1、超声波测厚仪主要有 TT100和TT300两大系列,主区别在于功能方面,TT300系列增加了更多的辅助功能:
数据存储量大(5组公500个测量值),
报警功能(上下限设置),
高低增益功能(一般工件选用高增益,铸件选用低增益),
数据输出功能(TT300具有)
2、所有型号可分为:通用型和专用型两大类
通用型(TT100,TT100A,TT130,TT300,TT300A,TT310):对于一般的大部分工件均可测量,客户选型的关键在于产品功能、显示分辨率、产品价位。
TT100,TT100A功能简单,价位较低;TT130较TT100显示分辨率高。
TT300,TT300A,TT310功能较多,价位也相对较高。
专用型(TT110,TT120,TT320,TT340):除有一般测厚仪的功能外,还有其专用性:
TT110声速固定,用于钢铁的测量,价位较低;
TT120声速固定,可测量一般钢铁和高温钢铁;
TT320声速可调,可测量一般工件和高温工件;
TT340声速可调,可测量一般工件和结构晶粒粗大的工件,如铸铁、PE材料、尼龙材料等。
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。TT100系列可选用频率较低的粗晶专用探头(2.5MHz,或选用铸铁测厚仪TT340。
什么是超声波?
超声ultrasonicultrasound
声音是与人类生活紧密相联的一种自然现象。当声的频率高到超过人耳听觉的频率极限根据大量调查,取整数20000赫时,
人们就觉察不出声的存在,因而称这种高频率的声为“超”声。
超声波的特点
束射特性
由于超声波的波长短,超声波射线可以和光线一样,能够反射、折射,也能聚焦,而且.遵守几何光学上的定律。即超声波射线从一种物质表面反射时,入射角等于反射角,当射线透过一种物质进入另一种密度不同的物质时就会产生折射,也就是要改变它的传插方向,两种物质的密度差别愈大,则折射也愈大。
吸收特性
声波在各种物质中传播时,随着传播距离的增加,强度会渐进减弱,这是因为物质要吸收掉它的能量。
对于同一物质,声波的频率越高,吸收越强。
对于一个频率一定的声波,在气体中传播时吸收最历害,在液体中传播时吸收比较弱,在固体中传播时吸收最小。
超声波的能量传递特性
超声波所以往各个工业部门中有广泛的应用,主要之点 还在于比声波具有强大得多的功率。为什么有强大的功率呢?因为当声波到达某一物资中时,由于声波的作用使物质中的分子也跟着振动,振动的频率和声波频率—样,分子振动的频率决定了分子振动的速度。频率愈高速度愈大。物资分子由于振动所获得的能量除了与分子的质量有关外,是由分子的振动速度的平方决定的,所以如果声波的频率愈高,也就是物质分子愈能得到更高的能量、超声波的频率比声波可以高很多,所以它可以使物资分子获得很大的能量;换句话说,超声波本身可以供给物质足够大的功率。
超声波的声压特性
当声波通入某物体时,由于声波振动使物质分子产生压缩和稀疏的作用,将使物质所受的压力产生变化。由于声波振动引起附加压力现象叫声压作用。
由于超声波所具有的能量很大,就有可能使物质分子产生显诸的声压作用、例如当水中通过一般强度的超声波时,产生的附加压力可以达到好几个大气压力。液体中存起着如此巨大的声压作用,就 会引起值得注意的现象。当超声波振动使液体分子压缩时,好象分子受到来直四面八方的压力;当超声波振动使液体分子稀疏时,好象受到向外散开的拉力,对于液体,它们比较受得住附加压力的作用,所以在受到压缩力的时候;不大会产生反常情形。但是在拉力的作用下,液体就会支持不了,在拉力集中的 地方,液体就会断裂开来,这种断裂作用特别容易发生在液体中存在杂质或气泡的地方,因为这些地方液体的强度特别低,也就特别经受不起几倍于大气压力的拉力作用。由于发生断裂的结果,液体中会产生许多气泡状的小空腔,这种空泡存在的时间很短,一瞬时就会闭合起来。空腔闭合的时候会 产生很大的瞬时压力,一般可以达到几千甚至几万个大气压力。液体在这种强大的瞬时压力作用下,温度会骤然增高。 断裂作用所引起的互大瞬时压力,可以使浮悬在液体中 的固体表面受到急剧破坏。我们常称之为空化现象。
超声波的应用具有以下的特点:
1.超声波具有较好的指向性——频率越高,指向性越强。这在诸如探伤和水下声通讯等应用场合是主要的考虑因素。
2.频率高时,相应地波长将变短,因而波长可与传播超声波的试样材料的尺寸相比拟,甚至波长可远小于试样材料的尺寸.这在厚度尺寸很小的测量应用中以及在高分辨率的探伤应用中是非常重要的。
3.超声波用起来很安静,人们听不到它。这一点在高强度工作场合尤为重要。这些高强度的工作用可闻频率的声波来完成时往往更有效,然而遗憾的是,可闻声波工作时所产生的噪声令人难以忍受,有时甚至是对人体有害的。
安瓿瓶、西林瓶、输液瓶等玻璃瓶类容器在药瓶包装领域占据了半壁江山,玻璃瓶容器以其稳定性好的优势,成为药包材包装行业的重要组成部分。玻璃瓶厚度是影响药用玻璃瓶稳定性的因素之一,因此,对玻璃瓶厚度测量是药用玻璃瓶基本的性能要求之一。
药用玻璃瓶厚度包括玻璃瓶底部厚度和玻璃瓶瓶壁厚度。
本文,将采用济南众测机电设备有限公司生产的玻璃瓶测厚仪BTT-01对输液瓶瓶壁、输液瓶瓶底的厚度分别进行检测,并提供药用玻璃瓶整体厚度测量方法.
关键词:玻璃瓶厚度测量仪、玻璃瓶测厚仪、壁厚测厚仪、玻璃瓶壁厚检测仪器、玻璃瓶底厚检测仪器、玻璃瓶底厚壁厚检测仪
一、玻璃瓶厚度测量仪器
济南众测机电设备有限公司研发生产的玻璃瓶测厚仪BTT-01,也称为壁厚测厚仪,检测原理为将测量支撑杆放入瓶内,用其镖头接触测量部位,在玻璃瓶瓶身外部对应部位放置容栅传感器的测量表头接触瓶身与镖头对应,读取测量表上的厚度值读数。
玻璃瓶测厚仪
二、玻璃瓶测厚仪测量玻璃瓶壁厚底厚方法
(A)玻璃瓶壁厚的测量方法;
1、打开壁厚测量表的电源开关(ON/OFF);
2、调节导轨的位置,使壁厚测量表的探头对准壁厚测量杆的探头;
3、将壁厚测量表的表头压缩0.500-1.000mm;
4、将导轨以及壁厚测量表固定,保证两探头在同一条轴线上;
5、调节试样托板至合适高度并固定;
6、按下壁厚测量表的清零键(ZERO),显示窗数据归零;
7、轻拉壁厚测量表的拉杆,将准备好的试样套在壁厚测量杆上;
8、轻轻松开测量表的拉杆,使测量头轻触在被测位置的外壁;
9、读取测量表显示窗的数据,即为试样的壁厚;
(B)玻璃瓶底厚的测量方法
1、打开底厚测量表的电源开关;
2、调节横梁的位置和方向,使底厚测量表的探头对准底厚测量杆的探头;
3、将底厚测量表的探头压缩0.500-1.000mm;
4、将横梁固定;并将定位环上的定位螺钉恰好靠在横梁上,锁紧定位环,松开横梁;
5、按下底厚测量表的清零键(ZERO),显示窗数据归零;
6、轻拉开底厚测量表的拉杆,将准备好的试样套在底厚测量杆上;当试样不能套入底厚测量杆时,可横梁旋转,放入试样后再将横梁转回;
7、将测量表的探头接触到试样的外壁;
8、读取测量表显示窗的数据,即为试样的底厚;
济南众测机电设备有限公司拥有先进的包装检测技术、包装检测仪器与专业实验室,致力于玻璃瓶测厚仪研发和生产,研发生产的玻璃瓶测厚仪BTT-01采用容栅传感技术,具备数显功能,可检测玻璃瓶的底厚和壁厚两个控制指标,一机两用,为行业客户提供全面的包装质量控制解决方案。
超声波测厚仪,可以对生产设备中各种管道和压力容器进行厚度测量,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度,也可以对各种板材和各种加工零件作精确测量。
超声波测厚仪测量出现误差该如何预防?
1.超薄材料
使用任何超声波测厚仪,当被测材料的厚度降到探头使用下限以下时,将导致测量误差,必要时,zui小极限厚度可用试块比较法测得。
当测量超薄材料时,有时会发生一种称为“双重折射”的错误结果,它的结果为显示读数是实际厚度的二倍,另一种错误结果被称为“脉冲包络、循环跳跃”,它的结果是测得值大于实际厚度,为防止这类误差,测临界薄材时应重复测量核对。
2.锈斑、腐蚀凹坑等
被测材料另一表面的锈斑凹坑等将引起读数无规则地变化,在ji端情况下甚至无读数,很小的锈点有时是很难发现的。
当发现凹坑或感到怀疑时,这个区域的测量就得十分小心,可选择探头串音隔层板不同角度的定位来作多次测试。
3.材料识别错误
当用一种材料校正了仪器后,又去测试另一种材料时,将发生错误的结果,应注意选择正确的声速。
4.探头的磨损
探头表面为丙烯树脂,长期使用会使粗糙度增高,导致灵敏度下降,用户在可以确定为此原因造成误差的情况下,可用砂纸或油石少量打磨探头表面使其平滑并保证平行度。
如仍不稳定,则需更换探头。
5.层迭材料、复合材料
要测量未经耦合的层迭材料是不可能的,因超声波无法穿透未经耦合的空间。
又因超声波不能在复合材料中以匀速传播,所以用超声反射原理测量厚度的仪器均不适于测量层迭材料和复合材料。
6.金属表面氧化层的影响
有些金属可在其表面产生较致密的氧化层,例如铝等,这层氧化层与基体间结合紧密,无明显界面,
但超声波在这两种物质中的传播速度是不同的,故会造成误差,且氧化层厚度不同误差的大小也不同,请用户在使用时加以注意,可以在同一批被测材料中选择一块用千分尺或卡尺测量制成样块,对仪器进行校准。
7.反常的厚度读数
操作者应具备辨别反常读数的能力,通常锈斑、腐蚀凹坑、被测材料内部缺陷都将引起反常读数。
8.耦合剂的使用和选择
耦合剂是用来作为探头与被测材料之间的高频超声能量传递的。如果选择种类或使用方法不当将有可能造成误差或耦合标志闪烁,无法测值。
耦合剂应适量使用,涂沫均匀。
选择合适种类的耦合剂是重要的,当使用在光滑材料表面时,低粘度的耦合剂(如随机配置的耦合剂、轻机油等)是很合适的。
当使用在粗糙材料表面,或垂直表面及顶面时,可使用粘度较高的耦合剂(如甘油膏、黄油、润滑脂等)。
本仪器可广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。是由探头产生超声波脉冲透过耦合剂到达被测体,一部分超声信号被物体底面反射,探头接收由被测体底面反射的回波,精确地计算超声波的往返时间,并按下式计算厚度值,再将计算结果显示出来。