Cтраница 2
При измерении толщины стенки изделия с хорошо обработанными и параллельными поверхностями погрешность эхо-импульсных толщиномеров составляет 0 01 мм, а при измерении толщины стенки изделий с грубо обработанными, корродированными и непараллельными поверхностями - 0 1 - 0 2 мм. Измерение толщины стенки путем определения частоты повторения многократных отражений эхо-сигналов основано на фиксации совпадения этой частоты с частотой амплитудно-частотного анализатора. При этом на выходе анализатора появляются импульсы, временное положение которых указывает на толщину. Погрешность измерений этим методом может быть уменьшена до 2 % при диапазоне измерений 0 5 - 10 мм. [16]
Эхо-импульсный метод измерения толщины основан на регистрации времени прохождения ультразвукового импульса через изделие. Эхо-импульсный толщиномер работает так же, как и ультразвуковой дефектоскоп. [17]
![]() |
Многократные отражения зондирующего импульса. [18] |
При достижении противоположной грани изделия ультразвуковой импульс частично или полностью отражается и возвращается к пьезопреобразователю. Следовательно, при измерении толщины материала эхо-импульсным толщиномером при известной скорости распространения УЗ К необходимо с возможно большей точностью определить интервал времени между двумя импульсами. [19]
Промышленное использование резонансных толщиномеров в настоящее время ограничено контролем толщины в диапазоне 0 15 - 2 мм в установках автоматизированного контроля особо тонкостенных и тонкостенных труб и других изделий. Толщиномеры других видов являются специализированными и не получили широкого распространения. В последние годы эхо-импульсные толщиномеры практически повсеместно вытеснили все разновидности ультразвуковых толщиномеров, включая и резонансные. [20]
![]() |
Томограмма бетонного блока толщиной 400 мм с дефектами ( пустотами диаметром. [21] |
Наиболее распространенные акустические толщиномеры - эхо-импульсные, позволяющие контролировать изделия как с гладкими плоскопараллельными, так и с грубообработанными, корродированными, эродированными, криволинейными и непараллельными поверхностями. Толщиномеры других видов являются специализированными и не получили широкого распространения. В последние годы эхо-импульсные толщиномеры практически повсеместно вытеснили все разновидности ультразвуковых толщиномеров, включая и резонансные. [22]
![]() |
Томограмма бетонного блока толщиной 400 мм с дефектами ( пустотами диаметром. [23] |
Наиболее распространенные акустические толщиномеры - эхо-импульсные, позволяющие контролировать изделия как с гладкими плоско параллельными, так и с грубообработанными, корродированными, эродированными, криволинейными и непараллельными поверхностями. Толщиномеры других видов являются специализированными и не получили широкого распространения. В последние годы эхо-импульсные толщиномеры практически повсеместно вытеснили все разновидности ультразвуковых толщиномеров, включая и резонансные. [24]
Минимальная толщина стенки плоских изделий, измеряемая приборами группы А, составляет 0 2 - 0 3 мм при абсолютной погрешности измерений не более 10 мкм. С увеличением кривизны нижняя граница измерений быстро возрастает. При измерении толщины стенки трубок диаметром 50 мм погрешность может возрасти до 1 мм. Минимальная толщина стенки изделий, измеряемая приборами группы Б, составляет 1 2 - 1 5 мм при абсолютной погрешности измерений 0 1 - 0 2 мм. Погрешности измерений с помощью эхо-импульсных толщиномеров вызваны различными причинами, основными из которых являются: неоднородности химического состава металла и изменение размера зерна, непараллельность поверхностей, кривизна поверхности труб ( торовость поверхности гнутых труб), изменения температуры и погрешности индикаторных устройств. [25]