Аппаратура для толщинометрии
Толщиномеры для ручного контроля. Устройство резонансных толщиномеров кратко рассмотрено в разд. 2.4. Учитывая, что в настоящее время эти приборы редко применяются, нет необходимости в более подробном изложении. Далее рассмотрены импульсные ручные толщиномеры.
В качестве толщиномера может быть использован эходефекгоскоп, причем имеются задачи (например, измерение толщины некоторых типов наплавок), при решении которых дефектоскоп имеет преимущество. Дефектоскоп с прямым преобразователем можно применять в качестве толщиномера, если номинальная измеряемая толщина больше его мертвой зоны (обычно требуют, чтобы толщина была больше 10 мм). Дефектоскоп с РС-преоб - разователем можно применять, если номинальная измеряемая толщина больше 3 ... 5 мм. При использовании дефектоскопа принимают все меры повышения точности измерения, рекомендованные в разд. 2.2.4.4 и 3.2.1.
Структурная схема импульсного толщиномера в общем подобна схеме импульсного дефектоскопа (см. рис. 2.2). Однако она содержит некоторые особенности, имеющие целью повышение точности.
измерения толщины.
Генератор формирует электрический зондирующий импульс с крутым фронтом, а полосы пропускания усилителя и преобразователя расширены в области высоких частот, чтобы обеспечить прохождение импульсов с таким фронтом. Это условие необходимо для приборов группы А, однако желательно выполнение его для приборов групп Б и В. В приборах группы А с широкополосными (апериодическими) преобразователями для расширения полосы пропускания частот применяют усилители с очень низким входным сопротивлением (усилители тока) [186].
Автоматическая регулировка усиления обеспечивает постоянную амплитуду принятого донного сигнала, что, как было отмечено, важно для повышения точности измерения. Введен блок помехозащиты. Простейший способ помехозащиты - стробирование, т. е. включение приемника только на время измерительного цикла.
Измерительный узел (обычно им служит триггер) запускают начальным импульсом и выключают донным сигналом. В результате формируется импульс, длительность которого пропорциональна измеряемому интервалу времени. Имеется блок преобразования сигнала триггера в удобную для измерения времени форму, например в напряжение. Аналого-цифровой преобразователь трансформирует этот сигнал в цифровой код и подает его на цифровой индикатор и сигнализатор,
срабатывающий при выходе толщины за пределы допуска.
Применяются также другие способы преобразования сигнала триггера в измерение времени. Например, измеряют количество коротких калиброванных импульсов, уложившихся в интервале сигнала триггера. Для повышения точности количество уложившихся калиброванных импульсов измеряют несколько раз и результаты усредняют.
Отметим некоторые дополнительные устройства. Приборы группы А, измеряющие многократное прохождение импульса в ОК, имеют блок селекции, который выбирает начальный импульс (обычно второй донный сигнал) и от него начинает измерение времени. Эти толщиномеры имеют блок счета заданного количества донных сигналов п, что учитывают при преобразовании времени в толщину.
Приборы группы Б часто не имеют экрана с временной разверткой. Отсчет толщины выполняют по цифровому табло. Приборы группы А, измеряющие многократное прохождение импульса в ОК, часто снабжают экраном для выбора оптимального интервала донных сигналов. В последних моделях приборов группы Б также применяют экран для этой цели, а также чтобы предотвратить ошибку при измерении малых толщин. Как отмечалось выше, когда толщина ОК меньше минимального значения, измеряемого прибором, прибор может зафиксировать не пер
вый донный сигнал (который слился с зондирующим импульсом), а второй. Наблюдая на экране серию донных сигналов, этой грубой ошибки можно избежать.
Когда применяют РС-преобразова - тели с призмами, возникает задача выделения сигналов, проходящих только через ОК. Для этого излучающим преобразователем (работающим в данном случае как излучатель-приемник) принимают сигнал от границы призма - ОК, усиливают его отдельным усилителем и запускают им измеритель времени.
Для измерения толщины используют прямые, PC и (редко) наклонные преобразователи. При работе с толщиномерами следует использовать преобразователи только тех типов, которые указаны в технических описаниях соответствующих приборов. Преобразователи должны иметь жесткий протектор, чтобы интервал времени распространения импульса возможно в меньшей степени зависел от силы прижатия преобразователя к ОК.
При измерении толщины в процессе эксплуатации контролируемого оборудования возникает задача контроля при повышенной температуре. В ВНИКТИНХО (г. Волгоград) Ю. А. Нечаевым и др. разработан PC-преобразователь для контроля при температуре до 600°. В нем применены кварцевые призмы. Электроакустический экран выполнен из стальной фольги с прокладкой из миканита. Приемный и передающий отсеки заключены в цилиндрическую капсулу, которая, перемещаясь в корпусе, нормирует с помощью пружины усилие прижатия. Благодаря принятым мерам за 15 с работы при температуре изделия 700° температура в зоне пьезоэлементов не поднимается выше 30°.
Технические требования к ручным толщиномерам перечислены в ГОСТ 28702-90. Согласно этому документу, толщиномеры подразделяют на приборы общего назначения и специализированные (т. е. предназначенные для контроля изделий определенного типа), ручные и автоматизированные, с различной степенью защищенности от воздействия окружающей среды. Для толщиномеров различного назначения приведены основные рекомендуемые технические характеристики.
Например, для толщиномеров группы Б диапазон измеряемых толщин по стали и алюминию должен быть не менее 0,5 . 1000 мм, основная погрешность
измерения для толщин меньше 300 мм - не более ±0,1 мм, а для больших толщин h допустима погрешность ±(0,1 + 0,001 И) мм, масса - не более 0,4 кг, средняя наработка на отказ не менее 32000 ч. Для толщиномеров группы А диапазон измерения 0,2 ... 100 мм, основная погрешность измерения толщин до 10 мм - от ± 0,003 до ± 0,02 мм по согласованию с потребителем, а больших толщин - ± 0,003h или ± 0,01 мм, средняя наработка на отказ не менее 25000 ч.
Указаны допустимые значения дополнительных погрешностей. Например, дополнительная погрешность от изменения окружающей температуры на каждые 10 °С (от нормального значения 20 °С) не должна превышать половины предела допускаемого значения основной погрешности, допустимое значение дополнительной погрешности, вызванной изменением напряжения питания от минимального до максимального значения, не должно превышать половины предела допускаемого значения основной погрешности толщиномера.
Для толщиномеров группы Б должна нормироваться условная чувствительность к выявлению локального утонения. Она определяется диаметром выявляемого плоскодонного отверстия, который выбирается из ряда от 0,5 до 2 мм.
Ультразвуковые толщиномеры должны проходить процедуру испытаний и утверждения в соответствии с правилами по метрологии ПР 50.2.009-94 "Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений" по ГОСТ 8.001 и ГОСТ 8.383 или метрологическую аттестацию по ГОСТ 8.326.
Рис. 6.7. Толщиномер А1207 |
Типы и технические характеристики некоторых толщиномеров с пьезопреобразователями приведены далее.
Для точного измерения толщины изделий с гладкими параллельными поверхностями в процессе их изготовления в авиационной, приборостроительной и других отраслях промышленности (задачи группы А) предназначены толщиномеры серии ТМ1 американской компании "Stress Tel". Базовый прибор обеспечивает измерение толщины в диапазоне 0,25 ... 25 мм с погрешностью 0,01 мм по стали. Вариант прибора TM1-D PLUS позволяет измерять толщины до 380 мм, а вариант TM1-CD обеспечивает погрешность 0,001 мм. Приборы имеют четырехразрядный цифровой индикатор. Приборы работают с сильно демпфированными РС-преобразо - вателями с плоскопараллельной задержкой из пластмассы или графита. Частота от 5 до 22 МГц. Питание приборов батарейное, масса около 0,5 кг, имеются блок памяти и сигнализатор. Фирма выпускает также ряд толщиномеров для измерения объектов группы Б.
В России для решения задач группы А применяется прибор Миниметр типа УТ-602. Он работает с РС-преобразо - вателем, но рассчитан на решение задач группы А. Для повышения точности измерений прибор работает на высокой частоте (10 МГц) и использует для отсчета времени прихода первого донного сигнала не фронт импульса, а точку достижения нулевой амплитуды после первого периода колебаний (точка А на рис. 2.55). Это обеспечивает основную и дополнительную погрешности измерения не более + 0,05 мм в диапазоне 0,5 ... 4 мм. Использовать прибор для решения задач группы Б нельзя, так как при отражении от неровной поверхности импульс донного сигнала исказиться и правильно определить точку А будет трудно.
Задачи группы Б возникают в основном при контроле объектов в процессе эксплуатации. Это измерение коррозионного повреждения корпусов морских и речных судов, стенок сосудов, трубопроводов и баллонов. Подобные задачи возникают в судостроении, химической промышленности и энергетике. Для решения главным образом таких задач (а также частично задач группы А) предназначен широко распространенный в России толщиномер УТ-93П, выпускаемый АО "Ин- троскоп" (Республика Молдова). Он работает с PC-преобразователями, имеет частоты 2,5; 5 и 10 МГц, позволяет вести измерение толщин в диапазоне от 0,6 до 1000 мм.
При испытаниях на стандартных образцах в диапазоне до 30 мм прибор имеет погрешность не более ± 0,1 мм, а при больших толщинах погрешность составляет +(0,1 + 0,001 И) мм, что соответствует оптимальным значениям, согласно формуле (6.5). Прибор измеряет толщину стенок труб диаметром 6 мм и более. Допустимая шероховатость наружной поверхности Rz = 160 мкм, а внутренней - 320 мкм Толщиномер позволяет обнаруживать локальные уменьшения толщины, измерять толщину объектов с непараллельными поверхностями (при угле не более 10°).
Прибор дает цифровой отсчет толщины ОК из материалов со скоростью звука от 3000 до 6400 м/с. При известном значении толщины (в диапазоне 20 ... 300 мм) он может использоваться как измеритель скорости. Прибор имеет автономное питание, массу 0,4 кг. Близкие технические характеристики имеют зарубежные толщиномеры группы Б.
В МНПО "Спектр" (А. А. Самокрутов и др.) разработаны и выпускаются несколько модификаций толщиномеров [426, докл. 4.4], представленных далее.
Толщиномер А1207 [426, докл. 4.7] показан на рис. 6.7. В традиционных эхоимпульсных толщиномерах электронный блок и преобразователь соединяются специальным кабелем. Этот УЗ-толщиномер выполнен в виде миниатюрного моноблока, в который встроен раздельно - совмещенный преобразователь на 10 МГц, размещены электронная схема, источник питания и индикатор. Данное решение, по сравнению с классической компоновкой, обеспечивает повышение надежности за счет отсутствия кабельного соединения преобразователя и электронного блока; улучшение метрологических характеристик путем оптимизации параметров тракта и алгоритма измерения толщины под особенности конкретного преобразователя; упрощение процедуры контроля за счет высвобождения одной руки дефекто - скописта; минимизации органов управления; уменьшение стоимости прибора.
Толщиномер выполнен в форме, напоминающей авторучку. Управление прибором осуществляется при помощи всего двух кнопок: одна предназначена для включения прибора, а другая для выбора нескольких предустановленных скоростей ультразвуковых волн. В приборе реализована идеология "полного цифрового тракта", обеспечивающая стабильность параметров, гибкость и универсальность схемы, минимизацию габаритов, а так же устойчивые измерения при различном качестве поверхности объектов контроля.
Толщиномер А1208 - классический простой и надежный толщиномер, работающий с раздельно-совмещенными преобразователями нескольких типов. Корпус прибора обеспечивает защиту от пыли и влаги по требованиям IP65. В приборе установлен четырехразрядный шестнадцатисегментный алфавитно-цифровой светодиодный дисплей, что позволяет эксплуатировать его в широком диапазоне температур (от -30° до +50 °С). Управление режимами и настройками прибора осуществляется с помощью расширенного меню, каждый пункт которого выполнен в виде "бегущей строки". Прибор обеспечивает: настройку на произвольную скорость УЗ, адаптацию к преобразователю, измерение толщины по 2-м отражениям, запись в энергонезависимую память параметров используемых преобразователей.
Толщиномер А1209С - также построен по схеме полного цифрового тракта. Это обеспечивает работу толщиномера практически со всеми типами совмещенных и раздельно-совмещенных преобразователей в диапазоне частот 1,25... 15,0 МГц, а также дает изображение в виде развертки типа А
Прибор может работать как с прямым, так и PC-преобразователями. Толщиномеры с PC-преобразователями получили наиболее широкое распространение благодаря высокой чувствительности и широкому диапазону измерений. Но в большинстве практических случаев высокая чувствительность толщиномера не используется. В то же время, РС-преобра - зователи весьма подвержены износу.
Преимущества толщиномера с совмещенным УЗ-преобразователем были отмечены выше, поэтому его использование в толщиномере широкого применения более предпочтительно. Однако собственный реверберационный шум совмещенного преобразователя не позволяет измерять толщины порядка 1 ... 3 мм при радиусах кривизны 10 ... 30 мм (мертвая зона). Известно, что в изделиях с толщинами менее нескольких миллиметров, включая и трубы малых диаметров, практически всегда возникают импульсы многократных пере - отражений ультразвука между поверхностями материала. Эти импульсы несут информацию о толщине материала и их
можно использовать для измерений, даже если первый и несколько последующих импульсов будут ниже уровня собственной реверберации пьезопреобразователя.
Как упоминалось ранее, в МНПО "СПЕКТР" (В. Н. Козлов и др.) разработаны адаптивные алгоритмы корреляционной обработки сигналов многократных отражений ультразвука в слое материала, которые позволяют создавать УЗ - толщиномеры широкого применения как с совмещенными пьезопреобразователями, так и с ЭМА-преобразователями [426, докл. 4.5, 4.6; 428, докл. 2.01]. В этих приборах используется оцифровка эхосигнала до детектирования и обработка данного вектора спецпроцессором, реализующим предложенный алгоритм. Как показали практические исследования, данный подход обеспечивает измерение толщин од
ним совмещенным преобразователем в диапазоне от 0,5 до 300 мм как по гладким, так и по шероховатым радиусным поверхностям. Именно этот алгоритм реализован в толщиномере А1209С.
Технические характеристики толщиномеров МНПО "СПЕКТР даны в табл. 6.2.
Фирма "Krautkramer" (Германия) выпускает серию толщиномеров типа DM 4. Исполнение DM 4Е служит для простых случаев применения; DM 4 и DM 4DL с режимом работы DUAL MULTI - для измерений через покрытие; исполнение DM 4DL к тому же имеет встроенную память. В комплект приборов входит много разных преобразователей, в том числе диалоговые преобразователи (с записанными в них техническими данными), с автоматическим распознаванием типа толщиноме-
ра, с указанием параметров и назначения, для высокотемпературных измерений. Приборы имеют автоматическую коррекцию траектории прохождения звука, наличие автоматической калибровки нуля для оптимальной настройки прибора в соответствии с типом преобразователя и условиями измерений, режим работы с индикацией и запоминанием минимального измеренного значения.
Толщиномер особенно удобен при измерениях остаточной толщины стенки на корродированных изделиях, при работе со слоистыми материалами или при высоких температурах. Он имеет запоминающее устройство большой емкости с буквенным вводом данных и гибкой структурой запоминания результатов измерения вместе с изображением сигналов и комментарием.
Толщиномер имеет автоматическую коррекцию расхождения лучей в призме преобразователя. Рассчитан на проведение прецизионных измерений с разрешающей способностью до 0,01 мм. Имеется световая и звуковая сигнализация выхода за верхний или нижний допуск, запоминание минимального значения толщины, возможность временного запоминания изображения.
Помимо работы в раздельно-совмещенном режиме, прибор может работать в совмещенном режиме. Имеется возможность двухполупериодного детектирования, детектирования по положительной или отрицательной полуволне, получения высокочастотного сигнала. Внутренняя память имеет емкость до 150 000 результатов измерения и 1100 изображений со всеми параметрами настройки. Возможны различные типы формирования файлов с записанными данными, расширение памяти за счет дополнительного устройства до 318 000 результатов и 2 400 изображений на экране. Прибор комплектуется широкой гаммой совмещенных и раздельно- сомещенных преобразователей.
Вариант толщиномера типа DMS 2ТС позволяет выполнять измерение толщины изделия через покрытия. Для этого предусмотрено двойное стробирование для измерения по многократным отражениям. Прибор имеет беспроводную инфракрасную связь с компьютером, он может программироваться от компьютера или непосредственно подключаться к внешней клавиатуре, использовать программное обеспечение UltraMATE LITE, UltraMATE и UltraPIPE для обработки результатов и связи с компьютером.
Диапазон измерений 0,2 ... 635 мм (для варианта DMS 2Е - 0,66 ... 635 мм) по стали при обычных измерениях (зависит от преобразователя, материала, поверхности, температуры). Разрешающая способность индикаций 0,01 мм для толщин до 99,99 мм; 0,1 мм для толщин больше 99,99 мм. Частота 0,5 ... 15 МГц. Возможная вариация скорости ультразвука в ОК 1000 ... 9999 м/с. Индикатор - жидкокристаллический экран в отраженном свете, высокой разрешающей способности, размер 71 х 95 мм, включаемая подсветка, 240 х 320 точек (DMS 2). Рабочий диапазон температур от - 10 до + 50 °С. Встроенная память до 150 000 результатов измерения и 1100 изображений на экране при развертке А или В с возможностью расширения через дополнительное устройство. Питание от 4 сухих батареи или аккумулятора типа АА, от сети переменного тока 220 В через сетевой блок питания, продолжительность работы до 40 ч при тактовой частоте 4 Гц и подсветке. Масса - 725 г, включая батареи.
Толщиномеры с ЭМА-преобразо - вателями. Ранее отмечалась перспективность использования ЭМА-преобразова - телей в приборах для измерения толщины. Широкополосность таких преобразователей позволяет формировать короткие импульсы, что важно для достижения высокой точности. ЭМА-преобразователи легче возбуждают поперечные, а не продольные волны. Это удобно для измерения: скорость распространения поперечных волн меньше, чем продольных; измеряемый интервал времени увеличивается и соответственно уменьшается погрешность AtiJt. Однако необходимо принять меры, чтобы при этом не возбуждалась продольная волна, которая имеет более высокую скорость и раньше придет к преобразователю. ЭМА-толщиномером можно измерять толщины металлических объектов, поверхность которых покрыта краской, пленкой.
Небольшая чувствительность ЭМА- преобразователей не является препятствием при использовании этого способа в приборах групп А и В, где донный сигнал имеет большую амплитуду. При использовании ЭМА-преобразователей большой площади (около 100 мм2) существенно повышается точность измерения по грубой поверхности ввода.
При использовании ЭМА-преобразователей необходимо учитывать следующую возможную погрешность [56]. Возбуждающее электромагнитное поле действует не на самой поверхности ОК, а в некотором поверхностном слое, толщина которого зависит от материала ОК и частоты колебаний. Это явление скин - эффекта. Скорость распространения электромагнитных волн значительно больше, чем ультразвуковых. В связи с этим возникает эффект уменьшения времени пробега импульса в ОК. Фронт УЗ-импульса растягивается.
Если не принять меры по компенсации рассмотренной погрешности, то при измерении изделий из нержавеющей стали толщиной 10 мм погрешность может достигать 19 % на поперечных и 11 % на продольных волнах, если выполнять измерения на высоте 6 дБ от максимума эхосиг - нала. В материалах с хорошей электропроводностью погрешность уменьшается соответственно до 0,55 и 0,27 %.
В [428, докл. 4.5.38] А. А. Самокрутов и др., сообщают о разработке в МНПО "Спектр" портативного (масса с элементами питания 800 г) толщиномера типа А1270 с ЭМА-преобразователем, предназначенного для измерения толщины плоских и цилиндрических деталей и узлов из сплавов алюминия и других материалов с регистрацией результатов контроля. Прибор позволяет устранить или уменьшить многие погрешности измерения толщины. Благодаря использованию ЭМА-преобразователей не требуется создания акустического контакта. Обеспечивается возбуждение продольных и сдвиговых волн с радиальной и линейной поляризацией, поэтому толщиномер позволяет оценить степень анизотропии скорости в прокате и настроиться на истинную скорость ультразвука. Применение корреляционной обработки сигналов позволяет практически исключить влияние изменения формы и амплитуды эхосигнала на погрешность измерений.
Результаты измерения отображаются на экране дисплея в мм с дискретностью 0,01 мм в диапазоне толщин от 0,5 до 25 мм и 0,1 мм при измерении толщин более 25 мм. В качестве дисплея в приборе используется графический жидкокристаллический модуль с подсветкой для работы в темноте. Возможно подключение прибора к персональному компьютеру, что создает предпосылки его использования при проведении исследований, совершенствовании технологии обработки металла и как инструмент для регистрации и накопления информации о технологическом процессе производства и техническом состоянии сложных конструкций. Предусмотрен режим поиска минимального значения толщины в заданной области контроля изделия. После завершения цикла измерений на дисплее отображается минимальное значение толщины за весь цикл.
Выпускаемый фирмой PALMIRA (г. Кишинев) ЭМА-толщиномер ЭМАТ - 100 работает на частоте 2,5 МГц, диапазон измеряемых толщин 5 ... 100 мм; погрешность +0,1 мм, минимальный радиус кривизны ОК 10 мм, максимальная величина зазора между преобразователем и поверхностью ОК 2 мм, габаритные размеры 190 х 100 х 45 мм, питание автономное.
Научно-производственное предприятие "ВИГОР" разработало бесконтактный ультразвуковой толщиномер с использованием ЭМА-преобразователей с постоянной магнитной присоской [426, докл. 4.8], благодаря чему при контроле магнитных материалов освобождаются обе руки оператора. Отличительной особенностью прибора является использование локальных высокочувствительных ЭМА - преобразователей с подвижными полюсными наконечниками, которые без особых усилий устанавливаются на контролируемое изделие и непрерывно сканируют его поверхность в любом направлении. После завершения контроля преобразователи также легко снимаются с изделия.
Диапазон измеряемых прибором толщин 2,5 ... 120,0 мм, погрешность измерения не более ± 0,1 мм, минимальный радиус кривизны поверхности контроля 20 мм, питание автономное с индикацией разряда аккумулятора, масса прибора с источником питания не более 4,0 кг, время сохранения данных в памяти не менее 60 суток.
Установки для контроля толщины
предназначены, как правило, для контроля труб. Тонкостенные трубы контролируют иммерсионно-резонансным методом. Такой толщиномер предназначен прежде всего для слежения за изменением толщины стенки. В связи с этим измерение ведут на резонансной частоте либо соответствующей основной частоте свободных колебаний изделия, либо на одной из низших гармоник (п = 2; 3). Повышение частоты увеличивает влияние затухания, делает резонансы более заметными.
Например, для автоматического контроля толщины тонкостенных труб применяют иммерсионные резонансные толщиномеры типа "Металл" (выпускался объединением Электроточприбор, г. Кишинев). Одна из модификаций "Металл 3" обеспечивает измерение в диапазоне 0,1 ... 4 мм с погрешностью не более ± 1 % и позволяет контролировать трубы диаметром 3 мм и более.
Работающая с ЭМА-преобразова - телями установка УТ-80Б (разработчик МНПО "Спектр") предназначена для контроля труб диаметром 30 ... 150 мм с толщиной стенки 3 ... 15 мм. Погрешность не более 2 %. Скорость протяжки труб - 3 м/с. Установка имеет четыре канала излучателей-приемников сигналов, обеспечивающих контроль разностенности (т. е. измерения толщины и разности толщины) сразу в четырех точках по окружности трубы. Частота следования зондирующих импульсов - 1000 Гц. Для устранения погрешности от скин-эффекта рекомендовано выполнять измерения по интервалу между первым и вторым донными сигналами, но возможен вариант измерения по первому донному сигналу.
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет и ООО "Промкоммуникация" разработали многоканальный внутритрубный толщиномер для контроля газовых труб диаметром 250 ... 500 мм с толщиной стенки 5 ... 10 мм [426, докл. 4.9]. Корпус толщиномера представляет собой цилиндр диаметром 200 мм, состоящий из двух отсеков: отсека акустических преобразователей и отсека печатных плат электронных блоков. Преобразователи диаметром 12 мм, работающие на частоте 5 МГц, установлены равномерно по окружности с шагом в 10°. Контроль толщины осуществляется в иммерсионном варианте путем измерения временного интервала между вторым и третьим донными импульсами.
Для реализации иммерсионного способа участок контролируемого трубопровода длиной до 300 м заполняется водой. Корпус толщиномера с торцов ограничен резиновыми манжетами, обеспечивающими соосное положение его в трубе и нормальное падение ультразвукового пучка от каждого преобразователя на внутреннюю поверхность трубы. Перемещение толщиномера в трубе осуществляется лебедкой с помощью кабеля-троса.
Программное обеспечение позволяет регистрировать сечение трубы с выделе - иием на экране монитора цветом недопустимых по толщине участков, развертку всей трубы и другие параметры.
Трубы парогенераторов атомных электростанций контролируются изнутри. Одновременно с выявлением дефектов выполняют измерение толщины. Для этой цели [422, с. 613] используют установку типа IRIS (см. 3.3.2.2, рис. 3.78). В установке имеется вращающееся зеркало, обеспечивающее сканирование по окружности.
Для ручного контроля толщины объектов с большой площадью поверхности перспективно применение ручных приборов с автоматической регистрацией результатов. Подобные задачи позволяет решать система ISONIC, описанная в разд. 5.1.7.7 и выпускаемая фирмой "Sono - tron" (Израиль) [422, с. 3031 и с. 3032]. Система обеспечивает непрерывное слежение за текущими координатами преобразователя (с точностью ± 0,25 ... 1 мм) на плоских и кривых поверхностях (минимальный радиус кривизны - 40 мм), а также автоматическую регистрацию времени прихода всех эхосигналов независимо от их амплитуд, т. е. изменение толщины. Одновременно осуществляется слежение за качеством акустического контакта. В результате система ISONIC представляет карту изменения толщины, например, под действием коррозии.
Стандартные образцы используют для проверки и настройки толщиномеров. Обычные плоскопараллельные концевые меры длины типа щупов, плиток Иогансо - на малопригодны для калибровки толщиномеров в связи с ненормированным изменением в них скорости ультразвука. С учетом этого Госстандартом СССР разработаны и введены специально для проверки ультразвуковых толщиномеров комплекты мер толщины КМТ-176М1, а также комплект ультразвуковых стандартных мер образцов КУСОТ-180. Они аттестованы с погрешностью 0,7 % при толщинах 0,2 ... 10 мм; 0,4 % - при толщинах 10 ... 12 мм и 0,3 % - при толщинах 12 ... 300 мм.
Комплект КУСОТ-180 позволяет определить влияние различных факторов: шероховатости поверхности, радиуса кривизны, непараллельное™ поверхностей. Толщиномеры группы Б проверяют также на способность определять участки с локальным уменьшением толщины стенки. Проверку выполняют по образцам с плоскодонными отверстиями.
Для повседневной проверки работоспособности универсальных толщиномеров групп А и Б изготовляют образцы с гладкими параллельными поверхностями из материалов с малым коэффициентом затухания УЗК (например, из углеродистой стали). Для массовой проверки однотипных изделий приборами групп А и Б, а также для поточного контроля приборами группы В изготовляют стандартные образцы предприятия (СОП), максимально соответствующие контролируемым изделиям по материалу, радиусу кривизны, чистоте обработки поверхностей. Это позволяет повысить точность измерения толщины. Примеры СОП приведены в разд. 6.1.5.