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超聲波測厚儀的測量誤差
一、測量誤差分析
超聲波測厚儀采用新的高性能、低功耗微處理器技術,基于超聲波測量原理,可以測量金屬及其它多種材料的厚度,并可以對材料的聲速進行測量。可以對生產設備中各種管道和壓力容器進行厚度測量,監測它們在使用過程中受腐蝕后的減薄程度,也可以對各種板材和各種加工零件作測量。可廣泛應用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各個領域。
在實際使用中幾乎所有的操作員都有這樣的困惑,有時測量時數據飄忽不定,即使感覺探頭已經和被測物體表面接觸良好。在測量曲面和特殊材質時這種情況更為明顯。接下來分析一下哪些因素在影響測量結果:
1.工件表面
工件表面粗糙度過大,造成探頭與接觸面耦合效果差,反射回波低,甚至無法接收到回波信號。對于表面銹蝕,耦合效果極差的在役設備、管道等可通過砂、磨、挫等方法對表面進行處理,降低粗糙度,同時也可以將氧化物及油漆層去掉,露出金屬光澤,使探頭與被檢物通過耦合劑能達到很好的耦合效果。
2.工件曲率半徑
工件曲率半徑太小,尤其是小徑管測厚時,因常用探頭表面為平面,與曲面接觸為點接觸或線接觸,聲強透射率低(耦合不好)。可選用小管徑探頭(6mm ),能較的測量管道等曲面材料。
3.檢測面與底面
檢測面與底面不平行,聲波遇到底面產生散射,探頭無法接受到底波信號。
4.鑄件、奧氏體鋼
鑄件、奧氏體鋼因組織不均勻或晶粒粗大,超聲波在其中穿過時產生嚴重的散射衰減,被散射的超聲波沿著復雜的路徑傳播,有可能使回波湮沒,造成不顯示。可選用頻率較低的粗晶探頭(2.5MHz)。
5.探頭接觸面有一定磨損
常用測厚探頭表面為丙烯樹脂,長期使用會使其表面粗糙度增加,導致靈敏度下降,從而造成顯示不正確。可選用500#砂紙打磨,使其平滑并保證平行度。如仍不穩定,則考慮更換探頭。
6.被測物背面有大量腐蝕坑
由于被測物另一面有銹斑、腐蝕凹坑,造成聲波衰減,導致讀數無規則變化,在情況下甚至無讀數。
7.被測物體
被測物體(如管道)內有沉積物,當沉積物與工件聲阻抗相差不大時,測厚儀顯示值為壁厚加沉積物厚度。
8.材料內部
當材料內部存在缺陷(如夾雜、夾層等)時,顯示值約為公稱厚度的70%,此時可用超聲波探傷儀進一步進行缺陷檢測。
9.溫度的影響
一般固體材料中的聲速隨其溫度升高而降低,有試驗數據表明,熱態材料每增加100°C,聲速下降1%。對于高溫在役設備常 常碰到這種情況。應選用高溫探頭(300-600°C),切勿使用普通探頭。
10.層疊材料、復合(非均質)材料
要測量未經耦合的層疊材料是不可能的,因超聲波無法穿透未經耦合的空間,而且不能在復合(非均質)材料中勻速傳播。對于由多層材料包扎制成的設備(像尿素高壓設備),測厚時要特別注意,測厚儀的示值僅表示與探頭接觸的那層材料厚度。
11.耦合劑的影響
耦合劑是用來排除探頭和被測物體之間的空氣,使超聲波能有效地穿入工件達到檢測目的。如果選擇種類或使用方法不當,將造成誤差或耦合標志閃爍,無法測量。因根據使用情況選擇合適的種類,當使用在光滑材料表面時,可以使用低粘度的耦合劑;當使用在粗糙表面、垂直表面及頂表面時,應使用粘度高的耦合劑。高溫工件應選用高溫耦合劑。其次,耦合劑應適量使用,涂抹均勻,一般應將耦合劑涂在被測材料的表面,但當測量溫度較高時,耦合劑應涂在探頭上。
12.聲速選擇錯誤
測量工件前,根據材料種類預置其聲速或根據標準塊反測出聲速。當用一種材料校正儀器后(常用試塊為鋼)又去測量另一種材料時,將產生錯誤的結果。要求在測量前一定要正確識別材料,選擇合適聲速。
13.應力的影響
在役設備、管道大部分有應力存在,固體材料的應力狀況對聲速有一定的影響,當應力方向與傳播方向一致時,若應力為壓應力,則應力作用使工件彈性增加,聲速加快;反之,若應力為拉應力,則聲速減慢。當應力與波的傳播方向不一至時,波動過程中質點振動軌跡受應力干擾,波的傳播方向產生偏離。根據資料表明,一般應力增加,聲速緩慢增加。
14.金屬表面氧化物或油漆覆蓋層的影響
金屬表面產生的致密氧化物或油漆防腐層,雖與基體材料結合緊密,無名顯界面,但聲速在兩種物質中的傳播速度是不同的,從而造成誤差,且隨覆蓋物厚度不同,誤差大小也不同。
二、測量方法
超聲波測厚儀的四種測量方法分別是一般測量方法、測量法、連續測量法、網格測量法。
1、一般測量方法:
(1)在一點處用探頭進行兩次測厚,在兩次測量中探頭的分割面要互為90°,取較小值為被測工件厚度值。
(2)30mm多點測量法:當測量值不穩定時,以一個測定點為中心,在直徑約為30mm的圓內進行多次測量,取zui小值為被測工件厚度值。
2、測量法:
在規定的測量點周圍增加測量數目,厚度變化用等厚線表示。
3、連續測量法:
用單點測量法沿路線連續測量,間隔不大于5mm。
4、網格測量法:
在區域劃上網格,按點測厚記錄。此方法在高壓設備、不銹鋼襯里腐蝕監測中廣泛使用。
三、使用及注意事項
1.首先是選擇探頭。
測厚用探頭一般要根據測厚范圍,測量精度和工件條件來選擇。雙晶片探頭比較好,它的測量范圍較寬,下限較低。
測厚時被測工件的表面處理與探傷時的要求相同。對粗糙表面測厚,要求打磨的面積不大,關鍵在于平整。
藕合劑選用也同探傷時一樣,對小徑管管壁和堅立的壁等的測厚,采用甘油或水玻璃為宜。
2.測量記錄
測量時,為避免耦合劑薄膜的多次反射或其他雜波信號引起的假讀數,一定要指示穩定且能重復呈現后再讀取數據。假讀數在絕大多數情況中指示是不穩定的。使用雙晶探頭時,對于一般無方向性問題的工件。探頭放置方向無關,并且每個測 點測一次即可。對于管道測厚,探頭的放置方向要使其隔聲層垂直于管道軸線,對于其他與探頭放置方向有關的測厚,各測點應測量二次(先測一次,然后將探頭旋 轉90°再測一次),并做好標記和記錄。
3.測量管材
測量管材,尤其是測小徑管時,要細心左右擺動探頭,使其與管壁正交,這樣才能獲得穩定準確的厚度指示。如儀器工作正常,但測不出厚度時,首先要檢查工件光 潔度是否合格。耦合劑好不好,光潔度不夠再打磨一下,耦合劑太稀,應換粘度大一些的。如果仍然測不出來,這可能是內部腐蝕嚴重引起的,可把探頭稍移動一點 再測。
測厚中要注意成倍讀數或缺陷反射兩種情況,當讀數與預想值相差很多時,應該分析是什么原因引起的,看是出現了成倍讀數(讀數過大)還是缺陷反射(讀數過小);這時如有其他種類測厚儀或探傷儀,應輔助測量一下,辨明原因。
4.對運行中高溫工件的測量,要使用高溫探頭和特殊的耦合劑。
通常管道中沉積物的聲阻抗與管材的聲阻抗相差很大,所以對厚度測量沒有影響。但在個別情況下,如煉油廠中提煉含硫量較高的天然石油時,管道和容器里形成一 種劇鐵鹽沉積物,其聲阻抗與鋼的聲阻抗相近,這時測得的壁厚有可能是管壁厚與沉積物厚度之和。所以測量時要特別小心,當對所測得厚度有懷疑時,用小錘敲打 幾下管壁,然后再測量一次。