使用超聲波測厚儀丈量出現誤差如何判定使用超聲波測厚儀丈量出現誤差如何判定◕✘₪?使用超聲波測厚儀時常常碰到測厚儀示值與設計值(或預期值)相比◕▩•,明顯偏大或偏小◕▩•,緣由分析以下╃↟▩◕₪:(1◕·▩、層疊材料◕·▩、複合(非均質)材料·↟◕◕•。要丈量未經耦合的層疊材料是不可能的◕▩•,因超聲波沒法穿透未經耦合的空間◕▩•,而且不能在複合(非均質)材料中勻速傳播·↟◕◕•。對由多層材料包紮製成的裝備(像尿素高壓裝備)◕▩•,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·↟◕◕•。(2◕·▩、聲速選擇毛病·↟◕◕•。丈量工件前◕▩•,根據材料種類預置其聲速或根據標準塊反測出聲速·↟◕◕•。當用1種材料校訂儀器後(經常使用試塊為鋼)又去丈量另外一種材料時◕▩•,將產生毛病的結果·↟◕◕•。(3◕·▩、溫度的影響·↟◕◕•。1般固體材料中的聲速隨其溫度升高而下降◕▩•,有實驗資料表明◕▩•,熱態材料每增加100°C◕▩•,聲速降落1%·↟◕◕•。對高溫在役裝備常常碰到這類情況·↟◕◕•。(4◕·▩、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到達檢測目的·↟◕◕•。如果選擇種類或使用方法不當◕▩•,將造成誤差或耦合標誌閃爍◕▩•,沒法丈量·↟◕◕•。實際使用中由於耦合劑使用過量◕▩•,造成探頭離開工件時◕▩•,儀器示值為耦合劑層厚度值·↟◕◕•。(5◕·▩、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·↟◕◕•。(6◕·▩、金屬表面氧化物或油漆覆蓋層的影響·↟◕◕•。金屬表面產生的緻密氧化物或油漆防腐層◕▩•,雖與基體材料結合緊密◕▩•,無名顯介面◕▩•,但聲速在兩種物資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·↟◕◕•。(7◕·▩、當材料內部存在缺點(如夾雜◕·▩、夾層等)時◕▩•,顯示值約為公稱厚度的70%(此線材扭轉試驗機價格時要用超聲波探傷儀進1步進行缺點檢測)·↟◕◕•。(8◕·▩、應力的影響·↟◕◕•。在役裝備◕·▩、管道大部份有應力存在◕▩•,固體材料的應力狀態對聲速有1定的影響◕▩•,當應力方向與傳播方向1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1至時◕▩•,波動程序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◕▩•,1般應力增加◕▩•,聲速緩慢增加·↟◕◕•。當對所測訊號的性質不太瞭解時◕▩•,可採取以下的辦法來保證頻譜分析儀的安全使用╃↟▩◕₪:如果有RF功率計◕▩•,可以用它來先測1下訊號電平◕▩•,如果沒有功率計◕▩•,則在訊號電纜與頻譜儀的輸入端之間應接上1個1定量值的外部衰減器◕▩•,頻譜儀應選擇最大的射頻衰減和可能的最大基準電平◕▩•,並且使用最寬的頻率掃寬(SPAN)◕▩•,保證可能偏出螢幕的訊號可以清晰看見·↟◕◕•。