초음파 유량계

20년 이상의 제조 경력

정확도 고려 사항 - DOF6000 개방 수로 유량계

흐름과 깊이와의 조화
교정이 유효하려면 변환기가 수평 및 수직으로 정렬되어야 합니다.흐름 방향과 함께. Ultraflow QSD 6537 기기는 흐름 방향을 가리키도록 교정되지만,교정 정확도 손실이 거의 없이 하류 방향으로 향하게 할 수 있습니다. 이렇게 하는 것이 좋을 수도 있습니다.센서 표면의 오염이 문제가 될 때. 수평면에서의 모든 경사 흐름은기록된 속도를 줄입니다.
Ultraflow QSD 6537 기기는 수면과 평행하게 물속에 설치해야 합니다.수심 측정값은 정확하게 측정해야 합니다(오차 범위 약 +/- 10도). 그렇지 않으면 수심이 부정확하게 측정될 수 있습니다.따라서 기록된 깊이가 잘못 기록될 수 있습니다.
순간 속도와 평균 속도 비교
Ultraflow QSD 6537의 속도를 관찰하면 10% 이상 차이가 나는 것을 알 수 있습니다.일부 사이트에서는 스캔마다 결과가 다르게 나타날 수 있습니다. Ultraflow QSD 6537은 이러한 변동에 매우 민감하기 때문입니다.속도 그래프에서는 수로 내의 자연스러운 속도 변화를 확인할 수 있습니다.수로의 유량은 일정 기간 동안 비교적 일정할 수 있지만,속도 분포는 끊임없이 변화합니다. 서로 다른 속도의 흐름들이 좌우로 움직입니다.그리고 수로를 따라 이동하면서 바닥에서 표면으로 올라옵니다. 난류 소용돌이와 와류는이러한 물질들은 천천히 분해되면서 장거리 하류로 운반됩니다. 수문학자들은 이러한 현상에 익숙해질 것입니다.전류계의 기계적 관성과 주기로 인해 이러한 작용이 부분적으로 제거됩니다.일반적인 측정 시간이 측정되는 범위 내에 있습니다. 그러나 모두가 알아차렸듯이 그 비율은전류계의 회전수는 해당 시간 동안 변동합니다.Ultraflow QSD 6537을 사용하여 한 위치에서 연속적으로 유속을 기록하면 이러한 주기적인 현상을 확인할 수 있습니다.속도 맥동. 그 특성은 지역마다 다르고, 다양한 요인에 따라 달라질 것입니다.방전. 주기에는 일반적으로 짧은 주기의 변동(몇 초)이 겹쳐서 나타납니다.더 긴 주기적 변동(수분까지)이 나타날 수 있습니다. 더 장기간 지속되는 맥동 현상도 관찰될 수 있습니다.특히 큰 하천이 범람할 때 그렇습니다.Ultraflow QSD 6537 유속계와 기계식 유속계의 측정값을 비교할 때,측정값의 평균을 추정하려면 디스플레이를 충분히 오랫동안 관찰해야 합니다. 울트라플로우QSD 6537은 이러한 처리의 대부분을 내부적으로 수행하지만 외부 로거를 사용하는 경우측정값을 기록하고 평균값을 계산하는 것도 가능하며, 이는 단파장 간섭을 줄이는 데 도움이 될 것입니다.변형.
기록된 속도를 평균 속도로 변환
측정된 속도 데이터는 평균값을 반영하도록 후처리 과정에서 조정해야 할 수도 있습니다.수로의 유속. 사용되는 요소는 현장별로 다르며, 다음과 같은 요인에 의해 결정됩니다.운영자. 이는 기존 기법을 통해 평균 수로 속도를 구함으로써 이루어집니다.그리고 이를 기록된 평균 속도와 비교합니다. 필요한 경우 이 과정을 반복해야 합니다.다양한 방전 시 반복됨
관계가 복잡하거나 불안정한 경우, 이 방법의 정확도는 떨어집니다.
층류 조건에서 채널 평균 속도는 90% 정도일 것으로 예상할 수 있습니다.그리고 기록된 속도의 110%입니다.
작은 수로(예: 직경 500mm 파이프)에서는 그 계수가 거의 100%에 가까울 수 있습니다.대표적인 유동 영역이 Ultraflow QSD 6537에 의해 "관찰"되었으며, 이에 기여했습니다.기록된 속도.
더 큰 채널에서는 Ultraflow QSD 6537에 인접한 영역만 "보이게" 됩니다.이 관계는 해당 부분이 수직 속도 및 수평 속도와 어떻게 관련되는지에 따라 달라집니다.수로 내 분포. 하천 중앙에 위치한 계측기는 일반적으로더 높은 유속 영역에 있을 수 있습니다. 그러나 깊은 수로에서는 Ultraflow QSD 6537이 더 낮은 유속 영역만 볼 수 있습니다.속도 프로파일의 느린 부분.

게시 시간: 2022년 12월 2일

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