测量原理与仪器
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几何量测量基本原理及精密仪器物体几何量的测量方法和仪器详解在现代科技的发展中,几何量测量已经成为许多工程领域的重要部分。
通过准确测量物体的形状、尺寸等几何属性,可以为产品设计、机械加工、工程测量等提供重要的依据。
如何进行几何量测量以及如何选择合适的仪器?几何量测量主要涉及到长度、角度、形状等几个方面,其中长度测量是基本的一种。
长度测量的基本原理是利用测量仪器的刻度尺或测量传感器,通过对物体两个端点之间的距离进行测量,从而确定物体的长度。
而角度测量则是通过测量物体之间的夹角来确定物体的角度。
形状测量则是通过测量物体表面的曲率、弯曲程度等指标,来描述物体的形状特征。
传统的几何量测量仪器包括千分尺、角度尺、游标卡尺等,这些仪器能够满足一般的几何量测量需求。
但是随着科技的发展,越来越多高精度测量仪器被应用于几何量测量领域。
从纳米级光学3D表面轮廓仪通过光学原理测量物体的三维形状,到百米级激光跟踪仪高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的坐标和空间姿态测量,大大提高了几何量测量的精度和效率:1、光学3D表面轮廓仪SuperViewW系列光学3D表面轮廓仪基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸,从0.1nm级别的超光滑表面到数十微米级别的粗糙度表面,仪器均能实现高精度测量。
2、三坐标测量机MarsClassic系列三坐标是国产三坐标测量机,控制器、测头测座、软件全自主研发,安全可控。
最大允许示值误差(1.5+L/350)μm,测量行程从500mmx700mmx500mm延伸到800mmx1000mmx600mm,提供了丰富的计量解决方案。
3、粗糙度轮廓仪SJ57系列粗糙度轮廓仪一体机一次测量同时评定轮廓和粗糙度参数。
SJ5730具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,分辨率高达0.1nm,系统残差小于3nm。
纳米级大量程粗糙度测量,高精度、高稳定性、高重复性特点,是大曲面测量(轴承、人工关节、精密模具、齿轮、叶片、轴承滚子)领域精细粗糙度测量的利器。
1、水准测量原理水准测量是利用水准仪提供的水平视线和水准尺来测定地面两点间的高差,并由已知点的高程推算出未知点高程的一种测高方法。
(1)高差测量高差是指地面两点间的高程之差。
高程测量的原理如图2-1-1所示。
欲测A、B 两点间高差,可分别在A、B两点竖立水准尺,并在A、B两点间安置水准仪,当水准仪视线水平时,后视A尺读数为a,前视B尺读数为b,则A、B两点高差为:图2-1-1 水准测量原理(2)高程的计算如图2-1-1,根据已知点A的高程HA和测定的高差,可计算点B的高程H B,可用两种方法计算,即:1)高差法:即直接利用A、B两点间的高差h AB来计算B点高程的方法。
2)仪高法:即利用仪器视线高程H A来计算B点高程的方法。
2、水准测量的仪器和工具(1)水准仪水准测量所使用的仪器称为水准仪,辅助工具为水准尺和尺垫等。
水准仪按其精度可分为DS05、DS l、DS3和DSl0四个等级;按结构可分为微倾式水准仪和自动安平水准仪;按造构可分为光学水准仪和电子水准仪。
目前工程测量中,广泛使用DS3级水准仪。
因此,本章着重介绍这类仪器。
1)DS3微倾式水准仪的构造DS3微倾式水准仪主要由望远镜、水准器及基座三部分构成。
如图2-1-2图2-1-2 DS3微倾式水准仪图2-1-2 DS3微倾式水准仪①望远镜如图2-1-3,DS3水准仪望远镜主要由物镜、目镜、对光透镜和十字丝分划板所组成。
物镜和目镜多采用复合透镜组,十字丝分划板上刻有两条互相垂直的长线,竖直的一条称竖丝,横的一条称为中丝,是为了瞄准目标和读取读数用的。
在中丝的上下还对称地刻有两条与中丝平行的短横线,是用来测定距离的,称为视距丝。
十字丝分划板是由平板玻璃圆片制成的,平板玻璃片装在分划板座上,分划板座固定在望远镜筒上。
图2-1-3 望远镜的构造十字丝交点与物镜光心的连线,称为视准轴或视线。
水准测量是在视准轴水平时,用十字丝的中丝截取水准尺上的读数。
测量学用到仪器的原理测量学是物理学、化学、生物学和工程学等科学研究中不可或缺的一部分,它提供了一种方法来确定物体的各种属性和量度的大小。
为了实现准确的测量,科学家们经常使用各种仪器和设备。
仪器是测量学的核心,其基本原理是通过检测其输入和输出之间的关系来测量待测物体的属性。
第一种仪器原理是基于物理效应的原理。
这些仪器根据物体与特定物理量之间的关系进行测量。
例如,温度计根据物体的热膨胀来测量温度。
热膨胀是物体在受热时体积增大的现象。
温度计通过测量物体的膨胀程度来确定其温度。
同样,压力计使用物体受力导致形变或压缩的原理来测量压力的大小。
第二种仪器原理是基于电子效应的原理。
这些仪器使用电流、电势或电磁辐射等电子效应来测量物体的特性。
例如,电流计根据物体导电能力的不同来测量电流的大小。
根据物质的导电性质和欧姆定律,电流计测量器上的电流强度与流过它的电荷量成正比。
第三种仪器原理是基于光学效应的原理。
这些仪器使用光线的传输和反射等光学效应来测量物体的特性。
例如,光谱仪使用物体对光的吸收、反射或散射等效应来确定物体的成分和特性。
光谱仪通过分析物体的光谱图(即物体对不同波长光的吸收和反射情况)来确定物体的化学组成和结构。
第四种仪器原理是基于声波效应的原理。
这些仪器使用声波的传播和反射等声波效应来测量物体的特性。
例如,超声波测厚仪可以通过测量声波在物体内部传播时间的差异来测量物体的厚度。
超声波会发出一束声波,当声波遇到物体表面时,一部分声波会被反射回来,根据反射的声波与初始发射的声波之间的时间差可以计算出物体的厚度。
最后一种仪器原理是基于化学效应的原理。
这些仪器使用化学反应中产生的物质的特性来测量物体的特性。
例如,pH 仪根据物体溶液中氢离子浓度的变化来测量其酸碱度。
pH 仪使用一种特殊的指示剂,当氢离子浓度变化时,指示剂的颜色也会发生变化。
通过观察指示剂的颜色变化,可以确定物体的pH 值。
综上所述,测量仪器的原理多种多样,根据待测物体的特性和要测量的属性选择不同的仪器原理来实现准确的测量。
测量物体的器具是什么原理
1.弹簧压力测量原理:
这种测量原理基于弹簧的弹性变化与受力的关系。
当物体施加到弹簧上时,弹簧受到力的作用而发生形变,通过测量这种形变,可以推导出物体所受到的力的大小。
2.液体测压原理:
这种测量原理基于液体在容器中的压强传递。
测量器具包括一个含有液体的管道或压力传感器,当物体施加到管道或传感器上时,液体受力使其产生压力变化,通过测量这种压力变化,可以推导出物体所受到的力的大小。
3.光学测距原理:
这种测量原理基于光的传播速度和光学信号的反射原理。
测量器具通过发送光信号,并测量信号的回程时间或相位差,从而可以推导出物体与测量器具之间的距离。
4.磁力测量原理:
这种测量原理基于物体对磁场的干涉或影响。
测量器具通过测量物体产生的磁场变化,可以推导出物体所受到的力的大小。
5.电阻测量原理:
这种测量原理基于物体对电流的电阻影响。
测量器具通过将电流传递到物体,测量电流经过物体时的电压变化,从而可以推导出物体的电阻。
6.声波测量原理:
这种测量原理基于声波在空气或其他介质中传播的速度和声音的反射原理。
测量器具通过发送声波信号,并测量信号的回程时间或频率变化,从而可以推导出物体与测量器具之间的距离。
这些测量原理只是一部分常见的原理,实际上还有很多其他的测量原理,例如温度测量的热敏电阻原理、流体流量测量的压力差原理等等。
每种原理都有其适用的测量范围和精度要求,科学家和工程师在实际应用中选择合适的原理进行测量,以满足具体的测量需求。
介电常数测量技术的原理与仪器使用技巧介电常数是描述物质对电场作用的特性参数,它反映了物质在电场中的响应能力。
测量介电常数是研究物质电性质的重要手段,在材料科学、电子工程等领域具有广泛的应用。
本文将介绍介电常数测量技术的原理和仪器使用技巧。
一、介电常数测量技术的原理介电常数测量的原理主要基于物质在电场中的极化现象。
当物质置于电场中时,由于电场的作用,物质内部的正负电荷会发生重新分布,产生极化现象。
这种极化现象导致了物质的介电常数的变化。
1. 平板电容法平板电容法是测量介电常数最常用的方法之一。
它利用了平行板电容器的结构。
在电场作用下,物质的极化使得电容器的电容发生变化,通过测量电容器的参数变化可以求得介电常数。
这种方法简单易行,适用于固体、液体等各种物质的测量。
2. 微波法微波法是一种基于物质对微波信号的反射和传播特性进行测量的方法。
微波在电场中传播时,由于物质的吸收和散射作用,电磁波的相速度和传播常数发生了变化。
通过测量微波的传播参数可以间接推测物质的介电常数。
这种方法适用于高频、高精度的介电常数测量。
3. 复折射法复折射法是一种基于物质对光的传播和折射特性进行测量的方法。
通过测量物质对光的相位差、偏振等参数的变化,可以推算出物质的折射率,从而间接求得介电常数。
这种方法适用于液晶材料等在光学上具有明显响应的物质。
二、介电常数测量仪器的使用技巧1. 仪器的校准在进行介电常数测量之前,首先要对测量仪器进行校准。
校准可以通过标准物质进行,将已知介电常数的物质放入测量系统中,根据仪器的输出数据进行调整,确保仪器的准确性和可靠性。
2. 样品的准备样品的准备对于介电常数的测量结果影响很大。
在进行测量之前,需要对样品进行适当的处理。
例如,对于固体样品,要保证样品的尺寸、形状和表面的光洁度;对于液体样品,要保证样品的纯度和温度的稳定。
3. 测量条件的控制测量介电常数时,需要对测量条件进行恰当的控制。
例如,对于平板电容法,应选择适当的电场强度和频率;对于微波法和复折射法,应选择适当的微波频率或光源波长。
寻龙尺的原理与应用1. 寻龙尺的概述寻龙尺是一种用于测量和探测地下水位的仪器。
它使用了超声波技术,能够准确测量水位深度,并通过声波信号来判断地下水的质量和流动状况。
寻龙尺在地质勘探、水资源管理、环境保护等领域有着广泛的应用。
2. 寻龙尺的工作原理寻龙尺的工作原理基于声波在介质中的传播速度和反射特性。
首先,寻龙尺通过发射超声波束进入地下介质,声波经过不同介质的传播速度不同,当遇到水层时,一部分声波会被反射回来。
寻龙尺接收到反射的声波信号后,通过计算声波的传播时间来确定距离地面的水位深度。
3. 寻龙尺的应用场景寻龙尺在以下场景中有着广泛的应用:3.1 地下水资源调查与开发寻龙尺可以帮助地质勘探人员准确测量地下水位深度,了解地下水的分布情况,为地下水资源的调查和开发提供基础数据。
3.2 水利工程建设与管理在水库、堤坝、管道等水利工程建设过程中,寻龙尺可以用于测量水位深度,监测水库水位变化,及时掌握工程的水文情况,为工程建设和管理提供可靠数据。
3.3 环境监测与水质评估通过寻龙尺测量地下水位深度,可以分析不同地下水埋深的水质情况,评估地下水的质量,并及时进行环境监测和保护。
3.4 地质灾害预警寻龙尺可以应用于地质灾害预警,通过测量地下水位的变化,可以及时发现地质灾害的隐患,并采取相应的防范和处置措施。
4. 使用寻龙尺的注意事项在使用寻龙尺时,需要注意以下几点:•寻龙尺操作人员要熟悉仪器的使用方法和注意事项,进行正确的操作和测量。
•在进行寻龙尺测量时,应选择合适的测量点位,避免有干扰因素的地方,如电缆、金属等。
•寻龙尺应定期进行标定和校正,以保证测量结果的准确性和可靠性。
•寻龙尺测量数据的处理和分析需要结合实际情况,综合考虑其他因素,如地下水位变化的原因等。
5. 结论寻龙尺作为一种用于测量和探测地下水位的仪器,具有广泛的应用前景。
它的工作原理基于声波在介质中的传播特性,可以准确测量水位深度,并判断地下水质量和流动状况。
卷烟吸阻与通风度仪器的测量原理和使用维护一、卷烟吸阻的测量原理和使用方法卷烟吸阻指的是吸入卷烟时呼吸阻力的大小,是衡量卷烟阻力的重要指标。
测量卷烟吸阻需要使用专业的设备,即卷烟吸阻计,也称为阻力计。
测量原理是利用贯穿阻力原理,将烟流经阻力计内部所产生的贯穿阻力转换成阻力值表示。
使用卷烟吸阻计需要先将计量滤纸封装在卷烟的两端,然后点燃卷烟,通过计算进气口与出气口之间的贯穿阻力值,从而得出卷烟的吸阻值。
在使用过程中,需要注意卷烟的端部不要抽取头,以免影响阻力计的测量结果。
而要确保卷烟的两端的密封度,以免透气不畅。
此外,在使用阻力计测试卷烟吸阻时,也要注意测试环境的稳定性和恒温性。
二、通风度仪器的测量原理和使用维护通风度仪器可用于测量室内外空气流动情况,是评估室内环境质量的一种快速方法。
其测量原理是测量空气的流速和风向,通风度仪器可以是风速计或者风向仪,也可以两者兼备。
使用通风度仪器需要注意以下几点:1. 选择合适的测量环境,避免受到窗户、门、风管等影响;2. 在测量前清洁测量仪器,避免污染和杂质的影响;3. 根据需要确定使用风速计、风向仪还是两者兼备;4. 遵守操作说明书的指引,正确安装,保证便于使用。
在使用通风度仪器之后,需要对其进行及时的维护和保养,以保证其正常使用。
维护的内容包括清洗、校准和更换电池等。
清洗时,需要使用专业的清洗液或者湿布轻轻刷洗,不可用大量水清洗或用力擦洗,以免损坏仪器。
校准需要定期进行,校准前需要打开说明书,按照说明操作。
更换电池时需要注意电池规格和安装方向,以防止反装和短路导致损坏。
总之,保持通风度仪器的稳定性和准确性是使用和维护的重要工作。
总结:卷烟吸阻和通风度测量都是为了保障人体健康和舒适度,其测量原理和使用方法都需要遵照说明书进行。
在使用过程中,我们需要保持操作规范、注意细节、及时维护。
只有这样,才能保证测量结果准确、使用寿命长、效果良好,为人们的生活提供实际的保障。
全站仪测量原理
全站仪是一种常用的高精度测量仪器,它主要由望远镜、自动跟踪仪、角度测量系统、距离测量系统和数据处理系统等组成。
全站仪的测量原理如下:
1. 角度测量原理:全站仪通过望远镜上的水平和垂直角度码盘来测量水平和垂直方向上的角度。
当测量目标在望远镜准星上时,记录下水平和垂直角度码盘的读数,即可测量出目标点相对于全站仪位置的水平和垂直角度。
2. 距离测量原理:全站仪通过红外线或激光束来实现距离测量。
其中,红外线测距原理是利用红外线的反射原理,通过测量发射和接收红外线光束之间的时间差来计算出目标点到全站仪的距离;而激光测距原理则是利用激光束发射和接收的时间差以及光速来计算距离。
3. 自动跟踪原理:全站仪通过自动跟踪仪来实现测量目标的自动追踪。
自动跟踪仪可以根据望远镜上的测量角度信息和从全站仪发出的红外线或激光束信号来定位和追踪目标,确保望远镜准星一直对准目标。
4. 数据处理原理:全站仪通过内置的数据处理系统来处理和存储测量数据。
数据处理系统可以将测量的角度和距离数据进行计算和分析,并输出测量结果。
同时,全站仪还可以通过无线通信将数据传输到计算机上进行进一步处理和分析。
总的来说,全站仪通过测量角度和距离来确定目标点在空间中
的位置,并通过自动跟踪仪实现目标的自动追踪,最终通过数据处理系统提取并处理测量结果。
这样可以实现高精度的地形测量、建筑测量、道路测量等各种工程测量任务。
简述水准测量的基本原理及其对仪器的要求水准测量是测量地面高差的技术,通常用于测量道路、铁路、桥梁等工程建设中。
在进行水准测量时,需要用到一些基本原理和适合的仪器。
下面将分步骤阐述水准测量的基本原理及其对仪器的要求。
一、水准测量的基本原理水准测量的基本原理是通过测量两个点之间垂直线的长度来确定这两个点之间的高差。
简单来说,在水平平面上,测量尺与目标点之间的垂直距离即为该目标点的高程。
二、水准测量的步骤水准测量包括如下的几个步骤:1.设立测站点:首先需要选择一个基准点,控制其高程为0。
在基准点的周围设立若干目标点,以便测量。
2.观测目标点高程:使用水准仪观测目标点的高程,以确定目标点与基准点之间的高差。
水准仪是一种测量仪器,可通过记录光学尺或光电尺的读数来测量目标点的高度。
3.纪录数据:水准测量过程中,需要准确记录仪器读数,以便后续数据处理和比较。
4.计算结果:最后,需要对所有观测结果进行处理和分析,以确定目标点之间的高差。
三、水准仪的要求水准仪是进行水准测量的关键仪器,它对测量结果的准确性和精度有着至关重要的影响。
因此,水准仪需要具备一些特定的要求,如下:1.高精度测量:水准仪需要以至少1mm的精度进行高精度测量。
2.稳定性:水准仪需要具备足够的稳定性,以确保测量不受外界环境影响而出现误差。
3.高效能:水准仪需要具备快速和高效的测量、读数和处理能力,以便在短时间内完成大量测量任务。
4.可靠性:水准仪需要具备较高的可靠性,以确保在长时间使用的过程中,仪器不会出现故障。
总之,水准测量是一项需要高精度和高可靠性的测量技术,需要使用适合的水准仪来完成。
对水准仪的要求越高,测量结果的精度和准确性就会越高。
测量仪器工作原理测量仪器是现代科学与技术领域中不可缺少的工具,它们为各种测量任务提供了精确和可靠的数据。
这篇文章将探讨测量仪器的工作原理,介绍几种常见的测量原理及其应用。
一、测量仪器的分类测量仪器按照测量原理和测量对象的不同可以分为多个类别,常见的包括电子测量仪器、光学测量仪器、力学测量仪器等。
本文将从这几个方面依次介绍测量仪器的工作原理。
二、电子测量仪器的工作原理1. 电压测量仪器电压测量仪器是测量电路中电压大小的仪器。
它的工作原理基于欧姆定律,即电压等于电流乘以电阻。
通过将待测电路与测量仪器的电阻相连,使电流通过电阻,就可以根据欧姆定律计算得到电压值。
常见的电压测量仪器有数字万用表和示波器。
2. 电流测量仪器电流测量仪器用于测量电路中的电流大小。
它的工作原理主要是利用安培定律,即电流的大小与通过导线的电荷量成正比。
通常,电流测量仪器通过在电路中插入一个非常小的电阻来测量通过它的电流,然后根据安培定律计算得到准确的电流值。
常见的电流测量仪器有电流表和电流互感器。
三、光学测量仪器的工作原理1. 激光测距仪激光测距仪是一种常用的光学测量仪器,它通过测量激光束的传播时间来计算距离。
激光测距仪发射一束激光束,并利用光的速度和时间的关系计算出激光信号从发射到接收的时间差,进而推算出被测物体到仪器的距离。
激光测距仪广泛应用于建筑、地质勘测等领域。
2. 光谱仪光谱仪用于分析物质的成分和性质,它的工作原理是根据不同物质的吸收光谱来识别和分析物质。
光谱仪通过将光束射入被测样品中,并测量经过样品后的光强度变化,从而得到物质的吸收光谱。
利用吸收光谱的特征,可以确定物质的成分和浓度。
四、力学测量仪器的工作原理1. 压力传感器压力传感器用于测量气体或液体的压力大小。
它的工作原理是利用压力对物质体积的影响来测量压力。
常见的压力传感器有压电传感器和压阻传感器。
压电传感器利用压电效应将压力转化为电信号,而压阻传感器则利用压阻元件的电阻值与压力成正比的特性。
测量原理与仪器一.磁吸力测量原理及测厚仪永久磁铁(测头)与导磁钢材之间的吸力大小与处于这两者之间的距离成一定比例关系,这个距离就是覆层的厚度。
利用这一原理制成测厚仪,只要覆层与基材的导磁率之差足够大,就可进行测量。
鉴于大多数工业品采用结构钢和热轧冷轧钢板冲压成型,所以磁性测厚仪应用最广。
测厚仪基本结构由磁钢,接力簧,标尺及自停机构组成。
磁钢与被测物吸合后,将测量簧在其后逐渐拉长,拉力逐渐增大。
当拉力刚好大于吸力,磁钢脱离的一瞬间记录下拉力的大小即可获得覆层厚度。
新型的产品可以自动完成这一记录过程。
不同的型号有不同的量程与适用场合。
这种仪器的特点是操作简便、坚固耐用、不用电源,测量前无须校准,价格也较低,很适合车间做现场质量控制。
二.磁感应测量原理采用磁感应原理时,利用从测头经过非铁磁覆层而流入铁磁基体的磁通的大小,来测定覆层厚度。
也可以测定与之对应的磁阻的大小,来表示其覆层厚度。
覆层越厚,则磁阻越大,磁通越小。
利用磁感应原理的测厚仪,原则上可以有导磁基体上的非导磁覆层厚度。
一般要求基材导磁率在500以上。
如果覆层材料也有磁性,则要求与基材的导磁率之差足够大(如钢上镀镍)。
当软芯上绕着线圈的测头放在被测样本上时,仪器自动输出测试电流或测试信号。
早期的产品采用指针式表头,测量感应电动势的大小,仪器将该信号放大后来指示覆层厚度。
近年来的电路设计引入稳频、锁相、温度补偿等地新技术,利用磁阻来调制测量信号。
还采用专利设计的集成电路,引入微机,使测量精度和重现性有了大幅度的提高(几乎达一个数量级)。
现代的磁感应测厚仪,分辨率达到0.1um,允许误差达1%,量程达10mm。
磁性原理测厚仪可应用来精确测量钢铁表面的油漆层,瓷、搪瓷防护层,塑料、橡胶覆层,包括镍铬在内的各种有色金属电镀层,以及化工石油待业的各种防腐涂层。
三.电涡流测量原理高频交流信号在测头线圈中产生电磁场,测头靠近导体时,就在其中形成涡流。
测头离导电基体愈近,则涡流愈大,反射阻抗也愈大。
这个反馈作用量表征了测头与导电基体之间距离的大小,也就是导电基体上非导电覆层厚度的大小。
由于这类测头专门测量非铁磁金属基材上的覆层厚度,所以通常称之为非磁性测头。
非磁性测头采用高频材料做线圈铁芯,例如铂镍合金或其它新材料。
与磁感应原理比较,主要区别是测头不同,信号的频率不同,信号的大小、标度关系不同。
与磁感应测厚仪一样,涡流测厚仪也达到了分辨率0.1um,允许误差1%,量程10mm的高水平。
采用电涡流原理的测厚仪,原则上对所有导电体上的非导电体覆层均可测量,如航天航空器表面、车辆、家电、铝合金门窗及其它铝制品表面的漆,塑料涂层及阳极氧化膜。
覆层材料有一定的导电性,通过校准同样也可测量,但要求两者的导电率之比至少相差3-5倍(如铜上镀铬)。
虽然钢铁基体亦为导电体,但这类任务还是采用磁性原理测量较为合适DH系列测厚仪特点具有两种测量方式:连续测量方式(CONTINUE)和单次测量方式(SINGLE);具有两种工作方式:直接方式(DIRECT)和成组方式(APPL);设有五个统计量:平均值(MEAN)、最大值(MAX)、最小值(MIN)、测试次数(NO.)、标准偏差(S.DEV)可进行零点校准和二点校准,并可用基本校准法对测头的系统误差进行修正;具有存贮功能:可存贮300个测量值;具有删除功能:对测量中出现的单个可疑数据进行删除,也可删除涂层测厚仪存贮区内的所有数据,以便进行新的测量;可设置限界:对限界外的测量值能自动报警;具有与PC机通讯的功能:可将测量值、统计值传输至PC机,以便涂层测厚仪对数据进行进一步处理;具有电源欠压指示功能;操作过程有蜂鸣声提示;具有错误提示功能;具有自动关机功能。
影响涂层测厚仪测量值精度的因素1.影响因素的有关说明a 基体金属磁性质磁性法测厚受基体金属磁性变化的影响(在实际应用中,低碳钢磁性的变化可以认为是轻微的),为了避免热处理和冷加工因素的影响,应使用与试件基体金属具有相同性质的标准片对仪器进行校准;亦可用待涂覆试件进行校准。
b 基体金属电性质基体金属的电导率对测量有影响,而基体金属的电导率与其材料成分及热处理方法有关。
使用与试件基体金属具有相同性质的标准片对仪器进行校准。
c 基体金属厚度每一种仪器都有一个基体金属的临界厚度。
大于这个厚度,测量就不受基体金属厚度的影响。
本仪器的临界厚度值见附表1。
d 边缘效应本仪器对试件表面形状的陡变敏感。
因此在靠近试件边缘或内转角处进行测量是不可靠的。
e 曲率试件的曲率对测量有影响。
这种影响总是随着曲率半径的减少明显地增大。
因此,在弯曲试件的表面上测量是不可靠的。
f 试件的变形测头会使软覆盖层试件变形,因此在这些试件上测出可靠的数据。
g 表面粗糙度基体金属和覆盖层的表面粗糙程度对测量有影响。
粗糙程度增大,影响增大。
粗糙表面会引起系统误差和偶然误差,每次测量时,在不同位置上应增加测量的次数,以克服这种偶然误差。
如果基体金属粗糙,还必须在未涂覆的粗糙度相类似的基体金属试件上取几个位置校对仪器的零点;或用对基体金属没有腐蚀的溶液溶解除去覆盖层后,再校对仪器的零点。
g 磁场周围各种电气设备所产生的强磁场,会严重地干扰磁性法测厚工作。
h 附着物质本仪器对那些妨碍测头与覆盖层表面紧密接触的附着物质敏感,因此,必须清除附着物质,以保证仪器测头和被测试件表面直接接触。
i 测头压力测头置于试件上所施加的压力大小会影响测量的读数,因此,要保持压力恒定。
j 测头的取向测头的放置方式对测量有影响。
在测量中,应当使测头与试样表面保持垂直。
2.使用仪器时应当遵守的规定a 基体金属特性对于磁性方法,标准片的基体金属的磁性和表面粗糙度,应当与试件基体金属的磁性和表面粗糙度相似。
对于涡流方法,标准片基体金属的电性质,应当与试件基体金属的电性质相似。
b 基体金属厚度检查基体金属厚度是否超过临界厚度,如果没有,可采用3.3中的某种方法进行校准。
c 边缘效应不应在紧靠试件的突变处,如边缘、洞和内转角等处进行测量。
d 曲率不应在试件的弯曲表面上测量。
e 读数次数通常由于仪器的每次读数并不完全相同,因此必须在每一测量面积内取几个读数。
覆盖层厚度的局部差异,也要求在任一给定的面积内进行多次测量,表面粗造时更应如此。
f 表面清洁度测量前,应清除表面上的任何附着物质,如尘土、油脂及腐蚀产物等,但不要除去任何覆盖层物质涂层测厚仪中F,N以及FN的区别F代表ferrous 铁磁性基体,F型的涂层测厚仪采用电磁感应原理,来测量钢、铁等铁磁质金属基体上的非铁磁性涂层、镀层,例如:漆、粉末、塑料、橡胶、合成材料、磷化层、铬、锌、铅、铝、锡、镉、瓷、珐琅、氧化层等。
N代表Non- ferrous非铁磁性基体,N型的涂层测厚仪采用电涡流原理;来测量用涡流传感器测量铜、铝、锌、锡等基体上的珐琅、橡胶、油漆、塑料层等。
FN型的涂层测厚仪既采用电磁感应原理,又采用采用电涡流原理,是F型和N型的二合一型涂层测厚仪。
用途见上。
如CM8825F是指只有一个F探头的磁性测厚仪;CM8826FN是指带有两个探头的磁性和涡流两用型二合一涂层测厚仪。
产品型号:CM-8826CM8826(分体化传感器涂层测厚仪)功能:测量导磁物体上的非导磁涂层和非磁性金属基体上的非导电覆盖层的厚度测量方法:F 磁感应NF 涡流测量范围:0-1250um/0-50mil (标准量程)最小曲面:F: 凸 1.5mm/ 凹25mm N: 凸3mm/ 凹50mm分辨率:0.1/1最小测量面积:6mm最薄基底:0.3mm自动关机使用环境:温度:0-40℃湿度:10-90%RH准确度:±(1-3%n)或±2um公制/英制:可选择电源:4节7号电池电池电压指示:低电压提示外形尺寸:126X65X27mm重量:81g(不含电池)可选附件:(点击链接)1RS-232 或联机线及软件2. 可定制量程(大量程传感器)可选:0-200um to 18000um应用:用磁性传感器测量钢、铁等铁磁质金属基体上的非铁磁性涂层、镀层,例如:漆、粉末、塑料、橡胶、合成材料、磷化层、铬、锌、铅、铝、锡、镉、瓷、珐琅、氧化层等。
用涡流传感器测量铜、铝、锌、锡等基体上的珐琅、橡胶、油漆、塑料层等。
广泛用于制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。
具体影响因数涂层测厚仪在测量物体时,除测量方法外,还会有其他因数会导致测量结果有所偏差,具体影响因数请看下表.测量方式法磁性测量涡流测量*基体金属磁性质*基体金属电性质边缘效应* *曲率* *试件粗糙度* *磁场*附着物质* *测头压力* *测头取向* *基体金属厚度* *试件的形状* *涂层测仪除了可以测量磁性金属基体和非磁性基体上的涂层,亦可以测量金属电镀的镀层测厚仪,因此,涂层测厚仪,通常也称为涂镀层测厚仪.磁性涂层测厚技术标准和检定规程标准:国家标准GB/T4956-2003《磁性基体上非磁性覆盖层厚度测量磁性法》国际标准ISO 2178-1982检定规程:JJG818-2005 《磁性、电涡流式覆层厚度测量仪》磁性金属非磁性哪些金属是磁性金属,哪些金属是非磁性金属磁性金属只有三类1. 钢铁2. 镍金属3.部分不锈钢(马氏体或铁素体型:如404B,430、420、410等)除了上述三种金属外的其他金属均为非磁性金属,如铜、锡、铅、及奥氏体型不锈钢(如404B,430、420、410)哪类不锈钢是磁性哪类是非磁性人们常以为磁铁吸附不锈钢材,验证其优劣和真伪,不吸无磁,认为是好的,货真价实;吸者有磁性,则认为是冒牌假货。
其实,这是一种极其片面的、不切实的错误的辨别方法。
不锈钢的种类繁多,常温下按组织结构可分为几类:1.奥氏体型:如304、321、316、310等;是无磁或弱磁性2.马氏体或铁素体型:如404B,430、420、410等;是有磁性的。
通常用作装饰管板的不锈钢多数是奥氏体型的304材质,一般来讲是无磁或弱磁的,但因冶炼造成化学成分波动或加工状态不同也可能出现磁性,但这不能认为是冒牌或不合格,这是什么原因呢?上面提到奥氏体是无磁或弱磁性,而马氏体或铁素体是带磁性的,由于冶炼时成分偏析或热处理不当,会造成奥氏体304不锈钢中少量马氏体或铁素体组织。
这样,304不锈钢中就会带有微弱的磁性。
另外,304不锈钢经过冷加工,组织结构也会向马氏体转化,冷加工变形度越大,马氏体转化越多,钢的磁性也越大。
如同一批号的钢带,生产Φ76管,无明显磁感,生产Φ9.5管。
因泠弯变形较大磁感就明显一些,生产方矩形管因变形量比圆管大,特别是折角部分,变形更激烈磁性更明显。
要想完全消除上述原因造成的304钢的磁性,可通过高温固溶处理开恢复稳定奥氏体组织,从而消去磁性。