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磁性涂层测厚仪使用注意事项 测厚仪常见问题解决方法

时间:2020-07-05    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
【导读】测厚仪主要是利用电磁场在不同厚度的介质上的磁场强度的改变,而计算出其厚度值。因此,任何对磁场强度的影响都会直接导致测量误差,具体情况有以下几种:1.被测



    测厚仪主要是利用电磁场在不同厚度的介质上的磁场强度的改变,而计算出其厚度值。因此,任何对磁场强度的影响都会直接导致测量误差,具体情况有以下几种:

    1.被测材料自身含磁

    有些材料在加工过程中或一定工艺要求,使被测材料内有剩余磁场。由于其分布不均,所以导致的测量误差也不一致,会出现在同一工件上某些部位的测量值突然变大或变小。

    2.被测材料结构不同,形状不同

    在不同结构的工件上,磁场分布会随着结构.形状不同而不同,会产生测量误差。

    3.同一材料的不同部位,也可能产生磁场的变化,如材料的边缘与中间区域,其磁场分布不一样,会产生测量误差。

    4.被测材料的性质不同,其磁通量就会不同,这也是产生误差原因之一。

    5.材料的大小.厚度不同,也可以导致测量误差。

    6.被测材料表面不够光滑,也是产生误差的原因。

    以上情况都是因电磁场产生的误差,要解决这些问题,应遵循相应的测量原则,尽量避免这些误差。






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避免超声波测厚仪测厚示值失真的现象

  超声波测厚仪进行厚度测量时,有时候会出现测试值错误或者测厚示值失真的现象,那我们要如何尽量去避免这种情况呢?

  1、测曲面工件时,采用曲面探头护套戒选用小管径与用探头φ6mm、,可较精确的测量管道等曲面材料。

  2、对亍晶粒粗大的铸件和奥氏体丌锈钢等,应选用频率较低的粗晶与用探头2MHz)。

  3、测高温工件时,应选用高温与用探头300-600℃),切勿使用普通探头。

  4、探头表面有划伤时,可通过砂、磨、挫等方法对表面迚行处理,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,使探头不被检物通过耦合剂能达到徆好的耦合效果。然后选用500#砂纸打磨,使其平滑幵保证平行度。如仍丌稳定,则考虑更换探头。

标签: 超声波测厚仪
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超声波测厚仪的测量及使用问题

  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。按此原理设计的测厚仪可对各种板材和各种加工零件作精确测量,也可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测,监测它们在用于过程中受腐蚀后的减薄程度。可广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。  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,取最小值为被测工件厚度值。  2、精确测量法: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用于。  5、影响超声波测厚仪示值的因素:  (1)工件表层粗糙度过大,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。对于表层锈蚀,耦合效果极差的在役设备、管道等可通过砂、磨、挫等方法对表层进行处理,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,因常用探头表层为平面,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 ),能较精确的测量管道等曲面材料。  (3)超声波测厚仪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。常用测厚探头表层为丙烯树脂,长期用于会使其表层粗糙度增加,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,超声波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%,此时可用超声波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),切勿用于普通探头。  (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,因超声波测厚仪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。如果选择种类或用于方法不当,将造成误差或耦合标志闪烁,无法测量。因根据用于情况选择合适的种类,当用于在光滑材料表层时,可以用于低粘度的耦合剂;当用于在粗糙表层、垂直表层及顶表层时,应用于粘度高的耦合剂。高温工件应选用高温耦合剂。其次,耦合剂应适量用于,涂抹均匀,一般应将耦合剂涂在被测材料的表层,但当测量温度较高时,耦合剂应涂在探头上。  (13)超声波测厚仪声速选择错误。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)金属表层氧化物或油漆覆盖层的影响。超声波测厚仪金属表层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。

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