测厚仪技术参数
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卷材厚度测量仪HD—10油毡厚度测量仪使用说明测量仪操作规程卷材厚度测量仪HD—10 油毡厚度测量仪使用说明HD—10型防水卷材测厚仪一、概述:HD—10型防水卷材测厚仪是依据GBl8173—2000《高分子防水卷材》及GBl8242—2000《弹性体改性沥青防水卷材》GB18243—2000《塑性体改性沥青防水卷材》标准中的厚度要求细心设计制造的,该测厚仪结构简单,使用便利,可随身携带,手持测量。
二、紧要技术参数:1、测量范围:0—10mm ;2、上测直径:100.05m ;3、精度值:0.01mm ;4、施加压力:0.02MPa三、使用方法:1、测试前先对准表的零位,并拨动操纵杆试几次,回零后再进行测试,操作时要轻提轻放,以免损坏平台,测足及仪表。
2、用手指按下操纵杆,使测足上台,将被测片材质放在平台与测足之间,轻放操纵杆此时表的读数,即被测物的厚度。
每个待测尺寸至少要取5个测量值,计算5点的平均值作为该卷材的厚度并报告zui小单位值。
四、注意事项:1、本仪器不可卧式测量。
2、使用完毕后,用仪器罩罩好,以防尘土,防止受潮。
绝缘电阻测量仪电流漏泄会产生的问题绝缘电阻测量仪又叫电气绝缘强度试验仪或叫介质强度测试仪。
将一规定交流或直流高压施加在电器带电部分和非带电部分之间以检查电器的绝缘材料所能承受耐压本领的试验。
电器在长期工作中,不仅要承受额定工作电压的作用,还要承受操作过程中引起短时间的高于额定工作电压的过电压作用。
在这些电压的作用下,电气绝缘材料的内部结构将发生变化。
当过电压强度达到某确定值时,就会使材料的绝缘击穿,电器将不能正常运行,操就可能触电,危及人身安全。
当电气绝缘显现故障时会发生什么情况?电气绝缘不仅仅是包着电线的塑料聚合物材料,它是由电缆绝缘层、套管绝缘子、线管内空间、马达和通用设备构成的完整系统。
一个电气系统就好比一个管道系统,电压好比是液体压力,电流好比是液体的流速,而电气绝缘就好比是管壁。
金属测厚仪的参数
金属测厚仪是一种广泛应用于工业生产和科学研究中的测量仪器,它可以快速、准确地测量金属材料的厚度。
在使用金属测厚仪时,需要了解一些相关的参数,以确保测量结果的准确性和可靠性。
1. 测量范围:金属测厚仪的测量范围是指它能够测量的金属材
料的最大和最小厚度范围。
不同型号的金属测厚仪有不同的测量范围,用户在选择时应根据实际需要进行选择。
2. 分辨率:金属测厚仪的分辨率是指它能够测量的最小厚度变化。
一般来说,分辨率越高,测量结果越精确,但也会相应增加仪器的价格。
3. 精度:金属测厚仪的精度是指它的测量结果与实际厚度之间
的误差。
精度越高,测量结果越准确,但也会相应增加仪器的价格。
4. 工作频率:金属测厚仪的工作频率是指它发出和接收超声波
的频率。
不同的工作频率适用于不同的金属材料,用户在选择时应根据实际需要进行选择。
5. 声速:金属测厚仪的声速是指它在测量过程中使用的超声波
的传播速度。
不同的金属材料具有不同的声速,用户在选择时应根据实际需要进行选择。
6. 显示方式:金属测厚仪的显示方式有数字显示和图形显示两种。
数字显示能够直观地显示测量结果,图形显示则更加直观地显示金属材料的厚度分布情况。
7. 数据存储:金属测厚仪的数据存储功能能够将测量结果保存
在仪器内部或外部的存储介质中,方便后续处理和分析。
8. 电源:金属测厚仪的电源一般有电池和交流电源两种。
用户在选择时应根据使用场合和需要进行选择。
以上是金属测厚仪的一些相关参数,用户在选择时应根据实际需要进行选择,以确保测量结果的准确性和可靠性。
工业超声波测厚仪的参数是怎样的前言工业超声波测厚仪是一种用于测量材料厚度的设备,它采用超声波技术,可以测量各种金属和非金属材料的厚度。
本文将介绍工业超声波测厚仪的参数,以及这些参数对测量结果的影响。
超声波测厚仪的参数超声波测厚仪一般由以下几个部分组成:•发射器•接收器•系统控制单元•显示器在使用超声波测厚仪进行测量之前,需要对它的一些参数进行配置。
频率超声波测厚仪的频率一般在1~20MHz之间,不同的频率对测量结果有不同的影响。
通常来说,高频率的测量结果更加准确,但是它的信号穿透能力较差,只能测量较浅的材料;低频率则可以穿透较深的材料,但测量精度会降低。
声束角度声束角度是指超声波扫描的范围,这个角度通常是固定的,一般设定为0度或45度。
如果角度太大,信号会弥散,影响测量精度。
精度超声波测厚仪的精度是指测量结果与实际厚度之间的误差。
精度一般以百分比或毫米为单位,通常精度要求越高的设备价格也越贵。
分辨率分辨率是指在一定范围内,设备可以测量的最小厚度差异。
分辨率越高,设备可以检测到更小的厚度变化,但是检测速度会降低。
工作温度范围超声波测厚仪的工作温度范围也是一个重要的参数。
如果工作温度超过范围,设备的精度会受到影响,甚至可能无法正常工作。
材料类型和厚度不同类型的材料和不同的厚度对超声波的传播和反射有不同的影响,因此需要对不同的材料和不同的厚度进行针对性的配置和校准。
参数对测量结果的影响超声波测厚仪的参数对测量结果的精度和可靠性有很大的影响。
以下是几个重要的参数和它们对测量结果的影响:频率高频率可以提高测量精度,但是信号穿透能力较差,只能测量较浅的材料。
在测量深度较大的材料时,低频率可以提高信号的穿透能力,但是精度会降低。
分辨率分辨率越高,设备可以检测到更小的厚度变化,但是需要更长的时间来进行测量。
当分辨率过高时,测量速度会降低,不适用于对速度要求较高的场景。
材料类型和厚度不同类型的材料和不同的厚度对测量结果的影响很大。
超声波测厚仪的使用技术测厚仪技术指标超声波测厚仪是依据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头通过精准明确测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。
凡能使超声波以一恒定速度在其内部传播的各种材料均可接受此原理测量。
超声波测厚仪是接受较新的高性能、低功耗微处理器技术,基于超声波测量原理,可以测量金属及其它多种材料的厚度,并可以对材料的声速进行测量。
可以对生产设备中各种管道和压力容器进行厚度测量,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度,也可以对各种板材和各种加工零件作精准明确测量按超声波脉冲反射原理设计的测厚仪可对各种板材和各种加工零件作精准明确测量,也可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度。
可广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。
使用超声波测厚仪进行测量的技术一、清洁表面测量前应清除被测物体表面全部的灰尘、污垢及锈蚀物,铲除油漆等复盖物。
二、提高粗糙度要求过份粗糙的表面会引起测量误差,甚至仪器无读数。
测量前应尽量使被测材料表面光滑,可使用磨、抛、锉等方法使其光滑,还可使用高粘度耦合剂,选用粗晶探头SZ2.5P。
三、粗机加工表面粗机加工表面(如车床或刨床)所造成的有规定的细槽也会引起测量误差,弥补方法同2,另外调整探头串音隔层板(穿过探头底面中心的薄层)与被测材料细槽之间的夹角,使隔层板与细槽相互垂直或平行,取读数中的最小值作为测量厚度,可取得较好效果。
四、测量圆柱型表面测量圆柱型材料,如管子、油桶等,选择探头串音隔层板与被测材料轴线之间的夹角至关紧要。
简单地说,将探头与被测材料耦合,探头串音隔层板与被测材料轴线平行或垂直,沿与被测材料轴线方向垂直地缓慢摇动探头,屏幕上的读数将有规定地变化,选择读数中的最小值,作为材料的精准厚度。
选择探头串音隔层板与被测材料轴线交角方向的标准取决于材料的曲率,直径较大的管材,选择探头串音隔层板与管子轴线垂直,直径较小的管材,则选择与管子轴线平行和垂直两种测量方法,取读数中的最小值作为测量厚度。
超声波测厚仪的相关参数介绍超声波测厚仪是一种用于 non-destructive testing(无损检测)的仪器,用于测量不同材料的厚度,包括金属、塑料、玻璃等。
这种设备通过分析超声波在不同材料中行进的速度和反射情况来确定材料的厚度。
在这篇文章中,我们将介绍超声波测厚仪的相关参数。
超声波频率首先,超声波测厚仪的参数之一是超声波频率。
这个参数指的是超声波在被测试材料中传播的频率。
不同型号的超声波测厚仪可以使用不同频率的超声波。
通常,高频率的超声波可以提供更高的分辨率和更精确的测量结果。
这是因为高频超声波可以穿透更薄的材料层,从而使得提供更详细准确的结果。
能量等级超声波测厚仪的能量等级是指在每秒钟内发射超声波的能量。
这个参数通常以瓦特为单位进行度量。
更高的能量等级可以提供更好的测量深度和更准确的结果,但是也可能会对被测试的材料造成损伤。
因此,在使用超声波测厚仪时,要根据被测试材料的类型和厚度来确定合适的能量等级。
分辨率分辨率是指超声波测厚仪可以识别最小的测试深度变化。
具有高分辨率的设备可以提供更精确和详细的检测结果,而低分辨率的设备则可能会错过一些微小变化。
分辨率受超声波频率和传播速度等因素的影响。
通常,在需要高精度测量的场合,需要使用具有高分辨率的超声波测厚仪。
范围和精度超声波测厚仪的范围和精度是指它可以测量的厚度范围以及其测量的精度。
范围通常以毫米或英寸为单位测量。
在选择超声波测厚仪时,应该根据被测试的材料的厚度和精度需求来确定范围和精度的合适范围。
其他参数除了以上介绍的参数外,超声波测厚仪还有一些其他参数。
例如,传感器的大小和形状,以及设备支持的数据记录和处理方式等等。
这些参数可以影响超声波测厚仪的可靠性和使用便捷性。
总结在本文中,我们介绍了超声波测厚仪的几个基本参数,包括超声波频率、能量等级、分辨率、范围和精度,以及其他参数。
选择合适的超声波测厚仪对于有效的非破坏性测试至关重要。
考虑到被测试材料的类型和厚度,以及所需的测量精度和分辨率等因素,可以帮助你选择最合适的超声波测厚仪。
涂层测厚仪的技术参数介绍涂层测厚仪是一种常见的检测医疗器械、电子器件、汽车及船舶、涂料和油漆等尺寸和厚度的工具。
涂层测厚仪的技术参数是选择涂层测厚仪时必不可少的因素。
以下是介绍涂层测厚仪的技术参数的详细内容。
仪表原理磁性涂层测厚原理磁性涂层通过在表面应用预先存在的磁场。
形成的磁场没有场效应,只能穿透在它的上面的金属或非金属表面。
通过涂层测厚仪的探头的磁场,来测量涂层厚度,当涂层越厚时,磁场的反转点会越远,并且反转点会在涂层中心和底面之间。
涂层测厚光学原理涂层测厚光学原理利用反射和折射原理。
通过涂层测厚仪的探头以45度的角度,与被测试表面碰撞,从而使光反射回探头上。
探头会测量出反射回来的时间,从而计算出涂层的厚度。
技术参数测试范围测试范围指涂层测厚仪使用特定探头测量涂层厚度的范围。
涂层厚度通常通过微米或毫米来衡量。
仪表精度仪表精度是指涂层测厚仪测量结果的精度。
这个值通常以微米或毫米为单位。
在选择涂层测厚仪时,需要特别注意此参数,因为它将直接影响到测试结果的准确性。
显示分辨率显示分辨率是指涂层测厚仪显示涂层厚度的最小单位。
该值通常以微米或毫米为单位。
对于微小涂层的测量,需要使用分辨率更高的涂层测厚仪。
测量模式涂层测厚仪通常具有不同的测量模式,包括单点模式、扫描模式和统计模式等。
这些不同的模式可以应用于不同的测量应用。
数据存储涂层测厚仪通常具有数据存储功能,可以存储多个涂层测量结果以备将来查证。
不同的仪器可支持不同数量和格式的数据存储。
温度范围涂层测厚仪使用和存储时的环境温度范围。
需要特别注意涂层测厚仪在不同温度下的精确度,因为温度的变化可能会对精确度产生影响。
涂层磁性针对磁性涂层测量需要特别注意涂层测厚仪所需要的磁场强度和探头直径。
总结在选择涂层测厚仪时,我们必须要了解并考虑到仪表的技术参数,以确定涂层测厚仪是否适合我们的检测应用。
涂层测厚仪的技术参数主要包括测试范围、仪表精度、显示分辨率、测量模式、数据存储、温度范围和涂层磁性等。
测厚仪使用规程
1.技术参数
型号:CHY-95 核子测厚仪
探测器类型:气体电离室
检测射线种类: β射线
工作方式:24小时不间断工作
工作环境温度:-10℃~+50℃
环境湿度:0~99%,不结露
防水性(防暴等级):IP64
工作电压:主机、探头 220伏交流
2.操作步骤
2.1开机:
扫描仪:首先确定扫描移动部分位于两个光电开关之间,打开电控箱急停开关,然后按下“自动”红色按钮。
扫描仪开始扫描测厚仪:确认放射源开关打开后,打开测厚仪主机和探头电源。
预热半小时后方可投入使用。
2.2关机:
扫描仪:如遇突发事件,应立即按下急停开关,停止扫描。
正常情况下先按下“自动”红色按钮停止扫描,后按下急停开关。
测厚仪:关测厚仪主机和探头电源。
3.维护保养规程
3.1应在每次使用前做零点校正;
3.2应定时给导轨润滑点注油,保持导轨上没有粉尘;
3.3 应定时检查电机工作状况;
3.4应一个月一次,清洗计算机机箱的防尘网;
5.安全卫生
5.1放射性安全规程
5.1.1禁止将身体的任何部位放入射线区内;
5.1.2禁止操作人员在射线区内长期停留;
5.2放射源保管规程
5.2.1 放射源需由专人保管;
5.2.2应有妥善的保管场所(有防盗门、窗和放置放射源用的铁皮
柜,距生活区一米远);
5.2.3长期不使用时,应放置保管场所;
5.3 卫生
5.3.1 应定期清理主机和探头外表面,对放射源铅罐上表面也要定期清理。
超声波测厚仪的参数特点介绍前言超声波测厚仪是一种常用的非破坏性测试仪器,可用于测量管壁、板材、薄膜等物体的厚度。
本文将介绍超声波测厚仪的参数特点,以便使用者更好地了解该仪器并合理选择。
测量范围和精度超声波测厚仪的测量范围和精度是使用者最为关心的参数。
测量范围指仪器可以测量的最大和最小厚度值,通常以毫米或英寸为单位。
不同型号的超声波测厚仪测量范围不同,使用者应根据自己的需求和实际应用情况选择合适的型号。
精度是指仪器测量结果与实际厚度值之间的偏差大小。
超声波测厚仪的精度通常在几个微米到几十个微米之间,精度越高,仪器的可靠性和实用性就越高。
工作频率和传感器类型超声波测厚仪的工作频率和传感器类型也是用户需要了解的重要参数。
工作频率一般在1MHz至10MHz之间,不同频率的超声波测厚仪适用于不同类型和厚度的物体测试。
传感器类型取决于被测物料的表面形状和材质。
常用的传感器类型有直探式和斜探式两种。
直探式传感器通常用于测量平滑表面的物体,而斜探式传感器则适用于测量不规则表面的物体。
工作方式和显示屏超声波测厚仪的工作方式通常有单点测量和连续测量两种。
单点测量适用于需要精确测量特定位置的物体,而连续测量则可以在短时间内对被测物体进行全面测量。
显示屏是超声波测厚仪的一个重要组成部分,能够实时反映测量结果。
常见的显示屏为液晶显示屏,大多数超声波测厚仪还配有背光灯,以便在光线暗的环境下进行测量。
扩展功能和附件不同型号的超声波测厚仪还可配备不同的扩展功能和附件。
例如,一些型号可以通过USB或蓝牙接口与计算机或移动设备进行数据传输;另一些型号可以安装数据存储卡和打印机,方便测试结果的保存和输出。
常见的附件包括测量夹具、耳机、电池、充电器等。
使用者在购买仪器时可以根据自己的需求选择相应的附件。
总结超声波测厚仪是一种重要的非破坏性测试仪器,广泛应用于制造业、化工、航空航天等领域。
本文介绍了超声波测厚仪的参数特点,包括测量范围、精度、工作频率、传感器类型、工作方式、显示屏、扩展功能和附件。
涂层测厚仪的技术参数介绍涂层测厚仪是一种精密的测试设备,主要用于测量不同材料表面上涂层的厚度、密度和化学成分等方面的信息。
涂层测厚仪广泛应用于涂料、化学、电镀、航空、汽车等多个领域,能够帮助用户进行质量控制、产品检验以及故障分析等工作。
在实际工作中,涂层测厚仪的技术参数至关重要,这些参数可以直接影响到仪器的测试精度和可靠性。
以下是涂层测厚仪的几个重要参数的介绍。
测量范围涂层测厚仪的测量范围是指它可以测试的厚度范围。
通常情况下,涂层测厚仪的测量范围从几微米到几百毫米不等,不同型号的仪器测量范围也不同。
在选择涂层测厚仪时,需要根据实际的测试需求来选择合适的测量范围。
如果测试样品的厚度比较厚,需要选择测量范围较大的仪器;如果测试样品的厚度比较薄,可以选择测量范围较小的仪器。
分辨率分辨率是涂层测厚仪的另一个重要参数,它表示仪器可以分辨的最小厚度变化。
通常情况下,分辨率越高,测试结果的准确性和稳定性就越高。
涂层测厚仪的分辨率通常为微米级别,有些高精度仪器的分辨率可以达到纳米级别。
在实际测试中,分辨率是指导测试结果的一个重要因素。
选择分辨率较高的仪器可以提高测试结果的准确性和可靠性。
精度涂层测厚仪的精度是指仪器测试结果与实际厚度之间的误差程度,通常用百分比表示。
涂层测厚仪的精度受到多种因素的影响,例如温度、湿度、仪器使用时间等。
因此,在使用涂层测厚仪时,需要根据实际情况进行校准和调整。
通常情况下,涂层测厚仪的精度越高,测试结果的准确性和可靠性就越高。
多点校准多点校准是指涂层测厚仪能够根据不同的标准样品进行多次校准,并记录和保存这些数据。
多点校准可以提高测试结果的准确性和精度,同时也能够提高仪器的稳定性和可靠性,减少测试误差。
自动校正自动校正是指涂层测厚仪在进行测试时自动进行校正和调整,以提高测试结果的准确性和稳定性。
自动校正是涂层测厚仪的一个重要功能,它能够提高测试的效率和准确性,减少测试误差。
数据存储涂层测厚仪能够记录和存储测试数据,在测试结束后可以将数据下载到电脑或存储卡中进行分析和处理。
测厚仪求助编辑百科名片??OU1600超声波测厚仪测厚仪(thickness gauge )是用来测量物体厚度的仪表。
在工业生产中常用来连续测量产品的厚度(如钢板、钢带、纸张等)。
这类仪表中有利用α射线、β射线、γ射线穿透特性的放射性厚度计;有利用超声波频率变化的超声波厚度计;有利用涡流原理的电涡流厚度计;还有电容式厚度计等。
而利用微波和激光技术制成厚度计,目前还处在研制、试验阶段。
目录科技名词定义分类:测厚仪X射线测厚仪涂层测厚仪激光测厚仪1. 测量原理:2. 设备特点3. 技术参数纸张测厚仪性能特点及参数1. 技术指标:非接触式纸张测厚仪涂镀层测厚仪分类:1. 磁性测厚仪2. 涡流测厚仪3. 涡流测量原理如何选购测厚仪测厚仪使用主意事项各类测厚仪参考标准磁性涂镀层测厚仪MC-2000A科技名词定义分类:测厚仪X射线测厚仪涂层测厚仪激光测厚仪1. 测量原理:2. 设备特点3. 技术参数纸张测厚仪性能特点及参数1. 技术指标:非接触式纸张测厚仪* 涂镀层测厚仪分类:1. 磁性测厚仪2. 涡流测厚仪3. 涡流测量原理* 如何选购测厚仪* 测厚仪使用主意事项* 各类测厚仪参考标准* 磁性涂镀层测厚仪MC-2000A展开编辑本段科技名词定义中文名称:测厚仪英文名称:thickness gauge编辑本段分类:X射线测厚仪纸张测厚仪薄膜测厚仪涂层测厚仪在线测厚仪超声测厚仪压力测厚仪白光干涉测厚仪电解式测厚仪机械接触式测厚仪X射线测厚仪利用X射线穿透被测材料时,X射线的强度的变化与材料的厚度相关的特性,从而测定材料的厚度,是一种非接触式的动态计量仪器。
它以PLC和工业计算机为核心,采集计算数据并输出目标偏差值给轧机厚度控制系统,达到要求的轧制厚度。
主要应用行业:有色金属的板带箔加工、冶金行业的板带加工.纸张测厚仪:适用于4mm以下的各种薄膜、纸张、纸板以及其他片状材料厚度的测量。
薄膜测厚仪:用于测定薄膜、薄片等材料的厚度,测量范围宽、测量精度高,具有数据输出、任意位置置零、公英制转换、自动断电等特点。
涂层测厚仪的技术参数介绍涂层测厚仪,也称为涂层厚度计或涂层厚度测量仪,是一种用于测量涂层或覆盖物的厚度的仪器。
涂层测厚仪通过非破坏性测试方法,可以准确快速地测量各种涂层的厚度,包括油漆、涂料、电镀、粉末涂层、陶瓷涂层、橡胶层等。
以下是涂层测厚仪的一些常见技术参数介绍。
1. 测量范围:涂层测厚仪通常具有较大的测量范围,可以适应不同类型的涂层厚度测量需求。
典型的测量范围为0-1250um。
2. 精度:涂层测厚仪的精度是指其测量结果与真实涂层厚度之间的偏差。
常见的精度为±2%±1um,不同型号和品牌的涂层测厚仪具有不同的精度。
3. 分辨率:涂层测厚仪的分辨率是指其能够识别和显示的最小厚度差异。
常见的分辨率为0.1um。
4.符合标准:涂层测厚仪通常符合一些国际标准和规范,如ISO、ASTM等。
符合标准的涂层测厚仪可以确保测量结果的准确性和可靠性。
5.传感器:涂层测厚仪使用的传感器通常分为磁性传感器和涡流传感器两种。
磁性传感器适用于测量磁性基材表面上的非磁性涂层厚度,涡流传感器适用于测量非磁性基材表面上的涂层厚度。
6.测量模式:涂层测厚仪通常具有不同的测量模式,可以根据具体的测量需求选择不同的模式。
常见的测量模式包括单次测量、连续测量、最小值/最大值测量等。
7.存储功能:部分涂层测厚仪具有数据存储功能,可以存储多个测量结果,并进行数据分析。
存储功能有助于记录和比较不同测量结果,以便进行质量控制和分析。
8.显示屏:涂层测厚仪通常配备液晶显示屏,用于显示测量结果和其他相关信息。
显示屏的尺寸和分辨率不同,也会对使用体验和数据观察产生影响。
9.电池寿命:涂层测厚仪通常使用可充电电池供电,电池寿命直接影响着仪器的可用时间和使用成本。
不同型号和品牌的涂层测厚仪电池寿命有所差异,一般在6-10小时左右。
10.接口和通信:部分涂层测厚仪具有USB、蓝牙等接口,可以实现与计算机或其他设备的数据传输和通信。
UM-2超声波测厚仪使用说明书目录1仪器概况 (2)1.1 测量原理 (2)1.2 基本配置及各部分名称 (2)2技术参数 (3)3主要功能 (3)4测量步骤 (4)4.1 仪器准备 (4)4.2 声速的设定 (4)4.3 声速的测量 (5)4.4 仪器校准 (5)4.5 测量厚度 (6)5厚度值的存储与查阅 (6)5.1 存储厚度值 (6)5.2 查阅厚度值 (7)6删除操作 (8)6.1 删除单个厚度值 (8)6.2 删除当前文件 (8)6.3 删除所有文件 (9)7系统和功能设置 (9)7.1 系统设置 (9)7.2 功能设置 (10)7.3 测量单位及分辨率的设定 (10)7.4 最小值捕获 (11)7.5 两点校准 (12)7.6 亮度调节 (13)7.7 上下限设定 (13)7.8 背光功能 (14)7.9 低电压提示功能 (14)7.10 关机方式 (14)8测量应用技术 (14)8.1工件表面要求 (14)8.2 测量方法 (15)8.3 管壁测量 (15)8.4 铸件测量 (15)9.1 电源检查 (15)9.2 注意事项 (16)9.3 维修 (16)附表1:各种材料的声速 (17)附表3:探头与测量范围 (18)1仪器概况UM-2超声波测厚仪采用超声波测量原理,是一种超小型测量仪器。
它能快速、无损伤、精确地进行测量(显示分辨率0.1/0.01mm)。
本仪器可广泛应用于制造业、金属加工业、化工业、商检业等检测领域,适用于能使超声波以一恒定速度在其内部传播,并能从其背面得到反射的各种材料厚度的测量。
除可对各种板材和各种加工零件作精确测量外,还可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度,是材料保护必备的专用仪器。
1.1 测量原理UM系列超声波测厚仪对厚度的测量是由探头将超声波脉冲透过耦合剂发射到被测体,超声波脉冲到达被测物体并在物体中传播,到达材料分界面时被反射回探头,通过精确测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。
如何使用针式测厚仪测厚仪如何操作针式测厚仪适用于矿物棉及其制品的厚度测量。
是依据GB/T5480.3—2023《矿物棉及其制品试验方法第3部分:尺寸和密度》标准设计的。
使用方法:针式测厚仪适用于矿物棉及其制品的厚度测量。
是依据GB/T5480.3—2023《矿物棉及其制品试验方法第3部分:尺寸和密度》标准设计的。
使用方法:将被测试样平整放在硬质平板上,松开测针底部的拧紧螺母,将仪器轻放在被测试样上;渐渐将测针插入被测试样中,直至底部,看刻度尺指针滑块平行处所指厚度,即为被测试样厚度。
针式测厚仪参数:测量范围:0~140mm。
压板尺寸:200×200mm。
压板压力:49Pa。
测针直径:¢3mm。
分度值:1mm。
结构及安装:结构:该试验仪由燃烧试验箱、燃烧器、试验支架、调整阀等几部分构成。
液化气(丙烷)罐自备安装:依照图一所示,将底座放入箱体内,固定套、试样架等按图示安装好。
将燃烧器放在试样前。
燃烧器拉杆从箱体外箱体内拧在燃烧器底座上。
将丙烷表与液化气罐连接上,将调整阀与丙烷表的另一端用塑料管连接好,用气动管将调整阀与燃烧器连接起来。
—专业分析仪器服务平台,试验室仪器设备交易网,仪器行业专业网络宣扬媒体。
相关热词:等离子清洗机,反应釜,旋转蒸发仪,高精度温湿度计,露点仪,高效液相色谱仪价格,霉菌试验箱,跌落试验台,离子色谱仪价格,噪声计,高压灭菌器,集菌仪,接地电阻测试仪型号,柱温箱,旋涡混合仪,电热套,场强仪万能材料试验机价格,洗瓶机,匀浆机,耐候试验箱,熔融指数仪,透射电子显微镜。
关于涂层测厚仪的测量方法介绍涂层测厚仪紧要用于磁性传感器测量钢、铁等铁磁质金属基体上的非铁磁性涂层、镀层,依据测量原理一般有以下五种类型。
下面我就来实在介绍一下涂层测厚仪的测量方法,希望可以帮忙到大家。
磁性测厚法适用导磁材料上的非导磁层厚度测量。
导磁材料一般为:钢铁银镍。
此种方法测量精度高。
涡流测厚法适用导电金属上的非导电层厚度测量。
测厚仪技术参数咱今儿个就来唠唠测厚仪的技术参数,这玩意儿听着挺高大上,其实说白了就是个“尺子”,不过这尺子可不简单,它能精准地告诉你材料有多厚。
别小看这小小的尺子,它可是工业界的大明星。
你想啊,咱平时买个布料,量量长短就得了。
可要是给飞机、汽车这些大玩意儿做材料检查,那可就得用到测厚仪了。
就像咱老家那口子,做了几十年木匠活儿,手艺那是没得说,但要让他量量木料的厚度,他还得用尺子慢慢比划。
测厚仪呢,一扫就出结果,省时省力又准得不得了。
我记得有一回,我哥们儿小刘在工地上干活儿,碰到个大活儿,急需知道钢板的厚度。
这小刘平时挺机灵的,可一到关键时刻就慌了神儿,急得像热锅上的蚂蚁。
他拿着尺子在那儿比划了半天,愣是没量准。
后来一哥们儿拿出测厚仪,“嗖”的一声,数值就出来了。
小刘当时脸红得像猴屁股,嘴里还嘟囔着:“这玩意儿咋这么神奇呢?”测厚仪的参数可不是闹着玩儿的,首先是精度,这就好比咱买菜,斤两得准,差一两咱都得跟卖菜的大娘理论。
测厚仪的精度通常能达到0.01毫米,相当于头发丝的十分之一,这么细的活儿,一般人可干不了。
再来说说测量范围,这就像咱买个大衣裳,得看尺寸合不合适。
测厚仪的测量范围从几微米到几百毫米不等,啥材料它都能量得过来。
就拿我那老同学老王来说,他搞建筑的,常用测厚仪检查混凝土的厚度。
有一次,他用测厚仪一量,发现一根柱子的厚度不够,赶紧叫停了施工,避免了大麻烦。
测厚仪还有个神奇的地方,就是它能穿透涂层测量。
这就像咱看人不看外表,要看本质。
有些材料表面有漆或者涂料,普通的尺子根本量不了厚度,但测厚仪轻轻松松就能告诉你真实的厚度。
我有个朋友是做汽车修理的,他说有次接到一辆车,车主说车身凹陷了,他用测厚仪一量,发现涂层下面的金属板厚度没问题,原来是涂层的问题,省了不少麻烦。
再说说测厚仪的工作原理,这玩意儿可不是瞎蒙的,它用的是超声波或者电磁感应。
超声波测厚仪就像蝙蝠一样,用声波来探测物体的厚度。
电磁感应测厚仪呢,就好比咱用磁铁吸引铁屑,测量厚度。
金属测厚仪的参数
金属测厚仪是一种用于测量金属材料厚度的仪器。
它可以通过不同的参数来实现不同的测量功能。
以下是金属测厚仪的几个重要参数: 1. 测量范围
金属测厚仪的测量范围是指它可以测量的最大和最小厚度范围。
不同的金属测厚仪有不同的测量范围,一般来说,它们可以测量的最小厚度范围为0.1mm,最大厚度范围为500mm。
2. 测量精度
金属测厚仪的测量精度是指它可以测量的最小厚度变化。
测量精度越高,测量结果越准确。
一般来说,金属测厚仪的测量精度可以达到0.01mm。
3. 工作频率
金属测厚仪的工作频率是指它发射和接收超声波的频率。
不同的金属测厚仪有不同的工作频率,一般来说,它们的工作频率在1MHz 到10MHz之间。
4. 工作模式
金属测厚仪的工作模式是指它的测量方式。
一般来说,金属测厚仪有两种工作模式:单次测量和连续测量。
单次测量是指每次只能测
量一次,而连续测量是指可以连续测量多次,以获得更准确的结果。
5. 显示方式
金属测厚仪的显示方式是指它的测量结果如何显示。
一般来说,金属测厚仪的显示方式有数字显示和图形显示两种。
数字显示是指测量结果以数字的形式显示,而图形显示是指测量结果以图形的形式显示,更直观。
金属测厚仪的参数决定了它的测量功能和精度。
在选择金属测厚仪时,需要根据实际需要选择适合的参数,以获得更准确的测量结果。
针式测厚仪使用方法针式测厚仪使用方法:将被测试样平整放在硬质平板上,松开测针底部的拧紧螺母,将仪器轻放在被测试样上,慢慢将测针插入被测试样中,直至底部,看刻度尺指针滑块平行处所指厚度,即为被测试样厚度。
相关设备针式测厚仪参数:●测量范围:0~140mm。
●压板尺寸:200×200mm。
●压板压力:49Pa。
●测针直径:¢3mm。
●分度值:1mm。
针式测厚仪简介:本仪器适用于矿物棉及其制品的厚度测量。
是根据GB/T5480.3-2004《矿物棉及其制品试验方法第3部分:尺寸和密度》标准设计的。
建筑门窗气密性现场测试设备注意事项:★点火前,液化气罐与燃烧器应保持距离,以保安全。
★箱体内烟应通过抽风罩排出室外。
根据GB8626《建筑材料可燃性试验方法》研制出的产品。
可对建筑材料是否具有可燃性进行试验。
★燃烧器点火前,应将燃烧器上的气动调节阀调大,然后将调压阀旋钮逐渐调节。
点火后,可通过调压阀旋钮调节火焰大小,也可通过气动调节阀微调。
试验操作:★选用合适的点火定位器,放在燃烧器顶端。
★试样放在试样夹内,挂上。
★燃烧器接近试样对好位置后,把底板上直尺锁紧定位。
★将滤纸放在铝箔制的收集盘内,放在试件下方。
★将燃烧器立起,打开调压阀旋钮,用电子点火器在喷嘴上点火,逐渐调节火焰长度至20mm左右,将燃烧器倾斜45度,按照标准要求的距离给试样点火。
参数:★执行标准:JG/T211-2007《建筑外窗气密、水密、抗风压现场检测方法》。
★箱体高度:700×400×810mm。
★试样尺寸:250×90mm。
★试件大厚度:60mm。
★燃烧器喷嘴孔径:φ0.17mm。
简介:现场检测建筑门窗气密性能,参照ISO标准,执行中国标准及检测方法,研发的全自动检测系统,自动完成数据采集、温度控制、、曲线显示,打印结果。
结构及安装:★结构:该试验仪由燃烧试验箱、燃烧器、试验支架、调节阀等几部分组成。
漆膜测厚仪技术参数都有哪些及操作规程漆膜测厚仪技术参数都有哪些?漆膜测厚仪低电压提示,接受了磁感应测厚方法。
漆膜测厚仪快速无损精密的进行测量。
漆膜测厚仪操作过程有蜂鸣声提示。
漆膜测厚仪参数:千分表精度:1μm。
测量范围:0—1000μm。
执行标准:ISO2808—74 GB/T134522—92 GB/T1764—79、漆膜测厚仪注意事项:测厚仪的测试方法紧要有:磁性测厚法,放射测厚法,电解测厚法,涡流测厚法,超声波测厚法。
测量注意事项:在进行测试的时候要注意标准片集体的金属磁性和表面粗糙度应当与试件相像。
测量时侧头与试样表面保持垂直。
测量时要注意基体金属的临界厚度,假如大于这个厚度测量就不受基体金属厚度的影响。
测量时要注意试件的曲率对测量的影响。
因此在弯曲的试件表面上测量时不牢靠的。
测量前要注意四周其他的电器设备会不会产生磁场,假如会将会干扰磁性测厚法。
测量时要注意不要在内转角处和靠近试件边缘处测量,由于一般的测厚仪试件表面形状的蓦地变化很敏感。
在测量时要保持压力的恒定,否则会影响测量的读数。
在进行测试的时候要注意仪器测头和被测试件的要直接接触,因此超声波测厚仪在进行对侧头清除附着物质。
漆膜测厚仪检校:校验条件1、温度20±5℃,相对湿度50%—80%。
2、标准箔片47.8μm±1%、98.6μm±1%、257.2μm±1%、489μm±1%、1002μm±1%厚。
校验过程1、取以上各种厚度的校准箔片在未涂层的基体上,各测量5次,计算出测量平均值。
2、显示值与标准箔片厚度值不符,用“Δ”和“▽”键更改显示值直到显示值与标准箔片厚度一致。
3、按CAL键,校正结束。
判定示值误差,在±1%范围内为合格。
对校验过程进行记录并将记录填写在《监视和测量设备校验记录》上。
对校验合格的漆膜测量仪贴合格证标签,不合格的则进行修理、调试,完后重新校验。
超声波测厚仪的使用及注意事项
点击次数:83 发布时间:2016/7/28
超声波测厚仪的使用方法:
1、在一点处用探头进行两次测厚,在两次测量中探头的分割面要互为90度,取较小值为被测工件厚度值。
2、网格测量法:在指定区域划上网格,按点测厚记录。
此方法在高压设备、不锈钢衬里腐蚀监测中广泛使用。
3、精确测量法:在规定的测量点周围增加测量数目,厚度变化用等厚线表示。
4、连续测量法:用单点测量法沿指定路线连续测鼠,间隔不大于5mm。
5、30mn多点测量法:当测量值不稳定时,以一个测定点为中心,在直径约为30m的圆内进行多次测量,取最小值为被测工件厚度值。
超声波测厚仪注意事项:
①避免仪器及探头受到强烈震动
②避免将仪器置于过于潮湿的环境中
③拔插探头时,应捏住活动外套沿轴线用力,不可旋转探头,以免损坏探头电缆芯线。
④由于使用随机试块对仪器进行检测时,需涂耦合剂,所以请注意防锈。
使用后将随机试块擦干净。
气温较高时不要沾上汗液。
长期不使用应在随机试块表面涂上少许油脂防锈,当再次使用时,将油脂擦净后即可进行正常工作。
⑤酒精、稀释液等对机壳尤其是视窗有腐蚀作用,故清洗时,用少量清水轻拭即可。
二、产品特性
测量范围:0.7mm~250.00mm;
显示分辨率:0.01mm或0.1mm;
示值误差:±(1%H+0.06)mm;
管材的测量下限(钢):φ20mm×3.0mm(L51探头),选购件φ15mm×2.0mm(L77探头) 示值误差不超过±0.06mm;
声速调节范围:1000m/s~10000m/s;
已知厚度反测声速:测量范围1000m/s~10000m/s,试块厚度≤20mm时,声速测量精度为±1mm/H×100%;试块厚度>20mm时,声速测量精度为±5%;
使用环境温度:0℃~40℃;
电源:1000mah可充电锂电池;
外形尺寸:133mm×66mm×25mm;
重量:245g;
超声波测厚仪特点
超轻超薄机身,便于单手操作
两点校准功能,使得测量值更为准确
独有蓝色背景灯光,各种环境下清晰可视
低功耗,两节干电池可使用200小时以上
适合测量所有导声材料,如钢、铁、塑料、陶瓷、有机玻璃等超声波测厚仪使用时注意事项
超声波测厚仪示值的因素:
(1)工件表面粗糙度过大,造成探头与接触面耦合效果差,反射回波低,甚至无法接收到回波信号。
对于表面锈蚀,耦合效果极差的在役设备、管道等可通过砂、磨、挫等方法对表面进行处理,降低粗糙度,同时也可以将氧化物及油漆层去掉,露出金属光泽,使探头与被检物通过耦合剂能达到很好的耦合效果。
(2)工件曲率半径太小,尤其是小径管测厚时,因常用探头表面为平面,与曲面接触为点接触或线接触,声强透射率低(耦合不好)。
可选用小管径专用探头(<6mm ),能较精确的测量管道等曲面材料。
(3)检测面与底面不平行,声波遇到底面产生散射,探头无法接受到底波信号。
(4)铸件、奥氏体钢因组织不均匀或晶粒粗大,超声波在其中穿过时产生严重的散射衰减,被散射的超声波沿着复杂的路径传播,有可能使回波湮没,造成不显示。
可选用频率较低的粗晶专用探头(2.5MHz)。
(5)探头接触面有一定磨损。
常用测厚探头表面为丙烯树脂,长期使用会使其表面粗糙度增加,导致灵敏度下降,从而造成显示不正确。
可选用500#砂纸打磨,使其平滑并保证平行度。
如仍不稳定,则考虑更换探头。
(6)被测物背面有大量腐蚀坑。
由于被测物另一面有锈斑、腐蚀凹坑,造成声波衰减,导致读数无规则变化,在极端情况下甚至无读数。
(7)被测物体(如管道)内有沉积物,当沉积物与工件声阻抗相差不大时,测厚仪显示值为壁厚加沉积物厚度。
(8)当材料内部存在缺陷(如夹杂、夹层等)时,显示值约为公称厚度的70%,此时可用超声探伤仪或者带波形显示的测厚仪(比如美国dakota公司的MVX、PVX或者CMX等)进一步进行缺陷检测。
(9)温度的影响。
一般固体材料中的声速随其温度升高而降低,有试验数据表明,热态材料每增加100°C,声速下降1%。
对于高温在役设备常常碰到这种情况。
应选用高温专用探头和高温耦合剂(300-600°C),切勿使用普通探头。
(10)层叠材料、复合(非均质)材料。
要测量未经耦合的层叠材料是不可能的,因超声波无法穿透未经耦合的空间,而且不能在复合(非均质)材料中匀速传播。
对于由多层材料包扎制成的设备(像尿素高压设备),测厚时要特别注意,测厚仪的示值仅表示与探头接触的那层材料厚度。
(11)耦合剂的影响。
耦合剂是用来排除探头和被测物体之间的空气,使超声波能有效地穿入工件达到检测目的。
如果选择种类或使用方法不当,将造成误差或耦合标志闪烁,无法测量。
因根据使用情况选择合适的种类,当使用在光滑材料表面时,可以使用低粘度的耦合剂;当使用在粗糙表面、垂直表面及顶表面
时,应使用粘度高的耦合剂。
高温工件应选用高温耦合剂。
其次,耦合剂应适量使用,涂抹均匀,一般应将耦合剂涂在被测材料的表面,但当测量温度较高时,耦合剂应涂在探头上。
(12)声速选择错误。
测量工件前,根据材料种类预置其声速或根据标准块反测出声速。
当用一种材料校正仪器后(常用试块为钢)又去测量另一种材料时,将产生错误的结果。
要求在测量前一定要正确识别材料,选择合适声速。
(13)应力的影响。
在役设备、管道大部分有应力存在,固体材料的应力状况对声速有一定的影响,当应力方向与传播方向一致时,若应力为压应力,则应力作用使工件弹性增加,声速加快;反之,若应力为拉应力,则声速减慢。
当应力与波的传播方向不一至时,波动过程中质点振动轨迹受应力干扰,波的传播方向产生偏离。
根据资料表明,一般应力增加,声速缓慢增加。
(14)金属表面氧化物或油漆覆盖层的影响。
金属表面产生的致密氧化物或油漆防腐层,虽与基体材料结合紧密,无名显界面,但声速在两种物质中的传播速度是不同的,从而造成误差,且随覆盖物厚度不同,误差大小也不同。