流量計的兩個探頭使用較為頻繁,在安裝、拆卸與存放的過程中,信號線不兔要經常卷繞,這樣在探頭根部聯接處的外層絕緣橡膠會受到磨損并產生裂紋,繼而信號線所包層的網絡屏蔽線折斷,局部信號線的個別股線也同時會折斷,致使超聲波信號不能發射。當重新接線后,即可正?;謴凸ぷ?。
便攜式超聲波流量計是深受管道檢測工程師喜愛的儀表,不僅攜帶方便,而且安裝和使用也非常方便。而且正是由于便攜式超聲波流量計有著很多的優點,所以才使得廣大消費者對其喜愛有加,并且其生產廠家也是頗多的。雖然廠家眾多,但是它們所生產的便攜式超聲波流量計的性能卻是卻在很大差異的,因此人們在選購此超聲波流量計的時候,感到很困難。
在許多非滿水、大流量(或小流量),自然流動的自由水面狀態下測量流體的流量,謂之明渠流量檢測。由于明渠流量較大或較小,流體中往往會有一定的腐蝕性或夾帶一些雜質,使用一般的管道流量計檢測流量是很困難的。
根據對信號檢測的原理,目前超聲波流量計大致可分傳播速度差法(包括:直接時差法、時差法、相位差法、頻差法)波束偏移法、超聲波法、相關法、空間濾波法及噪聲法等類型。其中以噪聲法原理及結構最簡單,便于測量和攜帶,價格便宜但準確度較低,適于在流量測量準確度要求不高的場合使用。由于直接時差法、時差法、頻差法和相位差法的基本原理都是通過測量超聲波脈沖順流和逆流傳報時速度之差來反映流體的流速的,故又統稱為傳播速度差法。其中頻差法和時差法克服了聲速隨流體溫度變化帶來的誤差,準確度較高,所以被廣泛采用。按照換能器的配置方法不同,傳播速度差撥又分為:Z法(透過法)、V法(反射法)、X法(交叉法)等。
超聲波流量計可以水平,垂直和傾斜安裝但為使流量計穩定可靠的工作,流量計測量管內必須充滿流體介質;流量計的電極軸線應近似水平;流量計(從電極軸線起測量)的上游直管段zui少為5D長,出口的下游直管段為2D長:被測流體流動方向應與流量計的流向標志所指方向一致:當管道直徑與流量計通徑不一致時,可以在流量計兩端安裝漸擴管或漸縮管,其圓錐角應小于15°:超聲波流量計安裝場所應避免有強磁場及強震動源,在流量計的兩邊管道上應有固定支座:分體安裝的流量計轉換器應安裝在通風、干燥場所,應避免雨林、水淹,防止儀表的電器元件受潮,造成絕緣性能下降及損壞。