ප්රවාහ මීටරරසායනික, ජල පිරිපහදු, ඛනිජ තෙල් සහ නිෂ්පාදන කර්මාන්තවල අත්යවශ්ය මිනුම් උපකරණ වේ. ප්රවාහ මීටරයක මිනුම් කාර්ය සාධනය ඇගයීම සඳහා, මූලික නිරවද්යතා පිරිවිතර දෙකක් පුළුල් ලෙස අනුගමනය කරනු ලැබේ: කියවීමේ නිරවද්යතාවය සහ පූර්ණ පරිමාණ නිරවද්යතාවය. බොහෝ ඉංජිනේරු වෘත්තිකයන් බොහෝ විට මෙම දර්ශක දෙක ව්යාකූල කරයි, එමඟින් නුසුදුසු උපකරණ තේරීම, සාවද්ය දත්ත විනිශ්චය සහ අස්ථායී ක්රියාවලි පාලනය පවා ඇති වේ. නිවැරදි ප්රවාහ මීටර යෙදුම, දත්ත විශ්ලේෂණය සහ කාර්මික ක්රියාවලි ප්රශස්තිකරණය සඳහා කියවීමේ නිරවද්යතාවය සහ පූර්ණ පරිමාණ නිරවද්යතාවය අතර වෙනස්කම් පැහැදිලි කිරීම අත්යවශ්ය වේ.
සාමාන්යයෙන් %FS (පූර්ණ පරිමාණයේ ප්රතිශතය) ලෙස සලකුණු කර ඇති පූර්ණ පරිමාණ නිරවද්යතාවය, මිනුම් උපාංග සඳහා සාම්ප්රදායික නිරවද්යතා ක්රමාංකන ක්රමයකි. එය උපකරණයේ පූර්ණ මිනුම් පරාසය මත පදනම්ව උපරිම අවසර ලත් දෝෂය නිර්වචනය කරයි. පූර්ණ පරිමාණ අගය ප්රවාහ මීටරයේ මැනිය හැකි පරාසයේ ඉහළ සීමාවට යොමු කරයි. පූර්ණ පරිමාණ පරාසය තීරණය කළ පසු, %FS මගින් ගණනය කරන ලද නිරපේක්ෂ දෝෂය මුළු මිනුම් පරතරය පුරාම ස්ථාවර නියතයකි. උදාහරණයක් ලෙස, ප්රවාහ මීටරයක මිනුම් පරාසය 0 සිට 100 m³/h දක්වා සහ සම්පූර්ණ පරිමාණ නිරවද්යතාවය ±1% නම්, එහි උපරිම නිරපේක්ෂ දෝෂය සියලුම මිනුම් ස්ථානවල ±1 m³/h ලෙස ස්ථාවර වේ.
පූර්ණ පරිමාණ නිරවද්යතාවයේ වඩාත්ම පැහැදිලි ලක්ෂණය වන්නේ එහි ස්ථාවර දෝෂ අගයයි. එහි වාසිය සරල ගණනය කිරීම් සහ පහසු කර්මාන්තශාලා ක්රමාංකනය තුළ පවතී, එම නිසා බොහෝ සාම්ප්රදායික යාන්ත්රිකප්රවාහ මීටරසහ මූලික අවකල පීඩන ප්රවාහ මීටර මෙම ප්රමිතිය අනුගමනය කරයි. කෙසේ වෙතත්, අඩු ප්රවාහ මිනුම් අවස්ථා වලදී එයට කැපී පෙනෙන අඩුපාඩුවක් ඇත. සත්ය ප්රවාහ අනුපාතය පරාසයේ පහළ සීමාවට ආසන්න වන විට, ස්ථාවර නිරපේක්ෂ දෝෂය මනින ලද අගයෙන් විශාල ප්රමාණයක් සඳහා හේතු වන අතර එමඟින් සාපේක්ෂ නිරවද්යතාවයේ තියුණු පහත වැටීමක් ඇති වේ. මෙයින් අදහස් කරන්නේ සම්පූර්ණ පරිමාණ නිරවද්යතා සහතිකයක් පමණක් ඇති උපකරණවලට අඩු බරක් සහ විචල්ය සේවා තත්වයන් යටතේ ඉහළ නිරවද්යතාවයක් පවත්වා ගත නොහැකි බවයි.
ඊට වෙනස්ව, %RD (කියවීමේ ප්රතිශතය) ලෙස ප්රකාශිත කියවීමේ නිරවද්යතාවය, විද්යුත් චුම්භක ප්රවාහ මීටර සහ අතිධ්වනික ප්රවාහ මීටර වැනි නවීන බුද්ධිමත් ප්රවාහ මීටරවල බහුලව භාවිතා වන ඉහළ නිරවද්යතා නිරවද්යතා ප්රමිතියකි. ස්ථාවර පූර්ණ පරිමාණ දෝෂයට වඩා වෙනස්ව, කියවීමේ නිරවද්යතාවය තත්ය කාලීන මනින ලද ප්රවාහ අගය මත පදනම්ව අවසර ලත් දෝෂය ගණනය කරයි. නිරපේක්ෂ දෝෂය සත්ය ප්රවාහ අනුපාතයේ උච්චාවචනය සමඟ ගතිකව වෙනස් වන අතර, මිනුම් පරාසයේ වැඩි කොටසක් පුරා ස්ථාවර සාපේක්ෂ නිරවද්යතාවය සහතික කරයි.
උදාහරණයක් ලෙස ±0.5%RD කියවීමේ නිරවද්යතාවයක් ගත් විට, මනින ලද ප්රවාහ අනුපාතය 100 m³/h වන විට, නිරපේක්ෂ දෝෂය ±0.5 m³/h වේ; ප්රවාහ අනුපාතය 10 m³/h දක්වා පහත වැටෙන විට, නිරපේක්ෂ දෝෂය ඒ අනුව ±0.05 m³/h දක්වා අඩු වේ. මෙම ගතික දෝෂ වන්දි යාන්ත්රණය මඟින් උපකරණයට ඉහළ ප්රවාහයක් හෝ අඩු ප්රවාහයක් මනින විට ස්ථාවර ඉහළ නිරවද්යතාවයක් පවත්වා ගැනීමට හැකියාව ලැබේ. කියවීමේ නිරවද්යතාවයේ මූලික වාසිය මෙයයි, එය විශාල ප්රවාහයක් සහිත සංකීර්ණ කාර්මික අවස්ථා සඳහා සුදුසු වේ.ප්රවාහ උච්චාවචනයසහ ඉහළ මිනුම් අවශ්යතා.
ප්රමිතීන් දෙක අතර අත්යවශ්ය වෙනස පවතින්නේ දෝෂ ගණනය කිරීමේ මිණුම් ලකුණ සහ අඩු පරාස කාර්ය සාධනය තුළ ය. පූර්ණ පරිමාණ නිරවද්යතාවය ස්ථාවර පූර්ණ පරාස ඉහළ සීමාව මිණුම් ලකුණ ලෙස භාවිතා කරයි, ස්ථාවර නිරපේක්ෂ දෝෂයක් ඇති නමුත් දුර්වල අඩු ප්රවාහ නිරවද්යතාවයක් ඇත. කියවීමේ නිරවද්යතාවය තත්ය කාලීන කියවීම මිණුම් ලකුණ ලෙස ගනී, පාවෙන නිරපේක්ෂ දෝෂයක් සහ මුළු පරාසය තුළම ස්ථාවර සාපේක්ෂ නිරවද්යතාවයක් ඇත. ප්රායෝගික ඉංජිනේරු තේරීමේදී, සම්පූර්ණ පරිමාණ නිරවද්යතාවය ස්ථාවරප්රවාහය සහ කුඩා උච්චාවචනයන්, විචල්ය ප්රවාහය, ඉහළ නිරවද්යතාවයකින් යුත් මිනුම්කරණය සහ වෙළඳ බේරුම්කරණ අවස්ථා සඳහා කියවීමේ නිරවද්යතාවය වඩාත් කැමති ප්රමිතිය වේ.
අවසාන වශයෙන්, කියවීමේ නිරවද්යතාවය සහ සම්පූර්ණ පරිමාණ නිරවද්යතාවය අතර වෙනස අවබෝධ කර ගැනීම ඉංජිනේරුවන්ට ප්රවාහ මීටරවල සැබෑ ක්රියාකාරිත්වය නිවැරදිව විනිශ්චය කිරීමට උපකාරී වේ. නිෂ්පාදන ලක්ෂණ අනුව නිවැරදි නිරවද්යතා ප්රමිතිය තෝරා ගැනීමෙන් මිනුම් දෝෂ ඵලදායී ලෙස වළක්වා ගැනීමට, කාර්මික දත්තවල විශ්වසනීයත්වය වැඩි දියුණු කිරීමට සහ කාර්මික නිෂ්පාදන ක්රියාවලීන්හි ආරක්ෂිත, ස්ථාවර සහ ආර්ථික ක්රියාකාරිත්වය සහතික කළ හැකිය.
පළ කිරීමේ කාලය: ජූලි-28-2026