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影响超声波测厚仪产生误差的原因有哪些

2022-07-13 [1132]
  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。
  超声波测厚仪测量示值误差的因素:
  (1)管道表面粗糙度过大,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。造成不显示。
  对于表面锈蚀,耦合效果极差的在用管道可通过砂、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)管道的曲率半径太小,尤其是小直径管道测厚时,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)。造成不显示。
  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)检测面与管道底面不平行,声波遇到底面产生散射,探头无法接受到底波信号。造成不显示。
  (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)被测管道背面有大量腐蚀坑。由于管道另一面有锈斑、腐蚀凹坑,造成声波衰减,导致读数无规则变化,甚至无读数。
  (7)被测管道内有沉积物,当沉积物与工件声阻抗相差不大时,测厚仪显示值为管道壁厚加沉积物厚度。
  (8)当管道材料内部存在缺陷(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或者带波形显示的测厚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%。对于高温在役管道常常碰到这种情况。应选用高温专用探头和高温耦合剂(300-600°C),切勿使用普通探头。
  (10)层叠材料、复合(非均质)材料的管道。要测量未经耦合的层叠材料是不可能的,测厚仪的显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。
  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。
  (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。在用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。测量显示值偏小
  (14)管道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。