1. 자기장의 영향
현장 검사 중에 현장 조건이 검사 요구 사항을 충족 할 때 어떤 설치 방법을 사용하든 트랜스 듀서의 위치를 조정하는 방법에 관계없이 음향 신호를받을 수없는 경우가 종종 발생합니다 궁극적으로 감지 실패로 이어지는 상황. 이때 작업자는 주변 환경에 대형 전기 제품 또는 전기 제품 행이 있는지 확인해야합니다.
고전압 케이블. 이러한 대형 전기 제품 및 케이블은 강력한 전자기장을 생성하여 트랜스듀서가 신호를 보내고 받는 기능에 큰 영향을 미치므로 트랜스듀서가 제대로 작동하지 않습니다. 이 경우 유일한 선택은 감지를 위해 이러한 강력한 자기장 발생기에서 멀리 떨어진 파이프 라인의 위치를 선택하는 것입니다.
2. 파이프 라인의 외부 직경 값과 벽 두께 값의 잘못된 입력의 영향
초음파 유량계는 일반적으로 파이프 라인의 외부 직경과 파이프 라인의 벽 두께를 입력하는 조건으로 파이프 라인의 내부 직경을 계산 한 다음 변환기 사이의 거리를 계산하고 마지막으로 변환기 거리와 음파 전파 시간 간의 관계를 통해 파이프 라인을 계산합니다. 내부 유체의 평균 축 속도입니다. 파이프 라인의 외부 직경과 벽 두께가 부정확하게 입력되면 얻은 측정 결과도 부정확하며 트랜스 듀서조차도 신호를 수신 할 수 없으므로 감지 실패가 발생합니다.
현장에서 실제 검사하는 동안 테스트중인 파이프 라인은 다소 오염되어 파이프 라인의 벽 두께가 두꺼워 지지만 두꺼운 벽의 특정 두께는 여러 가지 방법을 통해서만 알 수 있습니다.
(1) 작업을 중지 할 수있는 파이프 라인을 분해하고 파이프 라인의 벽 두께를 직접 측정하십시오. 이것은 그것을하는 가장 쉽고 어려운 방법입니다.
(2) 두께 게이지를 사용하여 얇은 스케일링으로 파이프 라인의 벽 두께를 측정하십시오. 두께 게이지는 두껍게 오염 된 파이프 라인에 대해 무력 할 수도 있습니다.
3) 인간 추정. 파이프 라인의 수명, 파이프 라인의 유체 상태 및 파이프 라인 파울링 층을 청소하는 이전 경험에 따라 파이프 라인의 파울링 두께가 추정되고 파이프 라인의 현재 벽 두께가 얻어집니다.
3. 온도의 영향
트랜스듀서마다 온도 범위가 다릅니다. 온도가 너무 높거나 너무 낮으면 부정확한 측정 또는 감지 실패가 발생할 수 있습니다. 따라서 테스트 전에 테스트중인 파이프 라인의 실제 상황을 물어 본 다음 적합한 변환기를 선택해야합니다.
휴대용 일부 브랜드초음파 유량계적절한 온도 파라미터(예: 측정된 유체 메뉴의 유체 온도 옵션)를 설정하여 테스트 결과를 수정할 수 있습니다. 이 보정은 측정 결과에 영향을 미치므로 실제 작동 시 무시해서는 안 됩니다.
파이프 라인의 표면 온도가 80 ° C를 초과하면 쿠플랜트는 매우 짧은 시간 내에 증발하며 공기를 분리하고 음파의 에너지 손실을 줄일 수 없습니다. 이때 트랜스듀서가 튜브 벽에 근접할 수 있도록 다른 방법을 사용해야 하며, 음파의 에너지 손실을 최소화해야 합니다.

