序文
しばしばバイメタリックまたはクラッディングチューブと呼ばれる金属複合材料は、2つの異なる金属チューブで構成される複合チューブです。それらは、界面で冶金結合を実現するために、複合技術またはさまざまな化学的および機械的特性を備えたさまざまな金属を使用して作られています。複合材料は、形成された形成され、熱膨張、強度、骨折の靭性、衝撃靭性、耐摩耗性、電気特性、磁気特性、および単一の金属材料のその他の多くの特性を大幅に改善します。新しいタイプの構造材料として、複合パイプは、石油、化学物質、造船、冶金、鉱業、機械製造、電力、水保全、輸送、環境保護、圧力容器の製造、食品、醸造、医薬品およびその他の産業分野で広く使用されています。

バイメタル複合パイプの定期的な非破壊検査を実施することが非常に必要です。過去には、実際のエンジニアリングでは、通常、バーニエキャリパーなどのツールを使用して複合パイプの両端で直接測定されます。時には、ユーザーのニーズを満たすために、測定前にサンプルがランダムに採取され、縦方向に削減され、廃棄物が生じます。
この問題を解決するには、バイメタル複合パイプの壁の厚さを正確に測定できる研究と測定には、超音波厚さ測定技術を使用する必要があります。
これは、バイメタリック複合パイプの強度を確保し、その安全性とサービス生活を評価するために非常に重要です。
テストされたサンプル

20ゲージ鋼の上層と304ステンレス鋼の内層を備えたバイメタリック複合材料の顧客からサンプルを受け取りました。この材料は、爆発的な複合技術を利用して、2つの金属の表面を結合します。腐食保護用の304ステンレス鋼ライナーの厚さはわずか3ミリメートルであるため、測定の精度と精度を改善するためにいくつかの比較テストを実施しました。
テスト機器について
(11。2+2}。7)mm 20#鋼+ 304ステンレス鋼のバイメタル複合サンプルの壁の厚さは、従来の超音波厚さゲージを使用して測定されました。厚さが同じ点で測定された場合、時には外層の厚さを示し、時には全体の厚さを示したことがわかりました。これは、バイメタリック複合材の内側と外側の金属材料が異なるためです。 20#鋼と304ステンレス鋼は、同様の音響インピーダンスを持っています。界面反射波は観察できますが、反射波は非常に弱く、測定点の特徴的な界面反射は明らかではありません。
だから私たちは使用しましたPM5 Gen2超音波厚さゲージと遅延ラインプローブこの測定ケースを完了するには。ここでは、PM5 Gen2の強力なソフトウェア関数の1つを適応させました。二重層測定モード。
測定分析
各層の厚さは、音の速度とエコーの到着時間に基づいて計算されるため、音速の精度は測定精度に直接関連しています。音の速度は、特定の材料の音の速度に単純に適用することはできませんが、さまざまな材料のテストブロックによって決定する必要があり、各レイヤーの音波の伝播時間に従って正確に変換する必要があります。

測定結果
高周波プローブを使用したYushi PM5 Gen2 Ultrasonic厚さゲージ20#鋼+304ステンレス鋼のバイメタリック複合材料の壁の厚さを測定すると、材料の2層の厚さと材料の総厚さを同時に測定できます。

