Page 110 - 无损检测2024年第五期
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周国正, 等:
基于多频涡流技术的燃料棒包壳管氧化膜厚度测量方法
对象是直径为14mm 的锆合金核燃料包壳管, 通过 内对探头做了标定, 然后分别对30 , 20 , 10 , 0 μ m 的
千分尺调节探头与燃料包壳管之间的距离( 用来模 间距进行测量, 得到测量结果如表8所示。其中实
拟氧化膜厚度), 如图 12 所示。 首先在 0~100 μ m 际值为千分尺的读数, 测量值为试验系统测量得到
的厚度间距值, 可见, 该组试验的测量绝对误差小于
1 μ m 。
表8 包壳管氧化膜厚度测量试验数据 μ m
实际值 30 20 10 0
测量值 29.98 20.65 9.67 0.67
误差 0.02 0.65 0.33 0.67
图9 探头实物 5 结论
文章研究了基于多频涡流检测技术精确测量氧
化膜厚度的方法。试验结果表明, 利用多频融合技
术, 可抑制金属涂层厚度和包壳电导率的影响, 氧化
膜厚度计算的绝对误差平均值为0.2207 μ m , 且最
大误差不超过1 μ m , 其他包壳管电导率条件下的结
果相近。通过试验验证了测量系统的可行性, 试验
测量误差与仿真结果相近。
图10 测量系统整体结构示意 参考文献:
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图12 现场试验制备
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2024年 第46卷 第5期
无损检测

