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当大家在使用超声波测厚仪的时候,测试值经常会有误差,但是大家知道影响超声波测厚仪示值的因素所在么?
(1)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 )能较精确的测量管道等曲面材料。
(2)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。
(3)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。
(4)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。
(5)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)。
(6)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。
(7)被测物背面有大量腐蚀坑。由于被测物另一面有锈斑或着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。
(8)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%。
(9)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。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,因为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。
(11)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。结合耦合剂使用过多是否会影响超声波测厚仪测量时产生的误差了解更深入哦。
(12)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。
(13)应力的影响。使用中的设备、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。
(14)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明显界面,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。
以上给大家描述的是影响超声波测厚仪知识,大家是否还想了解一些其他测厚仪,比如涡流涂层测厚的影响因素或原理呢?
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