טראַנזיט-צייט אַרבעט פּרינציפּ
פּרינציפּ פון מעסטונג:
דער טראַנזיט צייט דיפערענץ קאָרעלאַציע פּרינציפּ נוצט אויס דעם פאַקט אַז די צייט-פון-פלי פון אַן אַלטראַסאַניק סיגנאַל ווערט באַאיינפלוסט דורך די לויפן גיכקייט פון די טרעגער מעדיום. ווי אַ שווימער וואָס אַרבעט זיך דורך אַ פליסנדיק טייך, רייזט אַן אַלטראַסאַניק סיגנאַל שטייטער אַרויף ווי אַראָפּ.
אונדזערע TF1100 אַלטראַסאַניק פלוס מעטערס אַרבעטן לויט דעם טראַנזיט-קאַלק פּרינציפּ:
Vf = Kdt/TL
וואו:
VcFlow גיכקייט
ק: קאָנסטאַנט
dt: אונטערשייד אין צייט פון פלי
TL: דורכשניטלעכע טראַנזיט צייט
ווען דער פלוס מעטער ארבעט, שיקן און באקומען די צוויי טראנסדוסער אולטראסאנישע סיגנאלן פארשטארקט דורך מולטי-שטראַלן, וואס פארט ערשט אראפ און דערנאך ארויף. ווייל אולטראסאניש פארט שנעלער אראפ ווי ארויף, וועט זיין אן אונטערשייד אין פלי-צייט (dt). ווען דער פלוס איז שטיל, איז דער צייט-אונטערשייד (dt) נול. דעריבער, אזוי לאנג ווי מיר ווייסן די פלי-צייט סיי אראפ און סיי ארויף, קענען מיר אויסרעכענען דעם צייט-אונטערשייד, און דערנאך די פלוס-געשווינדיקייט (Vf) דורך די פאלגנדע פארמל.
V מעטאָדע
די W מעטאָדע
ז מעטאָדע
דאָפּלער אָפּעראַציע פּרינציפּ
דער פלוסמעטער ארבעט דורך טראנסמיטירן אן אולטראַסאָניק קלאַנג פון זיין טראנסמיטינג טראַנסדוסער, דער קלאַנג וועט ווערן רעפלעקטירט דורך נוצלעכע סאָניק רעפלעקטאָרן וואָס זענען געהאַנגען אין דער פליסיקייט און רעקאָרדירט דורך דעם אויפנעמענדיקן טראַנסדוסער. אויב די סאָניק רעפלעקטאָרן רירן זיך אינעם קלאַנג טראַנסמיסיע וועג, וועלן קלאַנג כוואַליעס ווערן רעפלעקטירט מיט אַ פרעקווענץ וואָס איז פארשויבן (דאָפּלער פרעקווענץ) פון דער טראנסמיטירטער פרעקווענץ. די פארשייבונג אין פרעקווענץ וועט זיין גלייך פארבונדן מיט דער גיכקייט פון דעם באוועגלעכן טיילכל אדער בלאָז. די פארשייבונג אין פרעקווענץ ווערט אינטערפּרעטירט דורך דעם אינסטרומענט און קאָנווערטירט צו פארשידענע באַניצער-דעפינירטע מעסט-איינהייטן.
עס מוזן זיין עטלעכע פּאַרטיקלען גרויס גענוג צו פאַראורזאַכן לאַנדזשאַטודאַנאַל רעפלעקציע - פּאַרטיקלען גרעסער ווי 100 מיקראָן.
ווען מען אינסטאלירט די טראַנסדוסער, מוז דער אינסטאַלאַציע אָרט האָבן גענוג גלייכע רער לענג אַרויף און אַראָפּ. געוויינטלעך, דאַרף דער אַרויף 10D און דער אַראָפּ דאַרף 5D גלייכע רער לענג, וואו D איז דער רער דיאַמעטער.
שטח גיכקייט ארבעטס פּרינציפּ
פאר וועלאָסיטי אולטראַפלאָו ניצט QSD 6537 קאָנטינויִערלעך מאָדע דאָפּלער. צו דעטעקטירן וואַסער גיכקייט, ווערט אַן אַלטראַסאַניק סיגנאַל טראַנסמיטירט אין דעם וואַסער שטראָם און עקאָוז (רעפלעקשאַנז) צוריקגעקערט פון פּאַרטיקאַלז וואָס סוספּענדירן אין דעם וואַסער שטראָם ווערן אויפגענומען און אַנאַליזירט צו עקסטראַקטירן די דאָפּלער פֿאַרשייבונג (גיכקייט). די טראַנסמיסיע איז קאָנטינויִערלעך און סיימאַלטייניאַס מיט די צוריקגעקערטע סיגנאַל אָפּנאַם.
בעת א מעסטונג ציקל, שיקט Ultraflow QSD 6537 ארויס א קאנטינעווירלעכן סיגנאל און מעסט סיגנאלן וואס קומען צוריק פון די פארשפרייטער אומעטום און ערגעץ אויפן שטראל. די ווערן אויפגעלייזט צו א דורכשניטלעכער שנעלקייט וואס קען ווערן פארבונדן מיט א קאנאל שטראם שנעלקייט אין פאסיגע ערטער.
דער ופנעמער אין דעם אינסטרומענט דעטעקטירט רעפלעקטירטע סיגנאַלן און יענע סיגנאַלן ווערן אַנאַליזירט מיט דיגיטאַלע סיגנאַל פּראַסעסינג טעקניקס.
וואַסער טיפקייט מעסטונג – אַלטראַסאַניק
פֿאַר טיפקייט מעסטונג ניצט Ultraflow QSD 6537 Time-of-Flight (ToF) Ranging. דאָס באַשטייט פון טראַנסמיטירן אַ בערסט פון אַלטראַסאַניק סיגנאַל אַרויף צו דער ייבערפלאַך פון די וואַסער און מעסטן די צייט וואָס עס נעמט פֿאַר די עקאָ פון די ייבערפלאַך צו זיין באקומען דורך די ינסטרומענט. די דיסטאַנסע (וואַסער טיפקייט) איז פּראָפּאָרציאָנעל צו די טראַנזיט צייט און די גיכקייַט פון געזונט אין וואַסער (קאָריגירט פֿאַר טעמפּעראַטור און געדיכטקייט).
די מאַקסימום אַלטראַסאַניק טיפקייט מעסטונג איז באַגרענעצט צו 5 מעטער.
וואַסער טיפקייט מעסטונג - דרוק
ערטער וואו דאס וואסער אנטהאלט גרויסע מאסן שמוץ אדער לופט בלאזן זענען אפשר נישט פאסיג פאר אולטראסאניש טיפקייט מעסטונג. די ערטער זענען בעסער פאסיג צו ניצן דרוק צו באשטימען די וואסער טיפקייט.
דרוק-באזירטע טיפקייט מעסטונג קען אויך זיין אָנווענדלעך צו ערטער וואו דער אינסטרומענט קען נישט זיין ליגן אויף דעם שטאָק פון דעם פלוס קאַנאַל אָדער עס קען נישט זיין מאָונטעד האָריזאָנטאַל.
אולטראַפלאָו QSD 6537 איז אויסגעשטאַט מיט אַ 2 באַר אַבסאָלוט דרוק סענסאָר. דער סענסאָר איז ליגן אויף דער אונטערשטער זייט פון דעם אינסטרומענט און ניצט אַ טעמפּעראַטור קאָמפּענסירט דיגיטאַל דרוק סענסינג עלעמענט.
וואו טיפקייט דרוק סענסארן ווערן גענוצט וועט די אטמאספערישער דרוק וועריאציע פאראורזאכן טעותים אין דער אנגעגעבענער טיפקייט. דאס ווערט קארעקטירט דורך אפצונעמען דעם אטמאספערישער דרוק פון דעם געמאסטענעם טיפקייט דרוק. א באראמעטרישער דרוק סענסאר איז נויטיג צו טון דאס. א דרוק קאמפענסאציע מאדול איז איינגעבויט געווארן אין דעם קאלקולאטאר DOF6000 וואס וועט דאן אויטאמאטיש קאמפענסירן פאר די אטמאספערישער דרוק וועריאציעס, וואס זיכערט אז א גענויע טיפקייט מעסטונג ווערט דערגרייכט. דאס ערמעגליכט Ultraflow QSD 6537 צו מעלדן די אקטועלע וואסער טיפקייט (דרוק) אנשטאט באראמעטרישן דרוק פלוס וואסער קאפ.
טעמפּעראַטור
א סאליד-שטאף טעמפעראטור סענסאר ווערט גענוצט צו מעסטן די וואסער טעמפעראטור. די שנעלקייט פון קלאנג אין וואסער און זיין קאנדוקטיוויטעט ווערט באאיינפלוסט דורך טעמפעראטור. דער אינסטרומענט ניצט די געמאסטענע טעמפעראטור צו אויטאמאטיש קאמפענסירן פאר די וועריאציע.
עלעקטרישע קאַנדאַקטיוויטי (EC)
אולטראַפלאָו QSD 6537 איז אויסגעשטאַט מיט דער קאַפּאַציטעט צו מעסטן די קאַנדאַקטיוויטי פון וואַסער. אַ לינעאַר פיר עלעקטראָד קאָנפיגוראַציע ווערט גענוצט צו מאַכן די מעסטונג. אַ קליינער קראַנט ווערט דורכגעפירט דורך דעם וואַסער און די וואָולטאַזש וואָס ווערט דעוועלאָפּט דורך דעם קראַנט ווערט געמאָסטן. דער אינסטרומענט ניצט די ווערטן צו רעכענען די רויע אַנקאָרעקטעד קאַנדאַקטיוויטי.