Die huidige tekortkominge van die ultrasoniese vloeimeter is hoofsaaklik dat die temperatuurreeks van die gemete vloeiliggaam beperk word deur die temperatuurweerstand van die ultrasoniese energie-uitruilaluminium en die koppelmateriaal tussen die transducer en die pyplyn, en die oorspronklike data van die klankoordragspoed van die gemete vloeiliggaam by hoë temperature is onvolledig. Tans kan China slegs gebruik word om vloeistowwe onder 200 ℃ te meet. Daarbenewens is die meetlyn van die ultrasoniese vloeimeter meer kompleks as dié van die algemene vloeimeter. Dit is omdat die vloeitempo van die vloeistof in algemene industriële meting dikwels 'n paar meter per sekonde is, en die voortplantingspoed van die klankgolf in die vloeistof ongeveer 1500 m/s is, en die verandering in klanksnelheid wat veroorsaak word deur die verandering in die vloeitempo van die gemete vloeiliggaam is ook 10-3 ordes van grootte. As die akkuraatheid van die meetvloeitempo 1% moet wees, moet die meetnauwkeurigheid van die klankspoed 10⁻⁶ ~ 10⁻⁶ ordes van grootte wees, dus moet daar 'n perfekte meetlyn wees om te bereik, wat ook beteken dat die ultrasoniese vloeimeter slegs praktiese toepassing kan hê onder die vinnige ontwikkeling van geïntegreerde stroombaantegnologie.
(1) Die temperatuurmetingsbereik van die ultrasoniese vloeimeter is nie hoog nie, en kan oor die algemeen slegs vloeistowwe met 'n temperatuur onder 200 °C meet.
(2) Swak anti-interferensievermoë. Dit is maklik om versteur te word deur ultrasoniese geraas gemeng met borrels, skalering, pompe en ander klankbronne en beïnvloed die meet akkuraatheid.
(3) Die reguit pypgedeelte is streng noodsaaklik vir die eerste 20D en die laaste 5D. Andersins is die verspreiding swak en die meetnauwkeurigheid laag.
(4) Die onsekerheid van installasie sal 'n groot fout in die vloeimeting veroorsaak.
(5) Skaal van die meetpyplyn sal die meetnauwkeurigheid ernstig beïnvloed, wat lei tot beduidende meetfoute, en selfs geen vloei-aanwysing in ernstige gevalle nie.
(6) Die betroubaarheids- en akkuraatheidsvlak is nie hoog nie (gewoonlik ongeveer 1.5 ~ 2.5), en die herhaalbaarheid is swak.
(7) Kort dienslewe (algemene akkuraatheid kan slegs vir een jaar gewaarborg word).
(8) Ultrasoniese vloeimeters bepaal die volumevloei deur die vloeistofspoed te meet. Die massavloei van die vloeistof moet gemeet word. Die instrumentmeting van massavloei word verkry deur die volumevloei te vermenigvuldig met die kunsmatig ingestelde digtheid. Wanneer die vloeistoftemperatuur verander, kan die vloeistofdigtheid verander word, en die kunsmatig ingestelde digtheidswaarde kan nie die akkuraatheid van die massavloei waarborg nie. Slegs wanneer die vloeistofspoed gelyktydig gemeet word, word die vloeistofdigtheid gemeet, en die werklike massavloeitempo kan deur berekening verkry word.
(9) Doppler-metingsakkuraatheid is nie hoog nie. Die Doppler-metode is geskik vir tweefasevloeistowwe met nie te hoë heterogene inhoud nie, soos onbehandelde rioolwater, fabrieksafvoervloeistof, vuil prosesvloeistof; dit is gewoonlik nie geskik vir baie skoon vloeistowwe nie.
Plasingstyd: 18 Desember 2023