စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်စောင့်ကြည့်ခြင်း၏ အရေးကြီးသော ပစ်မှတ်ကန့်သတ်ချက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကန်အမျိုးမျိုး၊ ဆိုင်းထိန်းတိုင်ကီများ၊ ရေကန်များ စသည်တို့၏ စဉ်ဆက်မပြတ် အဆင့်တိုင်းတာမှုတွင်၊ လယ်ကွင်းအခြေအနေ အမျိုးမျိုးကြောင့် အလုပ်ခွင်အခြေအနေအားလုံးကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သော အဆင့်ညှိကိရိယာများ ရှိရန် ခက်ခဲပါသည်။
၎င်းတို့အနက် ရေဒါနှင့် အာထရာဆောင်း အဆင့်တိုင်းကိရိယာများကို ထိတွေ့မှုမရှိသော တိုင်းတာရေးကိရိယာများတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုကြသည်။ ဒါဆိုရင် ရေဒါအဆင့်တိုင်းကိရိယာနှင့် အာထရာဆောင်း အဆင့်တိုင်းကိရိယာတို့၏ ကွာခြားချက်ကဘာလဲ။ ဤတိုင်းတာမှုနှစ်မျိုး၏ အခြေခံမူကဘာလဲ။ ရေဒါအဆင့်တိုင်းကိရိယာနှင့် အာထရာဆောင်း အဆင့်တိုင်းကိရိယာတို့၏ အားသာချက်များကဘာလဲ။
ပထမဦးစွာ၊ အာထရာဆောင်းအဆင့်မီတာ
ကျွန်ုပ်တို့သည် 20kHz ထက်ပိုသောကြိမ်နှုန်းရှိသော အသံလှိုင်းကို အာထရာဆောင်းလှိုင်းဟု ယေဘုယျအားဖြင့်ခေါ်ဆိုကြပြီး အာထရာဆောင်းလှိုင်းသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာလှိုင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ပျံ့နှံ့မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် elastic medium တွင် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန်ခါမှုဖြစ်ပြီး မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း၊ တိုတောင်းသောလှိုင်းအလျား၊ သေးငယ်သော diffraction ဖြစ်စဉ်နှင့် ကောင်းမွန်သော directivity တို့ဖြင့် သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိပြီး ရောင်ခြည်နှင့် ဦးတည်ရာပြန့်ပွားမှုဖြစ်လာနိုင်သည်။
အရည်နှင့် အစိုင်အခဲများတွင် Ultrasonic attenuation သည် အလွန်သေးငယ်သောကြောင့် ထိုးဖောက်နိုင်စွမ်းသည် အားကောင်းပြီး အထူးသဖြင့် အလင်းမှိန်သော အစိုင်အခဲများတွင် ultrasonic သည် မီတာဆယ်ဂဏန်းအထိ ထိုးဖောက်နိုင်ပြီး မသန့်စင်မှုများ သို့မဟုတ် interface များနှင့် ကြုံတွေ့ရပါက သိသာထင်ရှားသော ရောင်ပြန်ဟပ်မှု ရှိလိမ့်မည်၊ ultrasonic level တိုင်းတာခြင်းသည် ၎င်း၏ ဤအင်္ဂါရပ်ကို အသုံးပြုသည်။
အာထရာဆောင်း ထောက်လှမ်းနည်းပညာတွင်၊ မည်သည့်အာထရာဆောင်းကိရိယာမျိုးမဆို၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို အာထရာဆောင်းထုတ်လွှတ်မှုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပြီးနောက် လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုများအဖြစ် ပြန်လည်လက်ခံရရှိရန် လိုအပ်ပြီး၊ ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကို ပြီးမြောက်စေရန် ကိရိယာကို အာထရာဆောင်း transducer ဟုခေါ်ပြီး probe ဟုလည်း လူသိများသည်။
အလုပ်လုပ်နေစဉ်တွင်၊ ultrasonic transducer ကိုတိုင်းတာထားသောအရာဝတ္ထု၏အထက်တွင်ထားရှိပြီး ultrasonic wave ကိုအောက်သို့ထုတ်လွှတ်သည်။ ultrasonic wave သည်လေအလယ်အလတ်ကိုဖြတ်သန်းပြီးတိုင်းတာထားသောအရာဝတ္ထု၏မျက်နှာပြင်နှင့်ထိတွေ့သောအခါပြန်လည်ရောင်ပြန်ဟပ်ပြီး transducer မှလက်ခံရရှိပြီးလျှပ်စစ် signal အဖြစ်ပြောင်းလဲသည်။ ဤ signal ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက်၊ electronic detection အစိတ်အပိုင်းသည်၎င်းကို display နှင့် output အတွက် level signal အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးသည်။
နှစ်၊ ရေဒါအဆင့်မီတာ
ရေဒါအဆင့်မီတာ၏ လည်ပတ်မှုပုံစံသည် အာထရာဆောင်းအဆင့်မီတာနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်ပြီး ရေဒါအဆင့်မီတာသည် ပို့လွှတ်ခြင်း-ပြန်ဟပ်ခြင်း-လက်ခံခြင်း အလုပ်လုပ်သည့်ပုံစံကိုလည်း အသုံးပြုသည်။ ကွာခြားချက်မှာ ရေဒါအာထရာဆောင်းအဆင့်မီတာ၏ တိုင်းတာမှုသည် အာထရာဆောင်း transducer ပေါ်တွင် အဓိကမူတည်ပြီး ရေဒါအဆင့်မီတာသည် မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းဦးခေါင်းနှင့် အင်တင်နာပေါ်တွင် မူတည်သည်။
အာထရာဆောင်း အဆင့်မီတာများသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာလှိုင်းများကို အသုံးပြုပြီး ရေဒါ အဆင့်မီတာများသည် အလွန်မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းများ (G အများအပြားမှ G Hertz ဆယ်ဂဏန်းအထိ) လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများကို အသုံးပြုသည်။ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများသည် အလင်း၏အလျင်ဖြင့် ခရီးသွားလာပြီး ခရီးသွားချိန်ကို အီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းများဖြင့် အဆင့်အချက်ပြမှုအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
နောက်ထပ်အသုံးများသော ရေဒါအဆင့်မီတာတစ်ခုမှာ လမ်းညွှန်လှိုင်းရေဒါအဆင့်မီတာဖြစ်သည်။
လမ်းညွှန်လှိုင်းရေဒါအဆင့်မီတာသည် အချိန်ဒိုမိန်းရောင်ပြန်ဟပ်မှု (TDR) နိယာမအပေါ်အခြေခံထားသော ရေဒါအဆင့်မီတာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရေဒါအဆင့်မီတာ၏ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းသည် သံမဏိကြိုး သို့မဟုတ် စမ်းသပ်ကိရိယာတစ်လျှောက် အလင်း၏အလျင်ဖြင့် ပျံ့နှံ့သွားသည်။ တိုင်းတာထားသော အလယ်အလတ်၏ မျက်နှာပြင်နှင့် ထိတွေ့သောအခါ၊ ရေဒါအဆင့်မီတာ၏ လှိုင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည် ပဲ့တင်သံတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေရန် ရောင်ပြန်ဟပ်ပြီး တူညီသောလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် လှိုင်းလွှတ်ကိရိယာသို့ ပြန်သွားသည်။ ထုတ်လွှင့်စက်နှင့် တိုင်းတာထားသော အလယ်အလတ်မျက်နှာပြင်ကြားရှိ အကွာအဝေးသည် အရည်အဆင့်အမြင့်ကို တွက်ချက်သည့် လှိုင်း၏ ပျံ့နှံ့ချိန်နှင့် အချိုးကျသည်။
တတိယအချက်အနေနဲ့ ရေဒါနဲ့ အာထရာဆောင်းအဆင့်မီတာရဲ့ အားသာချက်နဲ့ အားနည်းချက်တွေ
၁။ အာထရာဆောင်း တိကျမှုသည် ရေဒါလောက် မကောင်းပါ။
၂။ ကြိမ်နှုန်းနှင့် အင်တင်နာအရွယ်အစားကြား ဆက်နွယ်မှုကြောင့် ကြိမ်နှုန်းမြင့်သော ရေဒါအဆင့်မီတာသည် သေးငယ်ပြီး တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသည်။
၃။ ရေဒါကြိမ်နှုန်းမြင့်မားသောကြောင့် လှိုင်းအလျားတိုပြီး စောင်းနေသော အစိုင်အခဲမျက်နှာပြင်များတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရောင်ပြန်ဟပ်မှုရှိသည်။
၄။ ရေဒါတိုင်းတာမှု မျက်မမြင်ဧရိယာသည် အာထရာဆောင်းထက် သေးငယ်သည်။
၅။ ရေဒါကြိမ်နှုန်းမြင့်မားခြင်းကြောင့် ရေဒါရောင်ခြည်ထောင့်သည် သေးငယ်ပြီး စွမ်းအင်စုစည်းကာ ပဲ့တင်သံစွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ပေးသောကြောင့် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို ရှောင်ရှားရန် အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။
၆။ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာလှိုင်းများကို အသုံးပြုသည့် အာထရာဆောင်းအဆင့်မီတာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ရေဒါသည် လေဟာနယ်၊ လေထဲတွင် ရေငွေ့၊ ဖုန်မှုန့် (ဂရပ်ဖိုက်၊ ferroalloy နှင့် အခြား dielectric မြင့်မားသောဖုန်မှုန့်များမှလွဲ၍)၊ အပူချိန်နှင့် ဖိအားပြောင်းလဲမှုများကြောင့် အခြေခံအားဖြင့် ထိခိုက်မှုမရှိပါ။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်