Ultrasonic စမ်းသပ်ခြင်းများသည် ကြီးမားသော လက်စွပ်အတုပြုလုပ်ခြင်း၏ အဓိကပြဿနာများဖြစ်ပြီး ထောက်လှမ်းမှု အာရုံခံနိုင်စွမ်းနှင့် ထောက်လှမ်းခြင်း မျက်မမြင်ဧရိယာနှစ်ခုလုံး၊ နည်းပညာဆိုင်ရာအခြေအနေများ၏လိုအပ်ချက်များကိုရရှိရန် မတူညီသောအတိမ်အနက်၏ detection sensitivity ကိုအတုလုပ်ခြင်း၊ detection blind area သည် forging machining allowance ၏မျက်နှာပြင်ထက်လျော့နည်းသင့်သည်။ သို့သော် ၎င်းတို့သည် တစ်ချိန်တည်းတွင် အခက်အခဲရှိရန် စဉ်းစားရန် လိုအပ်သည်၊ ultrasonic detection blind area ၏ မျက်နှာပြင်သည် အကျယ်လှိုင်းများနှင့်အတူ flaw detector တိုးလာသည်နှင့်၊ ကနဦးလှိုင်း၏ width သည် sensitivity တိုးလာသည်နှင့်အမျှ တိုးလာသည်။ ကြီးမားသောအရွယ်အစား (300mm ~ 400mm) အတုပြုလုပ်ခြင်းအတွက်၊ ultrasonic detection သည် 1.2mm flat အောက်ခြေအပေါက်နှင့်ညီမျှသောရောက်ရှိသောအခါ၊ ကနဦးလှိုင်း၏အကျယ်သည် မီလီမီတာများစွာမှ machining allowance လိုအပ်ချက်များကို ပြည့်မီရန်ခက်ခဲသည့်အတွက် . ထို့ကြောင့် အရွယ်အစားကြီးမားသော ပုံသဏ္ဍာန်များကို ထောက်လှမ်းရာတွင် အာရုံခံနိုင်စွမ်းနှင့် blind spot detection လိုအပ်ချက်ကို အောင်မြင်ရန် ခက်ခဲသည်။
အရွယ်အစားကြီးမားသောပုံသွင်းမှုများကို နက်နဲသောအပိုင်းပိုင်းထောက်လှမ်းမှုတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ မျက်နှာပြင်မျက်မမြင်ဧရိယာကိုတွေ့ဆုံခြင်း၏အထွတ်အထိပ်တွင်၊ တိုင်းတာခြင်းကိရိယာ၏ပေါင်းစပ်စွမ်းဆောင်ရည်သည် အမြင့်ဆုံးထောက်လှမ်းမှုအတိမ်အနက်၏ အမြင့်ဆုံးထောက်လှမ်းမှုအတိမ်အနက်၏ detection sensitivity လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ မျက်နှာပြင်ဧရိယာ၏ detection sensitivity နှင့် blind area လိုအပ်ချက်များပြည့်မီစေရန်အတွက် မျက်နှာပြင်ဧရိယာကို ထောက်လှမ်းနိုင်စေရန်၊ အောက်ခြေအပေါက်၏ ရောင်ပြန်ဟပ်သောလှိုင်းအမြင့်ကို processing allowance နှင့် မျက်နှာပြင်အကျယ်အဝန်းအများဆုံးရောက်ရှိမှုတို့နှင့်ညီမျှစေရန် လိုအပ်ပါသည်။ ရည်ညွှန်းလှိုင်းအမြင့်။ မျက်နှာပြင်ဧရိယာကို အောက်ဖော်ပြပါ အတိမ်အနက် ဧရိယာဟု ခေါ်သည်။ Depth area ၏ detection သည် detection sensitivity နှင့် blind area လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန်အတွက်၊ flat bottom hole ၏ reflected wave height ကို depth area နှင့် ညီမျှစေပြီး မျက်နှာပြင်ဧရိယာ၏ အမြင့်ဆုံးအနက်ကို ရောက်ရှိစေရန် လိုအပ်ပါသည်။ ရည်ညွှန်းလှိုင်းအမြင့်။
အထက်ဖော်ပြပါ အယူအဆများအရ၊ ကြီးမားသောအရွယ်အစားနှင့် ရှုပ်ထွေးသောပုံသွင်းမှုများကို ultrasonic စမ်းသပ်ခြင်းဖြင့် ကြီးမားသောလက်စွပ်အတုပြုလုပ်ခြင်းအတွက် ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။ ရေနှစ်မြှုပ်ခြင်းနည်းလမ်း၏ မျက်မမြင်ဧရိယာသည် ထိတွေ့မှုနည်းလမ်းထက် သာလွန်ကောင်းမွန်ပြီး ထုလုပ်ခြင်း၏ မျက်နှာပြင်ကြမ်းတမ်းမှုနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်အပေါ် အာရုံမခံစားနိုင်သောကြောင့် ရေနှစ်မြှုပ်ခြင်းနည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ မျက်နှာပြင်ဧရိယာကို သိရှိနိုင်သည်။ ထိတွေ့မှုနည်းလမ်း၏ အာရုံခံနိုင်စွမ်းသည် ရေနှစ်မြှုပ်ခြင်းနည်းလမ်းထက် ပိုကောင်းသည်၊ ထို့ကြောင့် ထိတွေ့မှုနည်းလမ်း သို့မဟုတ် ရေနှစ်မြှုပ်ခြင်းနည်းလမ်းသည် အနက်ပိုင်းဧရိယာကို သိရှိရန် စဉ်းစားနိုင်သည်။ ရေနှစ်မြှုပ်ခြင်းနည်းလမ်းနှင့် ထိတွေ့မှုနည်းလမ်းကို အာရုံခံနိုင်စွမ်းနှင့် မျက်စိကန်းသည့်နေရာကို တွေ့ဆုံခြင်း၏အထွတ်အထိပ်တွင် သီးခြားအခြေအနေအရ ရွေးချယ်နိုင်သည်။