減少環境干擾對超聲波測厚儀測量結果的影響,需針對溫度、振動、電磁、濕度等核心干擾因素,從設備選型、操作規范、環境控制三方面采取針對性措施。以下是具體方法:
溫度是最常見的干擾源,需同時控制試樣溫度、環境溫度及耦合劑適配性:
校準溫度對聲速的影響
優化耦合劑選擇
穩定環境溫度
振動會破壞探頭與試樣的穩定接觸,需從固定方式和操作規范入手:
減少外部振動傳遞
規范探頭操作
電磁干擾會擾亂信號接收,需通過隔離干擾源和增強抗干擾能力解決:
遠離強電磁源
優化儀器設置
高濕度環境(>85%)處理
強光環境處理
避免多探頭同時工作
多人測量同一區域時,應依次操作,間隔至少 3 米,防止聲波相互干擾;或使用不同頻率的探頭(如一人用 2MHz,另一人用 5MHz),減少信號疊加。
清除周邊反射物
測量前移除試樣附近的金屬板、管道、墻壁等強反射物(距離至少為試樣厚度的 10 倍,如測 10mm 鋼板需遠離反射物 100mm 以上),避免聲波繞射形成虛假回波。
定期校準儀器
在標準塊(如已知厚度的鋼塊、鋁塊)上驗證測量值,尤其環境變化后(如從低溫到高溫),確保儀器基礎精度。
多次測量取平均值
同一位置連續測量 3~5 次,剔除異常值(如偏離均值 ±0.2mm 以上),取剩余值平均,減少偶然干擾影響。
通過以上措施,可將環境干擾導致的誤差控制在 ±0.05mm 以內(符合工業測量標準),確保超聲波測厚儀在復雜環境中仍能提供可靠數據。核心原則是:先判斷干擾類型(如讀數跳變多為振動或電磁,無信號多為溫度或耦合問題),再針對性解決。
【高精度超聲波測厚儀 DB22-TM240C】
本儀器適用于石化工業、造船業、汽車制造業、電站、機器制造業中對鍋爐、儲油罐、管道、 管材、 板坯、鍛件、法蘭、船殼、甲板、軌道、機加工零件等的厚度測量和腐蝕測量。 對于大部分能傳播超聲波的材料均可以使用本儀器測厚,如: 金屬、陶瓷、塑料、尼龍、玻璃等。
