路灯灯杆壁厚的检测方法
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(2012)量认(苏)字(Z0228)号(2012苏)质监验字(1004)号检验报告№:(2012)委字机电类第027号产品名称10米LED路灯委检单位高邮市润天照明器材厂生产单位高邮市润天照明器材厂检验类别委托检验江苏省高邮市产品质量监督检验所高邮市产品质量监督检验所检验报告产品名称路灯商标———规格型号10米生产日期/批号委检单位名称及联系电话高邮市润天照明器材厂生产单位名称及联系电话高邮市润天照明器材厂任务来源厂家委托抽样日期抽样人员刘辰凤样品到达日期卞秋蓉样品数量2组抽样基数4组检查封样人员样品等级合格品样品/抽样单编号样品状态完好检验类别委托检验抽样地点该厂场地检验日期检验依据Q/321084KZM01-2009钢质照明杆检验结论样品经检验,所检项目符合Q/321084KZM01-2009标准规定的要求。
签发日期2014年11月10日备注高邮市产品质量监督检验所检验结果表产品名称:10米LED路灯(2012)委字机电类027号序号检验项目单位技术要求检验结果单项评价1 灯杆总高度m ±%L 合格2 灯杆上口径mm Ф70±ФФ合格3 灯杆下口径mm Ф180±ФФ合格4 法兰盘厚度mm 合格5 法兰盘尺寸mm Ф300 ФФ300 合格6 对角中心距mm Ф300 Ф300Ф300 合格7 法兰盘孔径mm 4*Ф28*45 4*Ф28*454*Ф28*45 合格8 灯杆开门mm 110 110110 合格9 主杆壁厚mm ±合格10 膜层厚度um ≧160(热镀锌+喷塑) 合格11 镀锌层外观质量—镀层应光滑均匀无气孔挂锌、镀层与金属本体结合牢固,经锤击试符合合格注意事项一、对监督检验结果有异议者,请于收到检验结果之日起十五日内向实施监督检查的产品质量监督部门或者其上级产品质量监督部门申请复检;对其他类别检验结果有异议的,请于收到检验结果之日起十五日内向本质检机构提出。
太阳能路灯灯杆标准灯杆、灯具质量国家验收标准灯具和灯杆、电器光源的性能说明使用材料说明1.1灯杆技术参照要求1.主体杆采用一次成型,钢杆(Q235)焊缝须平整光滑,整根杆体焊缝凸起的部分与本杆体平整误差应不大于±1mm。
灯杆焊接方式为自动亚弧焊接,着色探伤检验达焊接国际GB/T3323-1989111标准要求。
灯杆套接方式采用穿钉加顶丝固定。
2、灯杆防腐处理为热镀锌,。
镀锌层表面光滑美观,光泽一致。
无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在,锌层厚度达到85um以上,镀锌层附着力应符合GB2694-98标准,保证8年不褪色,灯杆的抗风能力按36.9米/秒设计。
灯杆防腐寿命大于20年。
3.灯杆表面喷塑厚度≧100um,附着力达到GB9286-880级,表面光滑:硬度≧2H,采用室外耐候性材料,喷塑材料为全聚酯塑粉。
4.灯杆工艺和验收标准按国家标准执行。
设计系数1.8。
灯杆的设计寿命大于20年。
5.灯杆设计应便于导线穿接,手孔门采用背包门形式。
杆门必须平整光滑,与本杆平整误差不大于±1mm,相同灯杆门与门互换性要好,达到防盗防雨要求。
杆门切割后局部做加强处理,基本达到原整体杆的强度。
6.外观颜色:按业主指定色彩。
(效果图色)1.2灯杆技术标准:执行标准1、GB2694-88 热浸镀锌体镀锌质量2、GB10854-89 钢结构焊接外形尺寸3、GB77-88 碳素结构钢4、GB1591-93 低合众结构钢技术条们5、GB2519-88 热连轧钢板含带钢品种6、DL/T646-98 输电线路钢管杆制造技术条件7、AASHT01994 灯杆、高杆、交通信号杆1.3灯杆技术参数:12:10002、直线度偏差:<0.2%3、长度偏差:<+5nlm4、对边距偏差:+2mm5、灯体扭曲度:<5°6、杆体直线度:<1mm7、弯臂扭曲度:<2°8、弯臂部分对边距偏差:<15°9、法兰盘与杆体垂直度偏差:<1°10、法兰焊接位置偏差:<2mm11、镀锌层厚度:≥85um12、灯杆表面喷塑厚度:≥100um13、设计系数:1.814、抗风速:36.9m/s1.4灯杆技术测试标准:1、附着力测试,十字化痕以特制粘胶带垂直粘12次无剥落。
测量管路壁厚的方法一、测量前的准备咱们要测量管路壁厚呀,得先把工具找齐喽。
那都需要啥工具呢?卷尺肯定是个基础的啦,还有卡尺,这卡尺可是个很精细的小玩意儿呢。
在测量之前,咱得先确保管路是干净的,要是管路外面脏兮兮的,全是泥呀土呀或者锈迹斑斑的,那测量出来的数据肯定不准呀。
所以呢,要是有锈迹的话,咱们可以用小刷子轻轻刷一刷,把那些浮锈去掉,但可别太用力把管路给刮坏了哦。
二、简单的测量方法1. 卷尺测量法要是管路的管径比较大,而且对测量的精度要求不是特别特别高的时候呢,卷尺就能派上用场啦。
咱们把卷尺沿着管路的外壁绕一圈,量出它的外周长,然后根据圆的周长公式算出它的外径。
再找个软一点的东西,像小纸条啥的,从管路的一端塞进去,直到塞不动为止,然后在小纸条和管路外壁接触的地方做个记号,把纸条拿出来量一下从记号到纸条头的长度,这就是管路的内径啦。
最后用外径减去内径再除以2,就得到大概的壁厚啦。
不过这种方法误差可能会稍微大一点,毕竟咱们用的工具比较简单,操作也不是那么精细。
2. 卡尺测量法要是想测量得更精确一点呢,卡尺就该上场了。
如果是能直接用卡尺卡住管路的话,那就直接卡在外壁和内壁上,读出卡尺上的数值,差值就是壁厚啦。
但是很多时候管路可能不太好直接卡,那咱们可以找个平坦的地方,把管路放在上面,然后用卡尺的外量爪量一下外径,再用内量爪量一下内径,同样用外径减去内径再除以2就得到壁厚啦。
三、特殊情况的处理有时候管路可能是弯曲的,或者是在一个很不好操作的地方。
要是弯曲的管路呢,咱们可以找一段相对比较直的部分来测量,要是实在找不到直的部分,那就得想办法把卡尺或者卷尺顺着弯曲的形状去测量,这就比较考验咱们的耐心和细心啦。
如果是在不好操作的地方,像在一个很狭小的空间里,那咱们可以用那种带有长杆的特殊卡尺或者特制的测量工具,只要能伸进去测量就行。
不过这种特殊工具可能不太好找,要是没有的话,也可以自己动手做个简易的,比如用根小木棍和卡尺组合一下,只要能完成测量就好啦。
10米单臂灯杆检验报告
日期,2022年10月15日。
检验单位,XXX公司。
检验项目,10米单臂灯杆。
一、外观检验。
1.1 外观质量,灯杆表面应平整,无明显凹凸、划痕或氧化现象。
1.2 涂层质量,检查涂层是否均匀,无起泡、脱落、裂纹等现象。
1.3 焊接质量,检查焊接部位是否牢固,无裂纹、气泡等现象。
二、尺寸检验。
2.1 高度,灯杆高度应符合设计要求,10米±5厘米。
2.2 直径,灯杆直径应符合设计要求,20厘米±2厘米。
2.3 壁厚,灯杆壁厚应符合设计要求,4毫米±0.5毫米。
三、功能检验。
3.1 灯具安装,检查灯具安装部位是否牢固,无松动或变形现象。
3.2 照明效果,接通电源,检查灯具是否正常发光,照明范围是否均匀。
3.3 风载荷测试,模拟风力作用,检查灯杆是否有明显摇晃或倾斜现象。
结论,经过以上检验项目的检查,10米单臂灯杆外观、尺寸和功能均符合设计要求,达到使用标准。
无质量问题存在。
编制人,XXX。
审核人,XXX。
日期,2022年10月15日。
以上报告属实,如有异议,请及时与我公司联系。
6米LED路灯灯杆检验报告一、背景介绍近年来,随着城市建设的快速发展,LED路灯的安装与应用逐渐增多。
为了确保安全性和性能的稳定,对LED路灯灯杆的质量进行检验是很有必要的。
本报告将对一根6米LED路灯灯杆进行全面的检验和评估。
二、检验项目1.外观检验:主要检查灯杆的表面是否光滑、无明显破损和变形情况,是否有漆面脱落、虫蛀等问题。
2.强度检验:通过静负荷实验,检测灯杆的承重能力和强度是否符合标准要求。
3.涂层检验:采用湿膜测厚仪对灯杆表面的涂层进行测量,确保其厚度符合标准。
4.表面处理检验:对灯杆的防腐处理进行检查,包括防锈处理和漆面质量。
5.规格尺寸检验:对灯杆的高度、直径、材质等规格尺寸进行测量,与设计图纸进行比对。
6.光度性能检验:对灯杆的光损耗、光束灯分布、通电时间等参数进行测量,与国家标准进行比对。
7.灯杆抗震性能检验:通过模拟地震实验,检验灯杆在地震等自然灾害情况下的抗震性能。
三、检验结果1.外观检验:该LED路灯灯杆表面光滑无瑕疵,无明显破损和变形,无漆面脱落和虫蛀现象。
2.强度检验:经过静负荷实验,该灯杆承重能力和强度均符合标准要求。
3.涂层检验:灯杆表面的涂层厚度均匀,符合标准规定的要求。
4.表面处理检验:灯杆的防腐处理和漆面质量良好,能够有效防止氧化和腐蚀。
5.规格尺寸检验:该灯杆的高度、直径、材质等规格尺寸全部与设计图纸一致。
6.光度性能检验:灯杆的光损耗、光束灯分布、通电时间等参数均符合国家标准的规定。
7.抗震性能检验:经过模拟地震实验,灯杆展现出良好的抗震性能,在地震等自然灾害情况下不易发生损坏。
四、结论与建议经过全面的检验和评估,该LED路灯灯杆的质量良好,各项性能指标均符合国家标准的要求。
在投入使用前,建议对灯杆的固定螺栓进行加固,以确保其稳定性和安全性。
在今后的生产和使用过程中,应加强对灯杆材质选择、涂层质量和防腐处理等环节的监管和控制,以确保产品的持久性和可靠性。
灯杆检测方案第1篇灯杆检测方案一、背景随着城市化进程的加快,道路照明设施在保障交通安全、提高城市形象方面发挥着重要作用。
灯杆作为道路照明设施的重要组成部分,其安全性、可靠性及功能性至关重要。
为确保灯杆质量,降低潜在安全隐患,特制定本检测方案。
二、目标1. 检测灯杆的安全性能,确保其满足国家及地方相关标准要求。
2. 评估灯杆的使用寿命,为后续维护保养提供依据。
3. 检测灯杆功能性指标,确保其满足道路照明需求。
三、检测项目1. 外观检查检查灯杆表面是否有明显的损伤、锈蚀、变形等现象,以及安装配件是否齐全、牢固。
2. 尺寸测量测量灯杆的长度、直径、壁厚等关键尺寸,并与设计图纸进行比对。
3. 安全性能检测检测灯杆的抗风压性能、抗弯曲性能、抗冲击性能等,确保其满足国家及地方相关标准要求。
4. 材料性能检测对灯杆材料进行力学性能、化学成分、耐腐蚀性能等测试,以评估灯杆的使用寿命。
5. 功能性检测检测灯杆的照明效果、电气性能、防护等级等,确保其满足道路照明需求。
四、检测方法及标准1. 外观检查采用目视观察和触摸方法,参考《城市道路照明设计标准》(CJJ 45-2015)进行评估。
2. 尺寸测量使用卷尺、游标卡尺等工具进行测量,并与设计图纸进行比对。
3. 安全性能检测采用专业检测设备,依据《城市道路照明灯杆技术条件》(GB/T 24969-2010)进行测试。
4. 材料性能检测采集灯杆样品,送至具备资质的检测机构进行力学性能、化学成分、耐腐蚀性能等测试。
5. 功能性检测使用专业仪器,参考《城市道路照明设计标准》(CJJ 45-2015)进行检测。
五、检测流程1. 现场勘查对灯杆进行现场勘查,了解其使用环境、安装方式等情况。
2. 制定检测方案根据现场勘查结果,结合灯杆类型、使用年限等因素,制定针对性的检测方案。
3. 检测实施按照检测方案,组织专业人员进行现场检测。
4. 数据分析对检测数据进行整理、分析,形成检测报告。
一、方案概述随着中秋节的临近,月饼作为传统的节日美食,市场需求日益旺盛。
本销售方案旨在通过多元化的营销策略,提升月饼销量,扩大品牌影响力,实现经济效益和社会效益的双丰收。
二、市场分析1. 市场现状:近年来,月饼市场逐渐呈现出多元化、个性化的趋势,消费者对月饼的口味、包装、文化内涵等方面有了更高的要求。
2. 目标客户:主要针对中高端消费群体,包括家庭、企事业单位、商务人士等。
3. 竞争分析:市场上月饼品牌众多,竞争激烈,需突出自身特色,打造差异化竞争优势。
三、销售策略1. 产品策略:- 口味创新:研发多种口味,满足不同消费者的需求,如经典五仁、巧克力、榴莲等。
- 包装设计:采用环保、时尚的包装,体现品牌形象和文化内涵。
- 礼盒组合:推出不同规格的礼盒,满足不同消费层次的需求。
2. 价格策略:- 差异化定价:根据产品定位,采用差异化定价策略,既满足中高端消费者的需求,也兼顾大众市场。
- 促销活动:开展限时折扣、满减优惠等促销活动,刺激消费者购买。
3. 渠道策略:- 线上线下结合:线上线下同步销售,拓展销售渠道,提高市场覆盖率。
- 合作渠道:与超市、商场、专卖店等渠道合作,扩大销售网络。
4. 营销策略:- 品牌宣传:通过广告、公关活动、社交媒体等渠道进行品牌宣传,提升品牌知名度。
- 节日营销:结合中秋节传统文化,开展主题营销活动,如“团圆月饼”、“中秋家庭套餐”等。
四、文案策划1. 广告语:- “月圆人团圆,尽在XXX月饼!”- “中秋佳节,共享XXX月饼,传承美好时光!”2. 宣传文案:- 节日氛围篇:“中秋佳节,月圆人团圆,XXX月饼,与你共度美好时光。
”- 产品特色篇:“X XX月饼,精选优质食材,匠心制作,口感细腻,回味无穷。
”- 礼盒推荐篇:“XXX月饼礼盒,精选多种口味,高端大气,送礼佳品。
”3. 社交媒体互动:- “晒出你的中秋月饼照片,赢取XXX好礼!”- “分享你的中秋团圆故事,赢取XXX月饼礼盒!”五、执行与监控1. 执行计划:制定详细的执行计划,明确各部门职责,确保销售方案顺利实施。
路灯灯杆壁厚的检测方法摘要:文章介绍了一种适用于路灯灯杆壁厚检测的超声波测厚仪检测方法,并详细介绍超声测厚仪的基本结构、测量原理,以及检测方法和注意事项。
该仪器具有测量效率高、准确性高和安全可靠等优点。
关键词:路灯灯杆壁厚测量超声波测厚工作原理技术参数使用方法1、前言随着国家城市化进成日益加快,城市道路照明事业得到迅速发展,大量路灯灯杆得以使用,如何选取优质的灯杆变得尤为重要。
如何判断灯杆质量的好坏,灯杆厚度是一项重要指标,要根据实际需求选择灯杆的厚度,并能准确、快捷、方便的测量出灯杆的壁厚,可以有效的防止一些不良产品流入市场。
测厚的方法很多,除了常规的机械方法(卡尺、千分尺等)外,还有其他一-些方法,如超声波测量、磁性测厚、电流法测厚、射线测厚等。
在这些方法中,目前检验应用最多的是超声波测厚。
因为超声波测厚仪体积小,质量轻,速度快,精度高,携带使用方便。
一.超声波测厚仪超声检测是常用的无损检测技术之一,超声测厚是超声检测技术在测厚方面的应用。
它是利用超声波脉冲回波技术在非破坏情况下,对工业上许多重要结构和部件进行精确测量,一般壁厚10mm以下的测量精度可达0.01mm[1]超声测厚所使用的仪器是超声测厚仪,它的结构框图如图1和图2所示,并且除了测厚以外还可测声速。
二.测试原理超声测厚仪的工作原理如下:它的脉冲发生器以一个窄电脉冲激励专用高阻尼压电换能器,此脉冲为始脉冲,一部分由始脉冲激励产生的超声信号在材料界面反射,这信号称为始波。
其余部分透入材料,并从平行对面反射回来。
这一返回信号称为背面回波。
始波与背面回波之间的时间间隔代表了超声信号穿过被测件的声程时间。
如测得声程时间则可由公式(1)确定被测件厚度[1],同时假设测厚时声速是确定的。
d=2C/t(1)式中:d——被测件厚度C——超声波在被测件中的传播速度(即声速)t——声程时间反之由公式(1)可知,如测得工件厚度和声程时间则可求出被测工件中的声速,声速是描述超声波在介质中传播特性的基本物理量,它的大小由传播介质决定,即与材料的弹性模量、密度、超声波波型和泊松比有关。
金属材料的弹性模量尽管对组织结构不敏感,但由于它与原子间作用力和原子间距有关,而原子间距与晶体结构有关,所以它还是受到组织结构的影响。
此外金属材料的密度从微观上来讲也与组织结构有关[2]。
因为: 密度=(原子数ö晶胞)(原子量ö阿佛加德罗常数)/晶胞体积而晶胞的体积则与组织结构有关,所以声速与金属材料内部的组织结构有必然的联系,这样使用超声波测厚仪测出被测件中的声速变化,可判断被测件中内部组织结构的异常。
主要材料的声速范围(见下表)。
三、超声波测厚仪主要功能超声波测厚仪主要功能和性能指标。
1、主要功能1)自动校对零点,可对系统误差进行修正;2)非线性自动补偿:在全范围内利用计算机软件对探头非线性误差进行修正,以提高测量准确度;3)耦合状态提示:提供耦合标志,通过观察其稳定状态可知耦合是否正常;4)低电压提示;5)自动关机:定时自动关机会帮您断电;6)全键膜密闭式操作—防油污,提高使用寿命。
2、性能指标显示方式:四位数字液晶显示显示最小单位:0.1mm工作频率及测量范围:5PΦ10探头、5PΦ10/90°探头:5MHz1.2mm~225.0mm7PΦ6探头:7MHz0.8mm~60.0mmSZ2.5P探头:2.5MHz3.0mm~300.0mm管材测量下限:5PΦ10探头、5PΦ10/90°探头:Φ20mm×3.0mm7PΦ6探头:Φ15mm×2.0mm测量误差:±(1%H+0.1)mm,H为被测物实际厚度声速:5900m/s使用温度范围:0℃~40℃电源:二节5号干电池功耗:工作电流<20mA(3V)外形尺寸:126mm×68mm×23mm3基本配置及仪器各部分名称3.1基本配置:主机1台5PΦ10探头1支5PΦ10/90°探头1支耦合剂1瓶3.2选购件:7PΦ6探头1支SZ2.5P探头1支3.3仪器各部分名称(见图2)四、仪器校正用测厚仪刺厚前,要先校准仪器的下限和线性。
仪器的测量下限要用一块厚度为下限的试块来校准。
如己知材料声速.可预先调好声速值,然后在仪器附带的试块上,调节“校准键"按钮,仪器即调试完毕。
我们在实际使用中发现,使用不同品牌的测厚仪,其产品附带的试块的厚度大多各不相同,现场检验时应注意标准试块的厚度,以免调错了基准值。
测厚仪附带的试块,一般厚度较小,当需要的厚度与之偏离较大时.还应用台阶试块.分别在厚度接近待测厚度的最大值和待测厚度最小值(或待测厚度最大值的二分之一)进行校正。
五、耦合剂的使用和选择耦合剂是用来作为探头与被测材料之间的高频超声能量传递的材料。
如果选择种类或使用方法不当将有可能造成误差或耦合标志闪烁,无法测值。
耦合剂应适量使用,涂沫均匀。
选择合适种类的耦合剂是非常重要的,当使用在光滑材料表面时,低粘度的耦合剂(如随机配置的耦合剂、轻机油等)是很合适的。
当使用在粗糙材料表面,或垂直表面及顶面时,可使用粘度较高的耦合剂(如甘油膏、黄油、润滑脂等)。
六、灯杆壁厚的测量方法1、一般测量方法:(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°,取较小值为被测工件厚度值。
(2)30mm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30mm的圆内进行多次测量,取最小值为被测工件厚度值。
2、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。
3、连续测量法:用单点测量法沿指定路线连续测量,间隔不大于5mm。
4、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七、异常现象的防御措施及注意事项1、清洁表面测量前应清除被测物体表面所有的灰尘、污垢及锈蚀物,铲除油漆等复盖物。
2、提高光滑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或选用粗晶探头SZ2.5P。
3、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重要。
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则地变化,选择读数中的最小值,作为材料的准确厚度。
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。
4、参考试块为了能得到令人满意的测量精度,最好选则具有与被测材料相同的材质和相近的厚度的试块。
取均匀被测材料用千分尺测量后就能作为一个试块。
对于薄材料,在它的厚度接近于探头测量下限时,不应测量低于下限厚度的材料。
如果一个厚度范围是可以估计的,那么试块的厚度应选上限值。
大部分锻件和铸件的内部结构具有方向性,在不同的方向上,声速将会有少量变化,为了解决这个问题,试块应具有与被测材料相同方向的内部结构,声波在试块中的传播方向也要与在被测材料中的方向相同。
在实际测量中被测材料的声速可能是未知的,被测物体的厚度可以通过式(2)计算出H 0=(h/h1)×H1 (2)式中:H:被测物体实际厚度h:试块实际厚度H1:被测物体测得的厚度h1:试块测得的厚度八、测量误差的预防方法1、超薄材料使用任何超声波测厚仪,当被测材料的厚度降到探头使用下限以下时,将导致测量误差,必要时,最小极限厚度可用试块比较法测得。
当测量超薄材料时,有时会发生一种称为“双重折射”的错误结果,它的结果为显示读数是实际厚度的二倍,另一种错误结果被称为“脉冲包络、循环跳跃”,它的结果是测得值大于实际厚度,为防止这类误差,测临界探头使用下限的材料时应重复测量核对。
2、锈斑、腐蚀凹坑等被测材料另一表面的锈斑凹坑等将引起读数无规则地变化,在极端情况下甚至无读数,很小的锈点有时是很难发现的。
当发现凹坑或感到怀疑时,这个区域的测量就得十分小心,可选择探头串音隔层板不同角度的定位来作多次测试。
3、探头的磨损探头表面为丙烯树脂,长期使用会使粗糙度增高,导致灵敏度下降,用户在可以确定为此原因造成误差的情况下,可用砂纸或油石少量打磨探头表面使其平滑并保证平行度。
如仍不稳定,则需更换探头。
4、探头护套测曲面时,建议采用曲面探头护套,可较精确测量管道类曲面材料的厚度。
九、结论超声测厚仪体积小,携带方便,检测速度快,适合于野外及现场测试,不会损坏检测对象的使用性能,且能对运行中的设备进行在役检测。
可以预见在不久的将来,随着声速测量精度的进一步提高,超声波测厚仪的用途将会越来越广,在材质检验中的地位也会变得更为重要。
参考文献[1]浅谈超声波测厚仪的使用陈帅王念汪涛蚌埠市特种设备监督检验中心安徽蚌埠233000[2]超声测厚仪在材料检测中的应用盛国裕中国计量学院杭州310034 [3]张家骏无损检测概论,机械工业出版社,1993∶59[4]超声检測/郑晖,林树青主编。
—2版。
—北京:中国劳动杜会保障出版社,2008。