvirasto selittää tämänupottaminen arvioidaan ala- ja ylävirran päistä. Kun voimassa oleva raja ylittyy, yksi ylävirran taso ei välttämättä enää riitä laskemaan virtausta tarkasti.
Mahdollisia vastauksia ovat alavirran tason mittauksen lisääminen, hyväksytyn vedenalaisen korjauksen käyttäminen, rakenteen uudelleensuunnittelu tai alue{0}}nopeusmenetelmän vaihtaminen. Päätöksen tulee noudattaa tiettyä kanavastandardia ja paikkaolosuhteita yleisen prosenttiosuuden sijaan.
Kuinka tarkka on avoimen kanavan ultraäänivirtausmittari?
Ei ole olemassa yhtä tarkkuusarvoa, joka soveltuisi jokaiseen asennukseen. Täydellinen tulos sisältää useita epävarmuustekijöitä:
- Ultraäänietäisyysmittaus
- Nolla{0}}viitemittausta ja asennusgeometriaa
- Padon tai hormin mitat
- Pään mittauspaikka
- Lähesty virtausta ja alavirran upottamista
- Sedimentti, vaurio tai kanavan geometrian muutos
- Yhtälö, arvotaulukko ja yksikkökokoonpano
- Varmistus- ja huoltokäytännöt
Bureau of Reclamation huomauttaa ohjeissaanveden{0}}mittauslaitteiden valitseminenettä laboratorion kapasiteetti ja ylläpidetty kenttätarkkuus eivät ole sama asia. Sen vuoksi anturin tietosivun tarkkuutta ei pidä esittää koko avoimen-kanavan mittausjärjestelmän tarkkuudena.
Varmentamiseen tulee sisältyä fyysisen tason tarkistus, primäärirakenteen tarkastelu, ohjelmoidun yhtälön vahvistaminen ja vertailu sopivaan vertailumenetelmään. Katso mittausohjelmista, jotka vaativat säännöllistä todentamista, paikan päällä ja tästä yleiskatsauksestavirtausmittarin kalibrointi.
Ultraääni vai tutka avoimen kanavan mittaukseen?
Molemmat tekniikat voivat mitata pinnan ilman kosketusta nesteeseen. Ultraäänilaitteet käyttävät ääntä ilman läpi, kun taas tutkainstrumentit käyttävät sähkömagneettisia aaltoja. Tutka voidaan harkita, jos muuttuva ilman lämpötila, höyry tai pitkät mittausalueet vaikeuttavat akustista reittiä. Tutka ei kuitenkaan ole automaattisesti immuuni jokaiselle ongelmalle: vaahto, asennuskulma, rakenteelliset heijastukset, antennin muodostuminen ja nesteen heijastusominaisuudet vaativat edelleen arviointia.
Käytännön valinnan tulee perustua todelliseen pinnan tilaan, asennusgeometriaan, vaadittuun kantamaan, vaarallisen-alueen tarpeisiin, ympäristöaltistukseen ja saatavilla olevaan tuotediagnostiikkaan. Sivuston kokeilu voi olla hyödyllisempi kuin yleinen väite, että yksi tekniikka on aina parempi.
Toimittajalle lähetettävät tiedot
- Käyttö ja nesteen kuvaus
- Mittauksen tarkoitus ja vaadittavat tietueet
- Kanavan tai osittain täytetyn putken mitat
- Padon tai hormin tyyppi, koko, materiaali ja piirustukset
- Minimi-, normaali- ja maksimivirtaus
- Minimi ja maksimi nestetaso
- Ehdotettu anturin sijainti ja etäisyys nollareferenssiin
- Kuvia kanavasta, lähestymisvirrasta ja alavirran tilasta
- Vaahto, höyry, turbulenssi, roskat, kiinteät aineet ja sedimenttiolosuhteet
- Mahdollinen supistuminen, upottaminen, tulva tai lisämaksu
- Ympäristön lämpötila, sää altistuminen ja syövyttävä ilmapiiri
- Virtalähde, lähdöt, tiedonsiirto, kirjaus ja summaustarpeet
- Vaadittu kotelointi, vaarallinen{0}}alue tai viranomaishyväksynnät
Projektin kustannukset voivat sisältää anturin, ohjaimen, asennuksen, perusrakenteen, rakennustyöt, johdotukset, käyttöönoton, tarkastuksen ja jatkuvan huollon. Tämä yleiskatsausultraäänivirtausmittarin kustannustekijätvoi auttaa järjestämään kaupallisen vertailun, vaikka avoimen{0}}kanavan rakennustyö on arvioitava erikseen.
Usein kysytyt kysymykset
K: Mikä on paras tulostuspää UV-tulostimelle?
V: Ei ole olemassa parasta parasta tulostuspäätä. Oikea valinta riippuu musteesta, tarvittavista yksityiskohdista, musteen peittävyydestä, tuotantomäärästä, tuotteen geometriasta, valkoisen musteen käytöstä, ylläpitokyvystä ja saatavilla olevasta tuesta.
K: Onko Ricoh parempi kuin Epson UV-tulostuksessa?
V: Kumpikaan tuotemerkki ei ole automaattisesti parempi jokaiseen käyttöön. Vertaa tarkkoja malleja ja kokonaisia tulostinjärjestelmiä. Epson I3200- Todellisten tuotanto- ja tuotantoolosuhteiden pitäisi päättää ostosta.
K: Ovatko pienemmät mustepisarat aina parempia?
V: Ei. Pienemmät pisarat voivat tukea hienoja yksityiskohtia ja tasaisia kohokohtia, mutta suuremmat tehokkaat pisarat voivat olla hyödyllisiä tiheän peiton, valkoisen musteen, lakan ja tekstuurin kannalta. Sijoitustarkkuus, harmaasävysäätö, läpäisymäärä, seulonta ja substraatin käyttäytyminen ovat myös tärkeitä.
K: Kuinka kauan UV-tulostimen tulostuspää kestää?
V: Ei ole olemassa luotettavaa universaalia käyttöikää. Musteen yhteensopivuus, huolto, työympäristö, tulostusmäärä, pään iskut, staattinen sähkö, joutojaksot, UV-altistus ja käyttäjän toiminta vaikuttavat kaikki käyttöikään.
K: Miksi valkoisen musteen kierto on tärkeää?
V: Valkoinen muste sisältää tiheää pigmenttiä, joka voi laskeutua. Säiliön sekoitus, linjan kierto, paineensäätö ja suutinalueen{1}}kierrätys mahdollisuuksien mukaan voivat auttaa ylläpitämään vakaampia nesteolosuhteita. Ostajien tulee kysyä tarkalleen missä muste kiertää.
K: Voiko kolmannen osapuolen{0}}UV-muste vaurioittaa tulostuspäätä?
V: Vahvistamaton muste voi lisätä epävakaan suihkutuksen, tukkeutuneiden suodattimien, tiivisteiden yhteensopimattomuuden, suuttimien häviämisen, kovettumisongelmien ja ennenaikaisen komponenttivian riskiä. Hallitun vaihdon tulee sisältää kemiallinen yhteensopivuus, huuhtelu, aaltomuoto, paine, lämpötila, väri ja kovettumistestit.
K: Mitä minun pitäisi testata ennen UV-tulostimen ostamista?
V: Testaa todellista materiaalia ja taidetta. Sisällytä hieno teksti, kaltevuudet, kiinteät värit, valkoinen opasiteetti, kohdistus, lakka tarvittaessa, enimmäiskorkeuden vaihtelu, toistettavuus, tuotantoaika, suutintarkistukset ja tarttuvuus oikean esikäsittelyn ja kovettumisprosessin jälkeen.
K: Mittaako avoimen kanavan ultraäänivirtausmittari nopeutta suoraan?
V: Useimmat ei--kontaktitason---kulkumalleista eivät. Ne mittaavat nesteen pinnan tai hydraulisen pään ja käyttävät tunnettua yhtälöä tai arvokäyrää. Alue-nopeusultraäänijärjestelmät ovat eri luokka.
K: Tarvitseeko järjestelmä aina padon tai savuputken?
V: Ei, mutta se tarvitsee aina puolustettavan suhteen mitattujen muuttujien ja virtauksen välillä. Taso-to{2}}-virtausjärjestelmä käyttää tavallisesti pato-, savu- tai varmennettua luokituskäyrää. Pinta-ala-nopeusjärjestelmä voi laskea virtauksen ilman standardia ensisijaista rakennetta.
K: Voiko se mitata jätevettä?
V: Kyllä. Kosketukseton anturi välttää suoran nesteen altistumisen, mutta vaahtoa, höyryä, roskia, turbulenssia, korroosiota, sedimenttiä ja supistumaa on silti arvioitava.
K: Voiko se mitata vaahdon läpi?
V: Ohut tai ajoittainen vaahto voi olla hallittavissa, mutta paksu tai epävakaa vaahto voi tuottaa väärän pinnan kaiun. Tarkista kaikudiagnostiikka ja harkitse toista paikkaa, testiä tai muuta tekniikkaa, jossa vaahto on pysyvää.
K: Voiko se mitata osittain täytetyn putken?
V: Kyllä, jos valittu menetelmä vastaa hydrauliolosuhteita. Vaihtoehtoja ovat Palmer-Bowlus-putki, vahvistettu tasosuhde tai alue{2}}nopeusjärjestelmä. Täysi-putken kulkuaika-mittari ei ole sama ratkaisu.
K: Miksi virtaus on väärä, kun näytetty taso näyttää oikealta?
V: Syy on usein tasoanturin ulkopuolella: väärä nollareferenssi, väärä ensisijainen-laitteen koko, väärä yhtälö, muuttunut kanavageometria tai vedenalaiset{1}}virtausolosuhteet voivat kaikki tuottaa virheellisen virtausarvon uskottavasta tasolukemasta.
K: Kuinka usein järjestelmä tulee tarkistaa?
V: Aikaväli riippuu mittaustarkoituksesta, säädösvaatimuksista, kiinteistä aineista, ympäristöaltistumisesta ja hydraulisen rakenteen vakaudesta. Tarkastuksen tulee kattaa anturi, kiinnitys, nollareferenssi, ensisijainen laite, lähestymisvirtaus, alavirran tila, lähdöt ja tallennetut asetukset.
Johtopäätös
Avokanavainen ultraäänivirtausmittari ymmärretään parhaiten täydellisenä hydraulisena mittausjärjestelmänä, ei vain elektronisena anturina. Yleisimmissä järjestelyissä anturi mittaa tasoa padon tai savun yläpuolella, ja säädin muuntaa tämän suunnan virtaukseksi oikean yhtälön tai arvokäyrän avulla.
Luotettavat tulokset riippuvat neljästä päätöksestä: oikean mittaustavan valinta, kelvollisen hydraulisen suhteen käyttäminen, anturin asentaminen oikeaan pään paikkaan ja koko järjestelmän tarkistaminen todellisissa käyttöolosuhteissa. Jos näitä vaatimuksia ei voida täyttää, alue-nopeus tai muu avoimen-kanavan tekniikka voi olla parempi valinta.
Voit tarkastella käytettävissä olevia välineitä osoitteessaultraäänivirtausmittarin valikoima. Lähetä projektin valintaa varten kanavapiirustukset, virtausalue, vedenpinnat, sivuston kuvat, ensisijaisen-laitteen tiedot ja lähtövaatimuksettekninen yhteyssivu.
