超声波测厚仪正确维护方法
超声波测厚仪的维护工作非常重要,需要定期进行,一方面是提高器使用性能,保证超声波测厚仪的测量效果,另一方面是有助于延长超声波测厚仪的使用寿命。那么,超声波测厚仪正确维护方法有哪些,珠海天创仪器公司为大家详细说明:
一、使用超声波测厚仪时应小心轻放,避免碰撞。
二、仪器每次使用完毕后,应将仪器主机和探头擦干净,放入仪器箱内保存。
三、仪器长期不使用时,须将电池取出。
四、若仪器出现故障无法使用时,则需要返回原厂进行维修。
五、试块的清洁
由于使用随机试块对仪器进行校准时,需涂耦合剂,所以请注意防锈。使用后将随机试块擦干净。气温较高时不要沾上汗液。长期不使用应在随机试块表面涂上少许油脂防锈,当再次使用时,将油脂擦净后,即可进行正常工作。
六、机壳的清洁
酒精、稀释液等对机壳尤其是视窗有腐蚀作用,故清洗时,用少量清水轻轻擦拭即可。
七、探头的保护
探头表面为丙烯树脂,对粗糙表面的重划很敏感,因此在使用中应轻按。测粗糙表面时,尽量减少探头在工作表面的划动。常温测量时,被测物表面不应超过60℃,否则探头不能再用。油、灰尘的附着会使探头线逐渐老化、断裂,使用后应清除缆线上的污垢。
两用涂层测厚仪为分体化传感器涂层测厚仪,适用于空间狭小的场合测量。探头顶部由非常耐磨的硬制材料制成,大大延长了使用寿命。
两用涂层测厚仪功能:
采用了磁性和涡流两种测厚方法,既可测量磁性金属基体上非磁性覆盖层的厚度又可测量非磁性金属基体上非导电覆盖层的厚度;
能快速自动识别铁基体与非铁基体;
可采用单点校准和两点校准两种方法对仪器进行校准;
可采用基本校准修正法对测头系统误差进行更新修正,保证仪器在测量过程中的准确性;
负数显示功能,保证仪器零位点校准的准确性,提高测试精度;
操作过程有蜂鸣声提示;
两种关机方式:手动关机方式和自动关机方式;
电池电压指示:低电压提示;
微功耗设计,在待机装态不到10微安的电流;
测量方法:F磁感应NF涡流。
两用涂层测厚仪特性
单手操作,容易使用:
将仪器简单地放在工件上,便可看到测量读数。
人体工学设计的双面背光显示板,可从任何测量位置看到测量读数
内置双功能测量探头,悬浮式弹簧,保持恒压及低接触压力
自动开关功能
不用校正,便可进行测量。
通过易用菜单可快速选择功能。
可设定上下限
如测量结果超出或符合上下限设定,仪器会发出不同的声音和闪灯提示。
自动选择测量方法-电磁场感应或电涡流感应。
当没有电池,仍可储存1000个数据。
无线电传送读数直接到EXCEL表单。要更好的接收能力,接收器可通过RS232电线外置於电脑。
袖珍涂层测厚仪采用了铁基和非铁基两种探头,可以根据基体自动识别探头。
探针接口有一些磨损。常用的测厚探头表层的丙烯酸树脂,长期用于会使表层粗糙度增加,导致灵敏度下降,导致显示是不正确的。可以选择500#砂纸,使其光滑,确保并行。如果它仍然是不稳定的,可以考虑更换探头。
超声波测厚仪的使用技巧
一般测量
1.在一点处用探头进行两次测厚,在两次测量中探头的分割面要互为90°,取较小值为被测工件厚度值。
2.30mm 多点测量法:当测量值不稳定时,以一个测定点为中心,在直径约为30mm 的圆内进行多次测量,取小值为被测工件厚度值。
准确测量法
在规定的测量点周围增加测量数目,厚度变化用等厚线表示。
连续测量法
用单点测量法沿指定路线连续测量,间隔不大于5mm。
网格测量法
在指定区域划上网格,按点测厚记录。此方法在高压设备、不锈钢衬里腐蚀监测中广泛使用。
影响测量示值的因素
(1)工件表面粗糙度过大,造成探头与接触面耦合效果差,反射回波低,甚至无法接收到回波信号。对于表面锈蚀,耦合效果极差的在役设备、管道等可通过砂、磨、挫等方法对表面进行处理,降低粗糙度,同时也可以将氧化物及油漆层去掉,露出金属光泽,使探头与被检物通过耦合剂能达到很好的耦合效果。
(2)工件曲率半径太小,尤其是小径管测厚时,因常用探头表面为平面,与曲面接触为点接触或线接触,声强透射率低(耦合不好)。可选用小管径专用探头(6mm ),能较准确的测量管道等曲面材料。
(3)检测面与底面不平行,声波遇到底面产生散射,探头无法接受到底波信号。
(4)铸件、奥氏体钢因组织不均匀或晶粒粗大,超声波在其中穿过时产生严重的散射衰减,被散射的超声波沿着复杂的路径传播,有可能使回波湮没,造成不显示。可选用频率较低的粗晶专用探头(2.5MHz)。
(5)探头接触面有一定磨损。常用测厚探头表面为丙烯树脂,长期使用会使其表面粗糙度增加,导致灵敏度下降,从而造成显示不正确。可选用500#砂纸打磨,使其平滑并保证平行度。如仍不稳定,则考虑更换探头。
(6)被测物背面有大量腐蚀坑。由于被测物另一面有锈斑、腐蚀凹坑,造成声波衰减,导致读数无规则变化,在极端情况下甚至无读数。
(7)被测物体(如管道)内有沉积物,当沉积物与工件声阻抗相差不大时,测厚仪显示值为壁厚加沉积物厚度。
(8)当材料内部存在缺陷(如夹杂、夹层等)时,显示值约为公称厚度的70%,此时可使用超声探伤仪进一步进行缺陷检测。
(9)温度的影响。一般固体材料中的声速随其温度升高而降低,有试验数据表明,热态材料每增加100°C,声速下降1%。对于高温在役设备常
常碰到这种情况。应选用高温专用探头(300-600°C),切勿使用普通探头。
(10)层叠材料、复合(非均质)材料。要测量未经耦合的层叠材料是不可能的,因超声波无法穿透未经耦合的空间,而且不能在复合(非均质)材料中匀速传播。对于由多层材料包扎制成的设备(像尿素高压设备),测厚时要特别注意,测厚仪的示值仅表示与探头接触的那层材料厚度。
(12)耦合剂的影响。耦合剂是用来排除探头和被测物体之间的空气,使超声波能有效地穿入工件达到检测目的。如果选择种类或使用方法不当,将造成误差或耦合标志闪烁,无法测量。因根据使用情况选择合适的种类,当使用在光滑材料表面时,可以使用低粘度的耦合剂;当使用在粗糙表面、垂直表面及顶表面时,应使用粘度高的耦合剂。高温工件应选用高温耦合剂。其次,耦合剂应适量使用,涂抹均匀,一般应将耦合剂涂在被测材料的表面,但当测量温度较高时,耦合剂应涂在探头上。
(13)声速选择错误。测量工件前,根据材料种类预置其声速或根据标准块反测出声速。当用一种材料校正仪器后(常用试块为钢)又去测量另一种材料时,将产生错误的结果。要求在测量前一定要正确识别材料,选择合适声速。
(14)应力的影响。在役设备、管道大部分有应力存在,固体材料的应力状况对声速有一定的影响,当应力方向与传播方向一致时,若应力为压
应力,则应力作用使工件弹性增加,声速加快;反之,若应力为拉应力,则声速减慢。当应力与波的传播方向不一至时,波动过程中质点振动轨迹受应力干扰,波的传播方向产生偏离。根据资料表明,一般应力增加,声速缓慢增加。
(15)金属表面氧化物或油漆覆盖层的影响。金属表面产生的致密氧化物或油漆防腐层,虽与基体材料结合紧密,无名显界面,但声速在两种物质中的传播速度是不同的,从而造成误差,且随覆盖物厚度不同,误差大小也不同.
被测物背面有大量腐蚀坑。由于被测物另一面有锈斑、腐蚀凹坑,造成声波衰减,导致读数无规则变化,在极端情况下甚至无读数。