1. 測定範囲のサイズ、検出対象のサイズは、超音波センサーの最大範囲に直接影響します。 大きなコンポーネントは音の大部分を超音波センサーに反射して戻すため、センサーは最も遠い感知間隔でコンポーネントを検出できます。 小さな部分は音の比較的小さな部分のみを反射するため、感知範囲が大幅に減少します。
2. 検出対象物、超音波検出物体は大きく、平坦で高密度であり、コンバータ正面に対して垂直である必要があります。 検出が最も難しい物体は、小さくて発泡ゴムなどの吸音材でできている物体、またはコンバータに対して斜めにある物体です。 センサーが背景表面を検出し、センサーとシーンの間の探査対象物体に反応することで、一部の測定が難しい物体を検出できます。 液面が静止していてセンサー面に対して垂直であれば、液体の検出は容易です。 液面の変動が大きすぎる場合は、センサーの応答時間を延長し、揺れの変化の平均値を取得して、より一般的な読み取り値を取得することができます。 しかし、超音波レベル計では、泡状の液体を正確に検出することはできません。泡によって音の伝播方向がずれてしまうためです。 超音波レベル計の逆超音波モードを使用すると、不規則な形状の物体を測定できます。 逆超音波形式では、超音波センサーは壁などの平らな背景を検出します。 センサーと壁の間を通過するものはすべて音波を遮断します。 センサーが干渉を検知して物体を識別します。
3. 振動は、センサー自体の振動であれ、近くの機械の振動であれ、測定の精度に影響を与える可能性があります。 超音波液面計を設置する場合、ゴム製防振装置を使用することでこのような問題の発生を軽減できます。
4. 減衰、センサーは、周囲温度の緩やかな変化を調整する温度補償機能も備えて設計されています。 ただし、周囲温度の温度勾配や急激な変化を制御することはできません。
5. テストの結果、隣接する物体 (レールや固定ロッドなど) が音波を反射する可能性があります。 したがって、対象物を正確に検出するためには、隣接する音響反射面の影響を低減または除去する必要がある。
