개요 소개:
초음파 유량계와 같다전자기 유량계. 기기의 흐름 채널에 장애물이 없기 때문에 모두방해받지 않는 유량계. 그들은 유형유량계의 어려운 문제를 해결하는 데 적합유량 측정, 특히 대구경유량 측정. 빠르게 발전하는 유형 중 하나입니다.유량계.
작동 원리:
신호 검출 원리에 따르면,초음파 유량계전파속도차법(직접시차법, 시차법, 위상차법, 주파수차법), 빔시프트법, 도플러법, 교차상관법, 공간필터링으로 나눌 수 있다. 법률 및 소음법 등
1. 시차법 정방향 전파와 역방향 전파의 전파 속도 차이에 따른 시간차를 측정하여 측정된 유속을 계산합니다.
2개를 사용합니다음파 송신기(SA 및 SB) 및 2개의 음파 수신기
초음파 유량계
초음파 유량계
(RA 및 RB). 동일한 음원의 두 세트의 음파가 SA와 RA 사이 및 SB와 RB 사이에서 전송됩니다. 파이프라인을 따라 각도 θ(일반적으로 θ=45°)로 설치됩니다(그림 1). 하류로 전달되는 음파는 유체에 의해 가속되고 상류로 전달되는 음파는 지연되기 때문에 이들 사이의 시간차는 유속에 비례한다. 두 세트의 음파 사이의 위상 변이를 측정하기 위해 사인 신호를 보내거나 유속 측정을 달성하기 위해 주파수 차이를 측정하기 위해 주파수 신호를 보내는 것도 가능합니다.
2. 위상차법 정방향과 역방향으로 전파할 때 시간차에 의한 위상차의 계산 속도를 측정한다.
송신기는 파이프라인에 수직인 축을 따라 음파 빔을 보냅니다. 유체 흐름으로 인해 사운드 빔은 하류에서 특정 거리만큼 오프셋됩니다. 오프셋 거리는 유속에 비례합니다.
3. 주파수차이법 정방향과 역방향으로 전파할 때의 사운드 루프의 주파수차를 측정한다.
초음파가 균일하지 않은 유체에서 전송되면 음파가 산란됩니다. 흐름
초음파 유량계
초음파 유량계
본체와 송신기 사이에 상대적인 움직임이 있는 경우 유체에 의해 산란된 후 전송된 음향 신호와 수신된 신호 사이에 도플러 편이가 발생합니다. 도플러 주파수 이동은 유체 속도에 비례합니다. 그림 2에서 측정된 유체의 영역은 투과된 빔과 수신된 산란된 빔의 교차점에 위치합니다. 빔은 두 빔 사이의 각도 θ가 빔 폭에 영향을 받지 않도록 매우 좁아야 합니다. 또한 하나의 변환기만 송신기와 수신기로 사용할 수도 있습니다. 이 방법을 단일 채널 유형이라고 합니다. 단일 채널 도플러 혈류 측정기에서 송신기는 음파 펄스 신호를 간격으로 전송하고 두 음파 펄스 사이의 시간 동안 혈관벽과 혈관의 적혈구에서 반사되는 음파 펄스 신호를 수신합니다. 제어 회로는 주어진 거리에서 적혈구 반사 신호를 선택하는 데 사용되며 혈류 속도에 비례하는 비교 후 도플러 주파수 편이를 얻습니다. 혈류는 혈관의 단면을 알 때 얻을 수 있습니다.
