ක්ෂේත්රය තුළතරල මැනීම, විද්යුත් චුම්භක ප්රවාහමාන සහ අතිධ්වනික ප්රවාහමාන බහුලව භාවිතා වන උපාංග දෙකක් ලෙස කැපී පෙනේ. එක් එක් විශේෂිත ලක්ෂණ ඇති අතර, විවිධ කාර්මික යෙදුම්වල නිවැරදි තේරීමක් කිරීම සඳහා ඒවායේ වෙනස්කම් තේරුම් ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ.
1. වැඩ කිරීමේ මූලධර්ම
විද්යුත් චුම්භක ප්රවාහමාන
විද්යුත් චුම්භක ප්රේරණය පිළිබඳ ෆැරඩේ නියමය මත පදනම්ව විද්යුත් චුම්භක ප්රේරණ මාපක ක්රියාත්මක වේ. මීටරය මඟින් ජනනය වන චුම්භක ක්ෂේත්රයක් හරහා සන්නායක තරලයක් ගලා යන විට, තරලය හරහා වෝල්ටීයතාවයක් ප්රේරණය වේ. මෙම ප්රේරිත වෝල්ටීයතාවය තරලයේ ප්රවේගයට සමානුපාතික වේ. ගණිතමය වශයෙන්, ප්රේරිත වෝල්ටීයතාවය E = BDV මගින් ලබා දෙනු ලැබේ, එහිදී B යනු චුම්භක ක්ෂේත්ර ශක්තිය වන අතර, D යනු මිනුම් නළයේ විෂ්කම්භය වන අතර, V යනු තරලයේ සාමාන්ය ප්රවේගය වේ. මෙම මූලධර්මය සන්නායක තරල ඉතා නිවැරදිව මැනීමට ඉඩ සලසයි.
අතිධ්වනික ප්රවාහමාන
අතිධ්වනික ප්රවාහමානක තරල ප්රවේගය මැනීම සඳහා ශබ්ද තරංග භාවිතා කරයි. ප්රධාන වර්ග දෙකක් තිබේ: සංක්රමණ - කාලය සහ ඩොප්ලර්. සංක්රමණ - කාල අතිධ්වනික ප්රවාහමානක මගින් අතිධ්වනික සංඥා තරලයේ ඉහළට සහ පහළට ගමන් කිරීමට ගතවන කාලයේ වෙනස මනිනු ලැබේ. ප්රවාහ ප්රවේගය ගණනය කරනු ලබන්නේ මෙම කාල වෙනසෙනි. අනෙක් අතට, ඩොප්ලර් අතිධ්වනික ප්රවාහමානක ඩොප්ලර් ආචරණය මත රඳා පවතී. අතිධ්වනික තරංග තරලයේ අංශු හෝ බුබුලු වලින් පරාවර්තනය වන විට, පරාවර්තනය වන තරංගවල සංඛ්යාතය වෙනස් වේ. ප්රවාහ ප්රවේගය තීරණය වන්නේ මෙම සංඛ්යාත මාරුවෙනි.
2. මිනුම් නිරවද්යතාවය
විද්යුත් චුම්භක ප්රවාහමාන
විද්යුත් චුම්භක ප්රවාහමාන ඉහළ නිරවද්යතාවයක් ලබා දෙයි, සාමාන්යයෙන් මනින ලද අගයෙන් ±0.2% සිට ±1% දක්වා. ඒවා පුළුල් පරාසයක ප්රවාහ අනුපාත හරහා ස්ථාවර කාර්ය සාධනයක් සපයන අතර, ඖෂධ සහ රසායනික කර්මාන්ත වැනි නිරවද්ය මිනුම් අත්යවශ්ය වන යෙදුම් සඳහා ඒවා සුදුසු වේ.
අතිධ්වනික ප්රවාහමාන
අතිධ්වනික ප්රවාහමානකවල නිරවද්යතාවය වර්ගය අනුව වෙනස් වේ. සංක්රාන්ති කාල අතිධ්වනික ප්රවාහමානකවලට ±0.5% සිට ±2% දක්වා නිරවද්යතාවයක් ලබා ගත හැකි අතර, ඩොප්ලර් අතිධ්වනික ප්රවාහමානක සාමාන්යයෙන් අඩු නිරවද්යතාවයක් ඇත, එනම් ±2% සිට ±5% දක්වා. තරලයේ අංශු හෝ බුබුලු බෙදා හැරීම වැනි සාධක ඩොප්ලර් ප්රවාහමානකවල නිරවද්යතාවයට සැලකිය යුතු ලෙස බලපෑ හැකිය.
3. අදාළ තරල
විද්යුත් චුම්භක ප්රවාහමාන
මෙම ප්රවාහමාන සුදුසු වන්නේ සන්නායක තරල සඳහා පමණි. තරලයට අවම විද්යුත් සන්නායකතාවයක් තිබිය යුතුය, සාමාන්යයෙන් 5 μS/cm ට වඩා වැඩිය. ඒවා සාමාන්යයෙන් ජලය, අපජලය සහ විවිධ රසායනික ද්රාවණවල ප්රවාහය මැනීමට භාවිතා කරයි.
අතිධ්වනික ප්රවාහමාන
පිරිසිදු හා අපිරිසිදු තරල දෙකටම අතිධ්වනික ප්රවාහමාන භාවිතා කළ හැකිය. සංක්රාන්ති කාල ප්රවාහමාන පිරිසිදු හෝ තරමක් දූෂිත තරල සමඟ හොඳින් ක්රියා කරන අතර, ඩොප්ලර් ප්රවාහමාන, පොහොර සහ අපද්රව්ය වැනි අත්හිටවූ අංශු හෝ බුබුලු සැලකිය යුතු ප්රමාණයක් සහිත තරල සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ.
4. ස්ථාපන අවශ්යතා
විද්යුත් චුම්භක ප්රවාහමාන
ඒකාකාර ප්රවාහය සහතික කිරීම සඳහා විද්යුත් චුම්භක ප්රවාහමාන සඳහා ඉහළට සහ පහළට සෘජු නල කොටසක් අවශ්ය වේ. සාමාන්යයෙන්, නල විෂ්කම්භය 5 සිට 10 දක්වා ඉහළ ප්රවාහ සෘජු නල දිගක් සහ නල විෂ්කම්භය 2 සිට 5 දක්වා පහළට දිගක් නිර්දේශ කෙරේ. නළයේ තරලය සම්පූර්ණයෙන්ම පුරවා ඇති ස්ථානයක ද ඒවා ස්ථාපනය කළ යුතුය.
අතිධ්වනික ප්රවාහමාන
අතිධ්වනික ප්රවාහමානක ස්ථාපනය වඩාත් නම්යශීලී වේ. කලම්ප සහිත අතිධ්වනික ප්රවාහමානක නළය කැපීමකින් තොරව බාහිරව ස්ථාපනය කළ හැකි අතර එමඟින් ස්ථාපන කාලය සහ පිරිවැය අඩු වේ. කෙසේ වෙතත්, නිවැරදි ස්ථාපනය සඳහා තවමත් නිසි පෙළගැස්මක් සහ නල බිත්ති ඝණකම සහ ද්රව්ය වැනි සාධක සලකා බැලීම අවශ්ය වේ.
5. පිරිවැය
විද්යුත් චුම්භක ප්රවාහමාන
විද්යුත් චුම්භක ප්රවාහමාන ඒවායේ සංකීර්ණ සැලසුම් සහ ඉදිකිරීම් හේතුවෙන් කලින් මිල අධික වේ. කෙසේ වෙතත්, ඒවායේ දිගුකාලීන විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්යතාවය නිරවද්ය මිනුම් ඉතා වැදගත් වන යෙදුම්වල සමස්ත පිරිවැය අඩු කිරීමට හේතු විය හැක.
අතිධ්වනික ප්රවාහමාන
අතිධ්වනික ප්රවාහමාන, විශේෂයෙන් ක්ලැම්ප්-ඔන් මාදිලි, බොහෝ විට මූලික ආයෝජනය අනුව වඩා ලාභදායී වේ. නිරවද්යතා අවශ්යතා අතිශයින් ඉහළ නොවන හෝ ස්ථාපන සරල බව ප්රමුඛතාවයක් වන යෙදුම් සඳහා ඒවා හොඳ තේරීමක් වේ.
නිගමනයක් ලෙස, විද්යුත් චුම්භක ප්රවාහමාන සහඅතිධ්වනික ප්රවාහමානඑක් එක් ඒවාට තමන්ගේම වාසි සහ සීමාවන් ඇත. ක්රියාකාරී මූලධර්ම, මිනුම් නිරවද්යතාවය, අදාළ තරල, ස්ථාපන අවශ්යතා සහ පිරිවැය වැනි සාධක ප්රවේශමෙන් සලකා බැලීමෙන්, ඉංජිනේරුවන්ට සහ ක්රියාකරුවන්ට වඩාත් සුදුසු දේ තෝරා ගත හැකිය.ප්රවාහ මානයඔවුන්ගේ නිශ්චිත යෙදුම් සඳහා.
පළ කිරීමේ කාලය: 2025 අප්රේල්-08