အာထရာဆောင်းစီးဆင်းမှုမီတာများ

ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံ ၂၀ နှစ်ကျော်

Ultrasonic Flowmeter များ၏ ဖတ်ရှုမှုတိကျမှုနှင့် အပြည့်အဝတိကျမှုကို သက်ရောက်မှုရှိသောအချက်များ

Ultrasonic Flowmeter များ၏ ဖတ်ရှုမှုတိကျမှုနှင့် အပြည့်အဝတိကျမှုကို သက်ရောက်မှုရှိသောအချက်များ

ultrasonic flowmeter ရဲ့ Reading Accuracy နဲ့ Full-Scale Accuracy နှစ်ခုစလုံးကို ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေ (ဥပမာ အရည်ဂုဏ်သတ္တိတွေနဲ့ တပ်ဆင်မှုအခြေအနေတွေ) နဲ့ internal device performance (ဥပမာ ပစ္စည်းအရည်အသွေးနဲ့ calibration quality လိုမျိုး) အပါအဝင် အချက်အလက်အမျိုးမျိုးက လွှမ်းမိုးထားပါတယ်။ ဒီနှစ်ခုကြားက အဓိကကွာခြားချက်က သူတို့ရဲ့ error benchmarks မှာရှိပါတယ် (အရင်တစ်ခုက တကယ့်တိုင်းတာထားတဲ့တန်ဖိုးကို အခြေခံပြီး နောက်တစ်ခုက full-scale တန်ဖိုးကို အခြေခံပါတယ်)၊ ဒါပေမယ့် လွှမ်းမိုးမှုအချက်အချို့က အဖြစ်များပြီး တချို့ကတော့ တိကျမှုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေမှာ ကွဲပြားတာကြောင့် သက်ရောက်မှုယန္တရားတွေ ကွဲပြားပါတယ်။ သီးခြားလွှမ်းမိုးမှုအချက်တွေရဲ့ အသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်ကတော့ ဒီလိုပါ။

I. အရည်ဂုဏ်သတ္တိအချက်များ

အရည်၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် စီးဆင်းမှု အခြေအနေသည် အာထရာဆောင်း အချက်ပြမှုများ ပျံ့နှံ့မှုကို တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်ပြီး တိုင်းတာမှု တိကျမှုကို လွှမ်းမိုးကာ တိကျမှုနှစ်မျိုးလုံးအပေါ် သိသာထင်ရှားသော သက်ရောက်မှုများ ရှိပါသည်။

၁။ စီးဆင်းမှုအလျင် ဖြန့်ဖြူးမှု၏ တစ်ပြေးညီဖြစ်မှု

  • သက်ရောက်မှု ယန္တရား- အာထရာဆောင်းစီးဆင်းမှု မီတာများသည် အရည်ထဲတွင် ပျံ့နှံ့နေသော အသံလှိုင်းများ၏ အချိန်ကွာခြားချက် (အချိန်ကွာခြားချက်နည်းလမ်း) သို့မဟုတ် ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲမှု (Doppler နည်းလမ်း) ကို တိုင်းတာခြင်းဖြင့် စီးဆင်းမှုအလျင်ကို တွက်ချက်သည်။ ၎င်းသည် တိုင်းတာမှု ဖြတ်ပိုင်းအတွင်းရှိ အရည်အလျင် ဖြန့်ဖြူးမှုသည် တည်ငြိမ်ပြီး ဟန်ချက်ညီသည်ဟူသော အခြေခံမူပေါ်တွင် မူတည်သည်။
  • သီးခြားသက်ရောက်မှုများ- အလျင်ဖြန့်ဖြူးမှုသည် ပုံမမှန်ပါက (ဥပမာ၊ vortices သို့မဟုတ် biased flow ဖြင့်)၊ အသံလှိုင်းပျံ့နှံ့မှုလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ရှိ အလျင်သည် စစ်မှန်သောပျမ်းမျှအလျင်ကို ကိုယ်စားမပြုနိုင်ဘဲ တိုင်းတာထားသောတန်ဖိုးနှင့် တကယ့်တန်ဖိုးအကြား သွေဖည်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
    • ဖတ်ရှုမှုတိကျမှုအတွက်- ဖတ်ရှုမှုတိကျမှုသည် အမှန်တကယ်တိုင်းတာထားသောတန်ဖိုးပေါ်တွင် မူတည်သောကြောင့်၊ မညီမညာအလျင်ဖြန့်ဖြူးမှုသည် တိုင်းတာမှုအမှားများကို တိုက်ရိုက်တိုးပွားစေသည် (အထူးသဖြင့် သွေဖည်မှုအချိုးမြင့်မားသည့် စီးဆင်းမှုနှုန်းနိမ့်သောနေရာတွင်)။
    • Full-Scale တိကျမှုအတွက်- အမှားစံနှုန်းသည် full scale ဖြစ်သော်လည်း၊ အလျင်မမှန်မှုသည် တိုင်းတာထားသောတန်ဖိုးကို တကယ့်တန်ဖိုးမှ သွေဖည်စေပါသည်။ သို့သော်၊ အမှန်တကယ်စီးဆင်းမှုနှုန်းသည် full scale နှင့်နီးစပ်ပါက၊ full-scale တိကျမှုအပေါ် absolute error ၏သက်ရောက်မှုကို နှိုင်းယှဉ်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ စီးဆင်းမှုနှုန်းနည်းပါက၊ full scale နှင့် absolute error ၏အချိုးအစားကို "ဖုံးကွယ်ထား" နိုင်သော်လည်း၊ အမှန်တကယ် relative error မှာ တိုးလာပြီးဖြစ်သည်။

၂။ အရည်၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ

  • အပူချိန်နှင့်ဖိအား- အရည်အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများသည် ၎င်း၏အသံအလျင်ကို သက်ရောက်မှုရှိသည် (အသံအလျင်သည် အပူချိန်နှင့်အတူ မြင့်တက်လာသည်)၊ ဖိအားလွန်ကဲခြင်းသည် ပိုက်ပုံပျက်ခြင်းကို ဖြစ်စေပြီး အသံလှိုင်းပျံ့နှံ့မှုလမ်းကြောင်းကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ မီတာတွင် အပူချိန်/ဖိအား လျော်ကြေးပေးမှု မရှိပါက စနစ်တကျအမှားအယွင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။
  • စေးကပ်မှု နှင့် မသန့်စင်မှု/ပူဖောင်းပါဝင်မှု- စေးကပ်မှု မြင့်မားသော အရည်များသည် အလျင်နှောင့်နှေးမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး၊ ပူဖောင်းများ သို့မဟုတ် အစိုင်အခဲအမှုန်များသည် အသံလှိုင်းများကို ပြန့်ကျဲစေခြင်း သို့မဟုတ် စုပ်ယူခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး အချက်ပြမှု လျော့ပါးခြင်း၊ မတည်ငြိမ်သော ပျံ့နှံ့ချိန် သို့မဟုတ် အချက်ပြမှု ဆုံးရှုံးမှုကိုပင် ဖြစ်စေကာ တိုင်းတာမှု တိကျမှုကို တိုက်ရိုက် လျော့ကျစေပါသည်။
  • အရည်အမျိုးအစား- ဥပမာအားဖြင့်၊ ဓာတ်ငွေ့များနှင့် အရည်များ၏ အသံအလျင်သည် သိသိသာသာ ကွဲပြားသည်။ မီတာကို သတ်မှတ်ထားသော အရည်အမျိုးအစားအတွက် ချိန်ညှိမထားပါက တိကျမှုနှစ်မျိုးလုံးသည် သိသိသာသာ သက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်။

II. တပ်ဆင်မှုအခြေအနေအချက်များ

သင့်လျော်စွာတပ်ဆင်ခြင်းသည် တိကျမှုကိုထိခိုက်စေသော အဓိကပြင်ပအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပြီး၊ တိကျမှုနှစ်မျိုးလုံး၏တည်ငြိမ်မှုကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်-

၁။ အာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်မှုနေရာနှင့်နည်းလမ်း

  • တပ်ဆင်သည့်နေရာ ရွေးချယ်ခြင်း- အာရုံခံကိရိယာများကို ဖြောင့်တန်းသောပိုက်အပိုင်းများတွင် တပ်ဆင်ရမည်။ အထက်ပိုင်းရှိ (တံတောင်ဆစ်များ၊ အဆို့ရှင်များ သို့မဟုတ် ပန့်များကဲ့သို့) အနှောင့်အယှက်အရင်းအမြစ်များရှိပြီး ဖြောင့်တန်းသောပိုက်အပိုင်းများကို မလုံလောက်စွာ ချန်ထားထားပါက (ယေဘုယျအားဖြင့် အထက်ပိုင်းရှိ ပိုက်အချင်း၏ ၁၀ ဆထက်ပို၍ နှင့် အောက်ပိုင်းတွင် ၅ ဆပိုမိုလိုအပ်သည်)၊ အလျင်ဖြန့်ဖြူးမှုသည် ပျက်ယွင်းသွားပါမည် (အစောပိုင်းက ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း)။
  • တပ်ဆင်မှုနည်းလမ်း အမှားများ- အာရုံခံကိရိယာ အကွာအဝေး သွေဖည်ခြင်း၊ မသင့်လျော်သော စောင်းထောင့်များ (ပိုက်ဝင်ရိုးနှင့် မချိန်ညှိထားပါ) သို့မဟုတ် couplant ကို မညီမညာ အသုံးပြုခြင်း (clamp-on အာရုံခံကိရိယာများအတွက်) တို့သည် အသံလှိုင်းပျံ့နှံ့မှုလမ်းကြောင်း၏ အရှည် သို့မဟုတ် ထောင့်ကို တိုင်းတာရာတွင် အမှားများ ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ပုံသေသွေဖည်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

၂။ ပိုက်အခြေအနေများ

  • ပိုက်အချင်း လိုက်ဖက်ညီမှု- စီးဆင်းမှုမီတာ၏ အမည်ခံပိုက်အချင်းသည် တကယ့်ပိုက်အချင်းနှင့် မကိုက်ညီပါက (သို့မဟုတ် အချင်းပြင်ဆင်မှု မပြုလုပ်ပါက)၊ အလျင်-စီးဆင်းမှု ပြောင်းလဲခြင်း ဖော်မြူလာ (စီးဆင်းမှု = အလျင် × ဖြတ်ပိုင်းဧရိယာ) တွင် အမှားအယွင်းများ ဖြစ်ပေါ်မည်ဖြစ်ပြီး တိုင်းတာထားသော တန်ဖိုးကို တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်စေပါသည်။
  • ပိုက်ပစ္စည်းနှင့် အတွင်းနံရံအခြေအနေ- ပိုက်ပစ္စည်း (ဥပမာ၊ သတ္တု၊ ပလတ်စတစ်) သည် အသံလှိုင်းထိုးဖောက်မှုကို သက်ရောက်မှုရှိသည် (ပလတ်စတစ်ပိုက်များတွင် အသံလှိုင်းလျော့ပါးမှုနည်းပါးပြီး သတ္တုပိုက်များတွင် နံရံအထူကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်သည်)။ ကွာကျခြင်း၊ သံချေးတက်ခြင်း သို့မဟုတ် အတွင်းနံရံ၏ ကြမ်းတမ်းမှုတိုးလာခြင်းသည် အသံလှိုင်းရောင်ပြန်ဟပ်မှု/အလင်းယိုင်လမ်းကြောင်းကို ပြောင်းလဲစေပြီး အချက်ပြမှုပုံပျက်ခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။

III. စက်ပစ္စည်းစွမ်းဆောင်ရည်အချက်များ

flowmeter ရဲ့ hardware ဒီဇိုင်းနဲ့ algorithm optimization က ၎င်းရဲ့ အထက်တိကျမှုကန့်သတ်ချက်ကို တိုက်ရိုက်ဆုံးဖြတ်ပေးပြီး တိကျမှုနှစ်မျိုးလုံးအတွက် အဓိကအာမခံချက်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။

၁။ အာရုံခံကိရိယာ စွမ်းဆောင်ရည်

  • ကြိမ်နှုန်းနှင့် အာရုံခံနိုင်စွမ်း- အာရုံခံကိရိယာ၏ လည်ပတ်မှုကြိမ်နှုန်းသည် အရည်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် ကိုက်ညီရမည် (ဥပမာ၊ ပျော့ပျောင်းမှုကို လျှော့ချရန်အတွက် viscosity မြင့်မားသော အရည်များအတွက် ကြိမ်နှုန်းနိမ့်များ လိုအပ်သည်)။ အာရုံခံနိုင်စွမ်း မလုံလောက်ပါက အားနည်းသော အချက်ပြမှုများကို ခွဲခြားသိရှိနိုင်စွမ်း မရှိခြင်းဖြစ်ပြီး တိုင်းတာမှုတည်ငြိမ်မှုကို လျော့ကျစေပါသည်။
  • အချက်ပြမှု အနှောင့်အယှက် ဆန့်ကျင်နိုင်စွမ်း- အာရုံခံကိရိယာ၏ အသံလှိုင်း အချက်ပြမှုများအတွက် စစ်ထုတ်နိုင်စွမ်း မလုံလောက်ပါက ပိုက်တုန်ခါမှုနှင့် အရည်လှိုင်းထခြင်း ဆူညံသံမှ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို ခံရလွယ်ပြီး တိုင်းတာထားသော တန်ဖိုးများတွင် အတက်အကျများနှင့် ကျပန်းအမှားများ တိုးလာစေပါသည်။

၂။ မီတာဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် အယ်လဂိုရီသမ်များ

  • အချက်ပြ စီမံဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်း- အသံလှိုင်းပျံ့နှံ့မှု၏ အချိန်ကွာခြားချက်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် နာနိုစက္ကန့်အဆင့်တွင် ရှိသည်။ မီတာ၏ အချိန်တိကျမှု (ဥပမာ၊ နမူနာယူနှုန်း၊ နာရီတည်ငြိမ်မှု) မလုံလောက်ပါက သို့မဟုတ် အချက်ပြ ချဲ့ထွင်မှု/စစ်ထုတ်ခြင်း ဆားကစ်တွင် ရွေ့လျားမှုရှိပါက စနစ်တကျ အမှားအယွင်းများ ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်။
  • အယ်လဂိုရီသမ် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း- အဆင့်မြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်ပြမှုလုပ်ဆောင်ခြင်း အယ်လဂိုရီသမ်များ (ဥပမာ၊ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်စစ်ထုတ်ခြင်း၊ မာလ်တီချန်နယ်တိုင်းတာခြင်းနည်းပညာ) သည် ဆူညံသံဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို လျှော့ချပေးနိုင်ပြီး မညီမျှသောအလျင်ဖြန့်ဖြူးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအမှားများကို ပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ကာ ဖတ်ရှုမှုတိကျမှုကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် ရိုးရှင်းသော အယ်လဂိုရီသမ်များသည် တိုင်းတာမှုသွေဖည်မှုများကို ပိုမိုများပြားစေပါသည်။

IV။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအချက်များ

ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုသည် တိုင်းတာမှုတည်ငြိမ်မှုကို ထိခိုက်စေပြီး တိကျမှုနှစ်ခုလုံး၏ တသမတ်တည်းဖြစ်မှုကို သွယ်ဝိုက်သောနည်းဖြင့် ထိခိုက်စေသည်-

၁။ ပြင်ပဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှု

  • စက်မှုလုပ်ငန်းခွင်များတွင် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန်ခါမှု (ဥပမာ၊ ပန့်များ သို့မဟုတ် မော်တာများမှ) သည် အာရုံခံကိရိယာရွေ့လျားမှု သို့မဟုတ် ပိုက်ပဲ့တင်ထပ်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး အသံလှိုင်းပျံ့နှံ့မှုလမ်းကြောင်းကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ပြင်းထန်သောဆူညံသံ (ဥပမာ၊ မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းရှိသော လျှပ်စစ်သံလိုက်အချက်ပြမှုများ၊ အသံဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု) သည် ထိရောက်သောအချက်ပြမှုများကို ဖုံးလွှမ်းနိုင်ပြီး တိုင်းတာထားသောတန်ဖိုးများ ခုန်တက်စေနိုင်သည်။

၂။ လျှပ်စစ်သံလိုက်အနှောင့်အယှက် (EMI)

အနီးအနားရှိ အားကောင်းသော လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းများ (ဥပမာ၊ မြင့်မားသောဗို့အားရှိသော စက်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ကြိမ်နှုန်းပြောင်းစက်များမှ) သည် မီတာ၏ အီလက်ထရွန်းနစ်ဆားကစ်များကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ပြီး အချိန်ကိုက်အမှားများ သို့မဟုတ် မူမမှန်သော အချက်ပြမှုထုတ်လွှင့်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီး အထူးသဖြင့် မြင့်မားသောဒစ်ဂျစ်တယ်စီးဆင်းမှုမီတာများကို ထိခိုက်စေသည်။

V. အကွာအဝေးသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ချိန်ညှိခြင်းအချက်များ

အကွာအဝေးကန့်သတ်ချက်များနှင့် စံကိုက်ညှိမှုအရည်အသွေး၏ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုသည် တိကျမှု၏ “အခြေခံ” ကို တိုက်ရိုက်ဆုံးဖြတ်ပေးပြီး၊ ၎င်းသည် တိကျမှုနှစ်မျိုးလုံး၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။

၁။ အကွာအဝေးသတ်မှတ်ခြင်း၏ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှု

  • အပြည့်အဝတိကျမှုအတွက်- အပြည့်အဝအတိုင်းအတာကို အလွန်ကြီးမားစွာသတ်မှတ်ထားပါက (တကယ့်အမြင့်ဆုံးစီးဆင်းမှုနှုန်းထက် များစွာကျော်လွန်နေပါက)၊ အမှန်တကယ်စီးဆင်းမှုနှုန်းသည် အနိမ့်ဆုံးအတိုင်းအတာတွင် အချိန်အတော်ကြာရှိနေမည်ဖြစ်သည်။ အပြည့်အဝတိကျမှု၏ ပကတိအမှား (±b% × အပြည့်အဝအတိုင်းအတာ) သည် နိမ့်ကျသောစီးဆင်းမှုနှုန်းနှင့် အချိုးကျစွာ သိသိသာသာတိုးလာမည်ဖြစ်သည် (ဥပမာ၊ အပြည့်အဝအတိုင်းအတာ = 1000 m³/h၊ အမှန်တကယ်စီးဆင်းမှုနှုန်း = 100 m³/h၊ ±1% အပြည့်အဝအတိုင်းအတာအမှား = ±10 m³/h၊ ±10% ၏ ဆွေမျိုးအမှားဖြင့်)။
  • ဖတ်ရှုမှုတိကျမှုအတွက်- အကွာအဝေးကို အလွန်သေးငယ်စွာသတ်မှတ်ခြင်းသည် မြင့်မားသောစီးဆင်းမှုနှုန်းတွင် အကွာအဝေးလွန်ကဲခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး တိုင်းတာထားသောတန်ဖိုးများကို ပြည့်နှက်စေပါသည်။ ၎င်းကို အလွန်ကြီးမားစွာသတ်မှတ်ခြင်းသည် ဖတ်ရှုမှုတိကျမှု၏ ဆွေမျိုးအမှားအယွင်းကို တိုက်ရိုက်မထိခိုက်ပါ (အမှားသည် တကယ့်တန်ဖိုးနှင့် ဆက်စပ်နေသောကြောင့်)၊ သို့သော် စီးဆင်းမှုနှုန်းနိမ့်သောအခါတွင် အချက်ပြစွမ်းအားသည် မလုံလောက်ဘဲ အမှားအယွင်းများကို သွယ်ဝိုက်၍ တိုးစေနိုင်သည်။

၂။ စံကိုက်ညှိခြင်း အရည်အသွေး

  • “တိုင်းတာထားသောတန်ဖိုးများနှင့် မှန်ကန်သောတန်ဖိုးများအကြား သွေဖည်မှုကို ဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် စံကိုက်ညှိခြင်းသည် အဓိကလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။” စံကိုက်ညှိသည့်ကိရိယာတွင် တိကျမှုမလုံလောက်ပါက သို့မဟုတ် စံကိုက်ညှိသည့်လုပ်ငန်းစဉ်သည် စံမမီပါက (ဥပမာ၊ အကွာအဝေးတစ်ခုလုံးတွင် multi-point စံကိုက်ညှိမှုမရှိပါက)၊ မီတာ၏ စနစ်တကျအမှားအယွင်း တိုးလာပြီး ဖတ်ရှုမှုတိကျမှုနှင့် အပြည့်အဝတိကျမှု နှစ်ခုစလုံးသည် ၎င်းတို့၏ အမည်ခံတန်ဖိုးများမှ သွေဖည်သွားမည်ဖြစ်သည်။

VI. အကျဉ်းချုပ်

  • အဓိကအဖြစ်များသောအချက်များ- အရည်အလျင်ဖြန့်ဖြူးမှု၊ တပ်ဆင်မှုစံသတ်မှတ်ခြင်း၊ အာရုံခံကိရိယာစွမ်းဆောင်ရည်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုနှင့် စံကိုက်ညှိအရည်အသွေးတို့သည် တိကျမှုနှစ်မျိုးလုံးကို ထိခိုက်စေသော အခြေခံအချက်များဖြစ်ပြီး တိုင်းတာထားသောတန်ဖိုးများနှင့် စစ်မှန်သောတန်ဖိုးများအကြား သွေဖည်မှုကို တိုက်ရိုက်ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။
  • ကွဲပြားသောသက်ရောက်မှုများ- အကွာအဝေးဆက်တင်သည် full-scale တိကျမှု (နိမ့်သောစီးဆင်းမှုနှုန်းထားများတွင် relative error amplification) အပေါ် ပိုမိုသိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ဖတ်ရှုခြင်းတိကျမှုသည် signal processing algorithm ၏ low-flow signal များကိုဖမ်းယူနိုင်စွမ်းနှင့် မညီမညာအလျင်ဖြန့်ဖြူးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအမှားများကိုပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်စွမ်းပေါ်တွင် ပိုမိုမူတည်သည်။
ဤအချက်များကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း (ဥပမာ- လုံလောက်သော ဖြောင့်တန်းသောပိုက်အပိုင်းအစများကို သေချာစေခြင်း၊ သင့်လျော်သောအကွာအဝေးကို ရွေးချယ်ခြင်း၊ ပုံမှန်ချိန်ညှိခြင်းနှင့် ပြင်းထန်သောဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုပတ်ဝန်းကျင်များကို ရှောင်ရှားခြင်း) သည် ultrasonic flowmeters များ၏တိကျမှုကို မြှင့်တင်ရန် အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။

ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်

သင့်မက်ဆေ့ချ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ-