दृश्य: 5 लेखक: साइट संपादक प्रकाशन समय: 2020-11-20 उत्पत्ति: साइट
अल्ट्रासोनिक दूरी माप के कई फायदे हैं, लेकिन ऐसे कई कारक हैं जो माप सटीकता को प्रभावित करते हैं, इसलिए उच्च सटीकता प्राप्त करना मुश्किल है। अल्ट्रासोनिक दूरी माप के सिद्धांत के आधार पर, एक एकल तापमान अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर, आर्द्रता मुआवजा योजना एकल है, और दोष यह है कि उच्च परिशुद्धता दूरी माप एक परिवर्तनशील और कठोर वातावरण में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और डबल अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर के लिए एक मानक बाफ़ल मुआवजा योजना की लागत अधिक है और विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है। एक एकल अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर मानक बाफ़ल क्षतिपूर्ति योजना डिज़ाइन की गई है जो अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर की दिशा को नियंत्रित करने के लिए स्टीयरिंग गियर का उपयोग करती है। इस आवश्यकता के जवाब में कि पहले इको फ्रंट को सटीक रूप से कैप्चर नहीं किया जा सकता है, अलग-अलग दूरी पर इको के रिटर्न फ्रंट को कैप्चर करने के लिए एक प्रोग्रामेबल गेन एम्पलीफायर का प्रस्ताव किया गया है। प्रायोगिक परिणाम बताते हैं कि 7 मीटर की सीमा में, जब हवा को प्रसार माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है और परावर्तक सतह अच्छे उत्सर्जन गुणों वाला पानी होती है, तो माप त्रुटि 0.4% के भीतर नियंत्रित होती है। यह उन्नत विधि कठोर और परिवर्तनशील वातावरण में कम लागत में लक्ष्य हासिल कर सकती है।
उच्च परिशुद्धता रेंजिंग.
वर्तमान में, तरल स्तर माप की कई विधियाँ हैं, जैसे फ्लोट स्तर माप, इनपुट दबाव-सहायता स्तर माप, माइक्रोवेव रडार स्तर माप, अवरक्त स्तर माप, लेजर स्तर माप और अल्ट्रासोनिक स्तर माप। उनमें से, संपर्क माप द्वारा दर्शाया गया दबाव सेंसर भारी तलछट जैसे दृश्यों में उपयोग किए जाने पर दूषित हो जाएगा, और फिर बड़ी त्रुटियों का कारण बनेगा। गैर-संपर्क रेंजिंग प्रणालियों के लिए, अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर सेंसर का कार्यान्वयन तकनीकी रूप से कठिन और महंगा है; अवरक्त तरल स्तर माप की लागत कम है और इसे लागू करना आसान है, लेकिन इसमें खराब दिशा और कम सटीकता है; जबकि अल्ट्रासोनिक तरल स्तर माप तरल सतह से संपर्क किए बिना किया जा सकता है, मापने वाले उपकरण पर तरल प्रदूषण और जंग के प्रभाव से बचा जाता है, और यह प्रकाश, धुआं, विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप के अधीन नहीं है, और इसमें उच्च रिज़ॉल्यूशन, सरल सिस्टम संरचना, सुविधाजनक स्थापना और कम लागत के फायदे हैं।
अल्ट्रासोनिक दूरी माप विधियों में मुख्य रूप से चरण पहचान विधि, ध्वनिक तरंग आयाम पहचान विधि और पारगमन समय पहचान विधि शामिल हैं। यद्यपि चरण पहचान विधि में उच्च सटीकता है, माप सीमा सीमित है, इसलिए इसे कम लागू किया जाता है; ध्वनिक तरंग आयाम का पता लगाने की विधि में कम सटीकता होती है और परावर्तित तरंगों से आसानी से प्रभावित होती है; जबकि पारगमन समय विधि पहले दो तरीकों के बीच है, उच्च सटीकता और माप के साथ, इसकी एक विस्तृत श्रृंखला है और इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
व्यावहारिक अनुप्रयोगों में, रेंजिंग सिस्टम के डिज़ाइन का रेंजिंग सटीकता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए, अल्ट्रासोनिक रेंजिंग के कार्य सिद्धांत और प्रक्रिया का विश्लेषण, रेंजिंग के तरीकों और तरीकों में सुधार, और अल्ट्रासोनिक रेंजिंग की सटीकता में सुधार ने अधिक से अधिक ध्यान आकर्षित किया है। रेंजिंग सिस्टम के विशिष्ट वातावरण के अनुसार, सटीकता में सुधार करने की विधि थोड़ी भिन्न होती है। यह लेख बाहरी वातावरण के प्रभाव को कम करने पर केंद्रित है, अल्ट्रासोनिक स्तर माप की सटीकता में सुधार करने के लिए, अल्ट्रासोनिक स्तर मीटर की पसंद को विशिष्ट प्रणाली की प्राप्ति के साथ जोड़ा जाता है।