覆层厚度的测量方法主要有:楔切法,光截法,电解法,厚度差测量法,称重法,x射线荧光法,β射线反向散射法,电容法、磁性测量法及涡流测量法等。这些方法中有五种是有损检测,测量手段繁琐,速度慢,多适用于抽样检验。 x射线和β射线法是无接触无损测量,但装置复杂昂贵,测量范围较小。因有射线源,使用者必须遵守射线防护规范。x射线法可测极薄镀层、双镀层、合金镀层。β射线法适合镀层和底材原子序号大于3的镀层测量。电容法仅在薄导电体的绝缘覆层测厚时采用。
由于压力容器的所有被检测部位都是弯曲的,对比试样校准,探头与容器的接触面是平面,检测过程中---需要手持探头紧贴被检测部位,而大量被检测部位就在容器的正下方或侧面。探头与被检测部位接触后,仪器需要20秒左右的反应时间。在此期间,对比试样校准,---应稳定地握住探头,不能有任何晃动,否则检测的数据会发生漂移,需要重新检测。工作初期,由于上述原因,需要大量的测点/要重新测量,对比试样校准公司,现场---经过认真分析,找到了对策,解决了这个难题。
1.在不同规格的探头与容器的接触面上安装防滑垫,有效防止了打滑的问题。
2.用紧绳器固定探头。做一个类似长途货车的紧绳器来系货物,但是紧绳器的绑带要窄很多,这样才能和探头上的手柄相配。对于一些特殊的检查部位(尤其是被检查集装箱的正下方),将绳索收紧器穿过探头,然后将探头移动到被检查部位,找出检查位置并拧紧,这样就解决了这些特殊部位打滑的问题。
1.超声波-在各种介质中的声速是不同的,对比试样校准机构,但在同一介质中声速是一常数。超声波在介质中传播遇到第二种介质时会被反射,测量超声波脉冲从发射至接收的间隔时间,即可将这间隔时间换算成厚度。在电力工业中应用较广的就是这类测厚仪。常用于测定锅炉锅筒、受热面管子、管道等的厚度,也用于校核工件结构尺寸等。这类测厚仪多是携带式的,体积与小型半导体收音机相近,厚度值的显示多是数字式的。对于钢材,较大测定厚度达2000 mm左右,精度在±0.01~±0.1 mm之间。
2.磁性-在测定各种导磁材料的磁阻时,测定值会因其表面非导磁覆盖层厚度的不同而发生变化。利用这种变化即可测知覆盖层厚度值。常用于测定铁磁金属表面上的喷铝层、塑料层、电镀层、磷化层、油漆层等的厚度。
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