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超声波测厚仪测量窍门小总结 测厚仪常见问题解决方法

时间:2020-07-04    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
【导读】超声波测厚仪是根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头通过精确测量超声波在材料中传



    超声波测厚仪是根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头通过精确测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。凡能使超声波以一恒定速度在其内部传播的各种材料均可采用此原理测量。根据产品,总结了这几点:
    1、一般测量方法
    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。
    2、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。
    3、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。
    4、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





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超声波测厚仪示值比设计值偏大偏小的原因

  在实际检测工作中,经常碰到超声波测厚仪示值与设计值(或预期值)相比,明显偏大或偏小,原因分析如下:  1、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,超声波测厚仪的示值仅表示与探头接触的那层材料厚度。  2、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。  3、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。  4、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。实际使用中由于耦合剂使用过多,造成探头离开工件时,仪器示值为耦合剂层厚度值。  5、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,超声波测厚仪显示值为壁厚加沉积物厚度。  6、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。  7、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%(此时要用超声波探伤仪进一步进行缺陷检测)。  8、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。

标签: 超声波测厚仪
超声波测厚仪 超声波测厚仪示值比设计值偏大偏小的原因_超声波测厚仪
  超声波测厚仪,是一款基于超声波测量原理研发,可用于金属及其他材料厚度测量、材料声速测量的仪器设备。据了解,超声波测厚仪,不仅可检出工件在使用中受腐蚀或磨损后的减薄程度,还可用于各种板材、加工零件的测量。目前,该仪器被广泛应用于化工、冶金、石油、造船、航天、航空等多个领域。
 
  但是,在超声波测厚仪的实际应用中,尤其是设备监测中,有可能会出现示值失真的现象。这一现象引发管线等设备的安全隐患,或造成大量材料的浪费。下面,小编就有关超声波测厚仪常见的示值失真原因以及解决方案作出了整理。
 
  一、超声波测厚仪示值失真原因:
 
  (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。在役设备、管道大部分是表面锈蚀,耦合效果极差。
 
  (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,耦合不好。
 
  (3)检测面与底面不平行,声波遇到底面产生散射,探头接收不到底波信号。
 
  (4)当铸件、奥氏体钢因组织不均匀或晶粒粗大,超声波穿过时就会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。
 
  二、超声波测厚仪示值失真解决方案:
 
  1、正确选用测厚探头。测曲面工件时,采用曲面探头护套或选用小管径专用探头(φ6mm),可较的测量管道等曲面材料;对于晶粒粗大的铸件和奥氏体不锈钢等,应选用频率较低的粗晶专用探头(2.5mhz);测高温工件时,应选用高温专用探头(300-600℃),切勿使用普通探头;探头表面有划伤时,可选用500目砂纸打磨,使其平滑并保证平行度。如仍不稳定,则考虑更换探头。
 
  2、对被检物表面进行处理。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。
 
  3、正确识别材料,选择合适声速。在测量前一定要查清被测物是哪种材料,正确预置声速。对于高温工件,根据实际温度,按修正后的声速预置或按常温测量后,将厚度值予以修正。此步很关键,现场检测中经常因忽视这方面的影响而出错。
 
  4、正确使用耦合剂。
 
  5、特殊情况的处理:检测时发现数值明显偏离预期值,应用超声波探伤仪进行辅助判断;当测量复合外形的工件选较小的数据作为该工件在测量点处的厚度;被测工件的另一表面必须与被面平行,否则得不到满意的超声响应,将引起测量误差或根本无读数显示;对于层叠材料、复合材料以及内部结构特异的,常见的应用超声反射原理测量厚度的仪器就不适用。


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