测厚仪分类及用途
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测厚仪分类及用途测厚仪是一种用于测量物体厚度的仪器。
根据其原理和用途的不同,可以将测厚仪分为以下几类。
1.超声波测厚仪:超声波测厚仪是一种利用超声波传播速度和回声信号的原理来测量物体厚度的仪器。
超声波通过物体传播时会遇到不同介质的界面,因为不同介质的声速不同,所以超声波在不同介质之间会发生反射和折射,通过测量超声波信号的传播时间和强度,可以计算出物体的厚度。
超声波测厚仪广泛应用于金属、塑料、玻璃等各种材料的厚度测量,特别适合对非常薄的物体进行测量。
2.光学测厚仪:光学测厚仪是一种利用光学原理测量物体厚度的仪器。
它使用光源照射在被测物体上,经过反射和折射,形成干涉条纹或斑点,并通过观察干涉条纹或斑点的形态变化来测量物体的厚度。
光学测厚仪适用于测量透明材料(如玻璃、塑料)的厚度,精度较高。
3.射线测厚仪:射线测厚仪是一种利用射线穿透物体,通过测量射线在物体中的衰减程度来确定物体厚度的仪器。
常见的射线测厚仪有X射线测厚仪和γ射线测厚仪。
射线测厚仪主要应用于金属材料的厚度测量,如钢板、铝板等。
4.声速测厚仪:声速测厚仪是一种利用声速测量物体厚度的仪器。
它通过测量声波传播时间来计算物体的厚度。
声速测厚仪适用于不同介质材料的厚度测量,如水、油菜等。
5.电磁感应测厚仪:电磁感应测厚仪是一种利用电磁感应原理测量物体厚度的仪器。
它通过测量电磁感应信号的变化来确定物体的厚度。
电磁感应测厚仪主要应用于各种导电材料(如金属)的厚度测量。
这些测厚仪在工业、科研、建筑等领域起到了重要的作用。
例如,在金属加工行业中,测厚仪可以用于测量金属板、管的厚度,以确保产品的质量;在航空航天领域,测厚仪可以用于测量飞机结构的厚度,以检测结构的健康状况;在建筑和桥梁维护领域,测厚仪可以用于测量混凝土结构的厚度,以评估结构的耐久性。
总之,测厚仪是一种常用的工具,用于测量不同材料的厚度。
不同类型的测厚仪具有不同的原理和应用范围,可以满足不同领域的需求,为生产、检测等工作提供准确的厚度数据。
一)测厚仪测厚仪特点及用途:本仪器用于测量橡胶、塑料、纸张、薄钢板、管材及其他材料的厚度,并可根据不同材料配置不同质量的砝码和不同规格的测量。
技术参数:1、测量范围:0-1mm (可选0-5mm)2、读数值:0.001mm二)济南思达WDB薄膜拉力试验机主要用途及特点:本试验机采用直流伺服电机及调速系统一体化结构驱动同步带减速机构,经减速后带动丝杠副进行加载。
电气部分包括负荷测量系统和变形测量系统组成。
所有的控制参数及测量结果均可以在大屏幕液晶上实时显示。
并具有过载保护、位移测量等功能。
适用于塑料薄膜、复合膜、软质包装材料、胶粘剂、胶粘带、不干胶、橡胶、纸张等产品的拉伸、剥离、撕裂、热封、粘合等性能测试;能够保存6次试验数据及结果,具有曲线显示,查询等必要的功能。
主要技术参数:三)MXZ-1摩擦系数仪l 主要用途该设备适用于塑料薄膜、薄片、纸张等材料滑动时的动、静摩擦系数的测试。
通过测量材料的滑爽性,可以控制调节包装袋的开口性、包装机的包装速度等生产质量工艺指标,满足产品使用要求。
2 功能与特点·同时符合多种国内国际标准、集多种试验方法于一身·GB 、ISO 、ASTM测试标准方法可任意选择设定;·柔性传动系统驱动,使运转更平稳,测试精度更高·微电脑控制,操作全部键盘化·;LCD大屏液晶全图显示试验数据、结果、曲线·;自动判断材料滑粘状态及试样间测试结果的定量离散性分析·动摩擦试验、静摩擦试验、动静摩擦试验自由选择,测试灵活·;可进行单件、成组试验的结果统计分析处理、多种报告模式微打输出·能够保存6次试验数据及结果,具有曲线显示,查询等必要的功能。
3 主要技术参数负荷量程:0~5 N精 度:0.5级行 程:70 mm、150 mm滑块质量:200g(标准) 注:设备支持任意滑块质量试验试验速度 100mm/min环境要求:温度10℃~40℃湿度20% RH~70%RH电 源:AC 220V 50Hz外型尺寸:400(L)×300(B)×180(H)mm重 量:10Kg四)热封试验机主要技术参数:1.电源:220V2.功率:900W3.气源:0.4-0.8Mpa4.时间控制:0.01-99秒5.重量:38KG6.温度控制:室温-300℃,精度(±0.1℃)7.最大封口长度: 240mm8.需要配用气源:0.4—0.8Mpa;0.10—0.2立方米/分钟(用户自备)9.口宽度:10mm10.尺寸:380×215×355mm11.型号:SDA63*50热封试验机用途及应用范围:本机为气动双面加热试验机,实现了温度、时间、压力三要素可控可调,采用上下加热钢条电热管单独加热,温控准确,非常适合塑料薄膜、铝箔等材料的热封条件试验。
详析涂层测厚仪常见问题涂层测厚仪(Coating Thickness Gauge),也称为电子测厚仪、膜厚计,是一种用于测试涂层(包括电镀、电泳漆、喷涂、烤漆等)厚度的仪器。
涂层测厚仪根据不同的工作原理分为磁感应测厚仪和涡流测厚仪。
随着涂层用途和种类的日益增多,涂层测厚仪的应用也变得越来越广泛。
然而,在涂层测厚仪的使用过程中,常常会遇到一些问题。
本文将针对涂层测厚仪的常见问题进行详细分析,以帮助使用者更好地了解这个仪器。
一、优点和缺点1.优点涂层测厚仪的主要优点是快速、准确、无损伤性。
它可以快速、准确地测量涂层厚度,且不会对被测物品造成损伤。
涂层测厚仪测试时间短,读数精度高,可以快速判断涂层的质量。
同时,涂层测厚仪具有广泛的适用性,适用于几乎所有涂层材料。
另外,涂层测厚仪价格相对较低,可以在许多领域得到广泛应用。
2.缺点涂层测厚仪并不是完美的,它也有它的局限性。
首先,如果被测物品表面不平坦或有凹凸不平的部分,测量结果可能会不准确。
其次,由于涂层测厚仪的测量原理比较复杂,使用者需要一定的专业知识和经验才能正确理解和使用。
此外,涂层测厚仪在测量过程中也存在一定的误差,需要在使用前进行校准。
二、常见问题及解决方法1. 测量结果不准确测量结果不准确是使用涂层测厚仪过程中最常见的问题之一。
产生此问题的原因可能是多种多样的。
以下是一些可能的原因和相关的解决方法:•被测物品表面不平坦或有凹凸不平的部分。
如果被测物品的表面凹凸不平或不光滑,会使得测量结果产生误差。
此时,需要在测量前对表面进行清洁和磨平处理,保证表面几乎平滑,以获得准确的测量结果。
•仪器需要重新校准。
涂层测厚仪在使用前需要进行校准,并定期校准以保证测量结果的准确性。
如果发现测量结果不准确,可能是因为仪器需要重新校准。
重新校准的方法是按照仪器的使用说明书进行操作。
•被测物品与仪器之间的距离、角度不正确。
在进行涂层厚度测量时,需要确保被测物品与涂层测厚仪之间的距离和角度正确。
测厚仪标准厚度片测厚仪是一种用于测量材料厚度的仪器,它在工业生产和科学研究中有着广泛的应用。
而标准厚度片则是用于校准和检验测厚仪准确性的重要工具。
本文将介绍测厚仪和标准厚度片的相关知识,以及它们在实际应用中的重要性和作用。
测厚仪是一种利用声波、磁场或电磁波等原理来测量材料厚度的仪器。
它可以用于金属、塑料、玻璃等各种材料的厚度测量,具有非常高的测量精度和稳定性。
在工业领域,测厚仪被广泛应用于各种生产工艺中,如汽车制造、航空航天、建筑等领域。
它可以帮助工程师和技术人员及时准确地了解材料的厚度,确保产品质量和安全性。
而标准厚度片则是用于校准和检验测厚仪准确性的工具。
标准厚度片通常由金属或玻璃制成,具有非常精确的厚度。
测厚仪在使用一段时间后,由于各种原因可能会出现测量偏差,此时就需要使用标准厚度片进行校准。
通过将标准厚度片放置在测量区域,然后使用测厚仪进行测量,可以及时发现并调整测厚仪的误差,确保其测量结果的准确性。
测厚仪和标准厚度片在工业生产中起着至关重要的作用。
它们可以帮助企业提高生产效率,降低生产成本,确保产品质量,保障生产安全。
例如,在汽车制造过程中,通过测厚仪可以及时检测汽车车身的厚度,确保其符合设计要求,提高车身的强度和安全性。
而在航空航天领域,测厚仪可以用于飞机机身和发动机叶片等关键部件的厚度检测,确保飞机的飞行安全。
除了工业生产领域,测厚仪和标准厚度片在科学研究中也有着重要的应用。
在材料科学研究中,科研人员经常需要测量各种材料的厚度,以了解其性能和特性。
测厚仪可以帮助他们快速准确地获取材料厚度数据,为科学研究提供重要参考。
而标准厚度片则可以用于校准实验室中的测厚仪,确保科研数据的准确性和可靠性。
总之,测厚仪和标准厚度片作为重要的测量工具,在工业生产和科学研究中发挥着不可替代的作用。
它们的准确性和稳定性直接影响着产品质量和生产安全,对于企业和科研机构来说具有非常重要的意义。
因此,我们应该充分认识到测厚仪和标准厚度片的重要性,加强对其技术原理和使用方法的学习,提高其在实际应用中的效益和价值。
版本号:GM100-0型号:GM100超声波测厚仪使用说明书GM100CALVELSTORE 特殊声明:我公司保留对产品设计与更改说明书内容的权利;我公司不负任何因使用本仪器而引起的其它损失;本说明书的内容不能作为将产品用做特殊用途的理由!粤制00000841号南北潮商城 | www.nbchao.com目 录一.介绍-------------------------(01)二.基本使用要求------------------(04)三.操作方法----------------------(05)四.测量技术----------------------(09)五.预防测量误差------------------(11)六.保养和保修--------------------(13)七.用户须知 ---------------------(14)八.附表 -------------------------(15)南北潮商城 | www.nbchao.com南北潮商城 | www.nbchao.com校准块1个; 皮套1个.南北潮商城 | www.nbchao.com键盘功能说明:开关机键 CAL-- 校准键 VEL-- 声速键 STORE-- 功能转换键背光开启键声速、厚度、厚度 单元调整键,查询键声速、厚度、厚度 单元调整键,查询键4.规格显示方式:四位数字液晶显示显示最小单位:0.1mm 工作频率:5MHz测量范围:1.2~225.0mm(钢)管材测量下限:Φ20x3mm(钢)测量误差:±(1%H+0.1)mm.H 声速调节范围:1000~9999m/s 已知厚度反测声速:测量范围1000~9999m/s精度为±1%; 试块厚度>20mm 时,使用温度范围:0~40℃电源:三节 1.5V AAA 碱性电池工作电流:正常测试≤50mA ; 开LED 静态电流≤20uA ;外形尺寸:72x146x29mm产品重量:202G”键的使用2、3南北潮商城 | www.nbchao.com南北潮商城 | www.nbchao.com1.2mm )。
IMS测厚仪的研究和应用IMS(inductive measurement system)测厚仪是一种非接触式的测量设备,它能够通过探头在金属或非金属表面上的感应作用,精确地测量被测试材料的厚度。
IMS测厚仪主要应用于机械、航空、汽车制造、管道加工、建筑等行业,以及各种材料的质量控制、制造工艺优化等方面。
本文将简要介绍IMS测厚仪的研究和应用。
IMS测厚仪的测量原理基于磁感应定律,探头通过感应线圈产生电流,电流由被测试物体管道或容器内壁导体回路回到探头的另一端,被测试材料内的磁感应强度会影响感应电压和电流的变化,从而可以计算出其厚度。
IMS测厚仪有许多优点:首先,它能够对不同种类的材料进行测量,例如钢、铜、铝等金属和塑料、橡胶等非金属材料;其次,它的精度远高于人工测厚;再者,IMS测厚仪具有快速、便捷、无破坏性等特点,不会损害被测试物品的表面;最后,IMS测厚仪可以存储测量数据,并将数据通过USB接口传输到计算机上进行进一步处理和分析。
1. 管道和容器的测量IMS测厚仪广泛应用于石油、化工、制药等工业领域的管道和容器内壁腐蚀等问题的检测。
通过对管道和容器进行定期检测,可以帮助企业及时发现问题,制定相应的维修计划,保障生产安全和质量。
2. 金属材料的测量IMS测厚仪能够精确地测量金属材料的厚度。
在机械、电子制造、汽车制造等行业中,IMS测厚仪被广泛应用,能够提高生产效率和产品质量。
3. 建筑测量IMS测厚仪在建筑行业中的应用较少,但仍然有着一定的用途。
例如,IMS测厚仪可用于检测混凝土表面的厚度,确定混凝土是否达到规定的强度和厚度要求,在建筑施工过程中起着重要的作用。
四、总结IMS测厚仪通过感应线圈和磁感应原理,可以快速、准确、无破坏性地测量被测试材料的厚度。
其精度远高于人工测量,被广泛应用于机械、化工、电子制造和建筑行业等领域,帮助企业提高生产效率和产品质量,为生产安全提供可靠的保障。
橡塑测厚仪
使用说明书
一、用途
本仪器适用于测量硫化橡胶和塑料制品的厚度。
本仪器符合GB527《硫化橡胶物理试验方法的一般要求》、GB5723《硫化橡胶试验用试片和制品尺寸测量的一般规定》、HG2041《橡胶测厚计技术条件》中有关规定、GB/T12828-91《生胶和混炼胶塑性值及复原值的测定》平行板法。
JC-1010型橡塑测厚仪:可随身携带,手持测量,适用于车间现场测定。
二、主要性能参数
1、测量范围:0-100mm;分度值0.01mm
2、上测足直径:6±0.05mm
3、施加压力:22±5kPa
4、所需质量:44±1g
5、配用砝码:44g
三、使用方法
3.1打开包装后,把包装盒中的铝制薄环片配在测厚仪下面台面上的铜台阶上,并放置水平。
3.2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。
3.3用手指按下操作杆,使测头上抬,将被测物置于工作台、测足之间,轻放操纵杆,此时表的读数,即被测物厚度。
3.4测厚仪使用完毕后,装入仪器盒内并置于干燥处,防止受潮。
3.5本仪器不能卧式测量。
电磁超声测厚仪А1270操作手册Acoustic Control Systems Ltd.Moscow 2016珠海司福斯特科技有限公司w w w .s a f e d t e c h .c o m目录1 说明与仪器操作 ........................................................................................................................... 5 1.1 仪器用途 .................................................................................................................................... 5 1.1.1 用途与应用范围 ..................................................................................................................... 5 1.1.2 操作条件 ................................................................................................................................. 5 1.2 技术规格 .................................................................................................................................... 6 1.3 设计与操作 ................................................................................................................................ 7 1.3.1 设计 ......................................................................................................................................... 7 1.3.2 操作原理 ................................................................................................................................. 9 1.3.3 操作模式 ................................................................................................................................. 9 1.3.4 萤幕显示 ...............................................................................................................................10 1.3.5 键盘 .......................................................................................................................................15 2 正确使用 ..................................................................................................................................... 18 2.1 .................................................................................................................................. 18 2.2 让仪器准备就绪 ...................................................................................................................... 18 连接传感器 ........................................................................................................................... 18 2.2.2 开启/关闭仪器 ...................................................................................................................... 18 2.2.3 根据使用过的EMAT 参数设定与调整仪器 ..................................................................... 19 2.3 使用仪器 .................................................................................................................................. 22 2.3.1 使用仪器 ............................................................................................................................... 22 2.3.2 设定模式 ............................................................................................................................... 22 2.3.3 记忆模式 ............................................................................................................................... 48 2.3.4 А扫描模式 ........................................................................................................................... 51 2.4 进行测量 ..................................................................................................................................56 2.4.1 在量测期间仪器之功能检查 ...............................................................................................57 2.5 数据传输至电脑 ...................................................................................................................... 57 3 技术维护 ..................................................................................................................................... 59 3.1 蓄电池 ...................................................................................................................................... 59 3.2 蓄电池充电 .............................................................................................................................. 59 3.3 故障排除 .................................................................................................................................. 59 4 仓储 ............................................................................................................................................. 60 5 运输 (61)珠海司福斯特科技有限w w w .s a f e d t e c h .c o m当前这本操作手册(以下简称操作手册)包含A1270电磁超声测厚仪(以下简称「测厚仪」或「仪器」)的技术规格、说明与操作原理,以及正确操作仪器的所需讯息。
时代涂层测厚仪使用介绍一、原理磁性测厚原理:当测头与覆层接触时,测头和磁性金属基体构成一闭合磁路,由于非磁性覆盖层的存在,使磁路磁阻变化,通过测量其变化可计算覆盖层的厚度。
涡流测厚原理:利用高频交电流在线圈中产生一个电磁场,当测头与覆盖层接触时,金属基体上产生电涡流,并对测头中的线圈产生反馈作用,通过测量反馈作用的大小可导出覆盖层的厚度。
二、适用行业1、电镀、喷涂:这个行业是使用我们仪器最多的,占每年销量相当大的比例,是我们主要用户群体,需要花大的精力去不断挖掘。
2、管道防腐:主要以石化方面的用户比较多,一般防腐层比较厚,TT260配F10探头的用户比较多。
3、铝型材:今年以来受国家实施强制标准,型材企业换发许可证的影响,该行业出现前所未有的好势头,主要测型材上面的氧化膜,据了解生产企业每少镀一微米,一吨型材“节约”150元,非常可观,因此国家强制要求配备包括涂层测厚仪在内的相关检测设备。
此举也给我们带来了非常好的机会。
这个机会也同样受到竞争对手的关注,他们最大限度的调低了价格,而且采取铺货等多种方式迅速在此行业展开攻势,针对于此唐总、石总也多次指示密切关注对手动向时世采取相应策略,宗旨是让利不让市场。
希望分公司同仁也能切实利用好这次机会,充分发挥区域优势,使我们的产品更多进入该行业,也为今后在此行业的销售打下基础。
另外,也可以扩大我们的产品在整个市场的影响。
4、钢结构:对于我们的产品这类企业也可以单独划为一个行业。
涂层测厚仪在此行业也确实有很大的应用,包括铁塔等厂家最近购买信息也比较多。
5、印刷线路版、及丝网印刷等行业,这类企业相对来讲数特殊行业,购买量目前来看只是来自零星一些厂家,8月份我们就有两家印刷企业购买。
可以看出还是有需求的,需要我们不断做工作,挖掘信息资源,多发现一些新的销售机会。
三、各型号产品介绍:TT220:测量磁性金属上非磁性覆盖层的厚度。
如钢、铁、非奥氏不锈钢上基体上的铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆层的厚度。
测厚仪分类及用途测厚仪(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、y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。
科技名词定义中文名称:测厚仪英文名称:thickness gauge测厚仪分类: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:用于测量铁及非铁金属基体上涂层的厚度.超声波测厚仪:超声波测厚仪是根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采用此原理测量。
测厚仪测厚仪是根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量,BUT300超声波测厚仪当探头发射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采用此原理测量。
涂层测厚仪的详细介绍涂层测厚仪HS2200涂层测厚仪HS2200涂层测厚仪 1、测量速度快2、精度高3、稳定性好4、保修3年5、平时使用无须校准.6、低价位HS2200采用了磁性测厚方法,HS2200镀层测厚仪无损地测量磁性金属基体( 如钢、铁、合金和硬磁性钢等 )上非磁性覆盖层的厚度(如铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆等)。
HS2200镀层测厚仪能广泛地应用在电镀、防腐、航天航空、化工、汽车、造船、轻工、商检等检测领域。
是材料保护专业必备的仪器。
HS2200镀层测厚仪一种便携式测量仪,它能快速、无损伤、精密地进行涂、镀层厚度的测量。
既可用于实验室,也可用于工程现场。
使用环境温度:0~40℃电源:镍氢电池 3V外型尺寸:120×80×30mm重量:200g测量范围:0~1250μm测量误差:(2%H+1) 1% 二点校准精度主要功能二种校准方法:一点校准、二点校准显示分辨率: 1μm存储:存储100个数据统计量:平均值(MEAN)、最大值(MAX)、最小值(MIN)、测试次数(NO)、标准偏差(S.DEV) 有两种测量方式:连续测量和单次测量有两种关机方式:手动关机和自动关机有删除功能:对粗大误差及错误设置可进行删除处理;有音乐铃声随时对操作进行提示有电源欠压指示功能 ,背光设置.错误提示功能纸张测厚仪性能特点及参数该仪器适用于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。
技术指标:1.测量范围:0-3mm2.测量精度:0.001mm3.接触压力:100±10kpa4.接触面积:2±0.05cm2非接触式纸张测厚仪最近英国真尚有公司研发出了新的非接触式测量方法,可以实现对纸张的非接触式测量,避免对纸张造成形变引起误差。
非接触式测厚仪的测量原理使用两个纸张厚度传感器安装在被测物(纸张)上下方,将传感器固定在稳定的支架上,确保两个传感器的激光能对在同一点上。
随着被测物的移动传感器就开始对其表面进行采样,分别测量出目标上下表面分别与上下成对的激光位移传感器距离,测量值通过串口传输到计算机,再通过我们在计算机上的测厚软件进行处理,得到目标的厚度值。
涂镀层测厚仪分类:涂镀层测厚仪根据测量原理一般有以下五种类型: 1.磁性测厚法:适用层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。
2.涡流测厚法:适用导电金属上的非导电层厚度测量。
此种较磁性测厚法精度低。
3.超声波测厚法:目前辆还没有此种方法测量涂镀层厚度的,国外个别厂家有这样的仪器,适用多层涂镀层厚度的测量或者是以上两种方法都无法测量的场合。
但一般价格昂贵,测量精度也不高。
4.电解测厚法:此方法有别于以上三种,不属于无损检测,需要破坏涂镀层,一般精度也不高。
测量起来比较其他几种麻烦。
5.放射测厚法:此处仪器价格非常昂贵(一般在10万RMB以上),适用于一些特殊场合。
国内目前使用最为普遍的是第1/2两种方法。
磁性测厚仪磁性测厚仪一体式仪器结构,可以单手操作。
它采用电磁感应原理,适用于测量各种磁性金属基体上非磁性覆盖层的厚度,可以测量钢铁上的各种电镀(镀镍除外)、涂层、珐琅、塑料等覆盖层厚度,还可用于测量各种金属箔(如铜箔、铝箔、金箔等)和非金属薄膜(如纸张、塑料等)的厚度。
本仪器可用于生产检验、验收检验及质量监督检验。
符合国家标准。
涡流测厚仪涡流测厚仪是一种小型仪器,采用涡电流测量原理,可以方便无损地测量有色金属基体上的油漆、塑料、橡胶等涂层,或者是铝基体上的阳极氧化膜厚度等。
该仪器广泛应用于机械、汽车、造船、石油、化工、电镀、喷塑、搪瓷、塑料等行业。
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。
如何选购测厚仪:1、塑料上的铜、铬层:建议用库仑法测厚仪(会破坏镀层)或X射线测厚仪(无损测量),如铜层在10m~200m可考虑电涡流法测厚仪(无损测量)。
2、金属件上镀锌层:如在钢铁基体上应使用经济的磁感应法测厚仪(无损测量)。
其它金属基体用库仑法测厚仪(会破坏镀层)或X射线测厚仪(无损测量)。
3、铁基体上的电泳漆,油漆应使用经济的磁感应法测厚仪(无损测量)。
其它金属基体上的电泳漆,油漆应使用经济的电涡流法测厚仪(无损测量)。
4、干膜是指己固化了的油漆涂层。
5、镀铬层参考2项、1项。
6、车内外饰件喷漆只有用切锲法(PIG,会破坏涂层),超声波法(无损测量)可测10微米以上涂层,但有时测不到。
测厚仪使用主意事项测厚仪的测试方法主要有: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。
在做测厚的时候要注意以下八点:1.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似。
2.在测量的时候要注意,侧头与试样表面保持垂直。
3在进行测试的时候要注意基体金属的临界厚度,如果大于这个厚度测量就不受基体金属厚度的影响。
4.在测量的时候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可靠的。
5.测量前要注意周围其他的电器设备会不会产生磁场,如果会将会干扰磁性测厚法。
6.测量时要注意不要在内转角处和靠近试件边缘处测量,因为一般的测厚仪试件表面形状的忽然变化很敏感。
7.在测量时要保持压力的恒定,否则会影响测量的读数。
8.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。
各类测厚仪参考标准:HG/T 3240-1987 搪瓷测厚仪技术条件HG/T 3240-2007 电脑膜层测厚仪HG/T 3241-1989 内孔涂层测厚仪技术条件HG/T 3241-2007 电脑内孔膜层测厚仪JJF 1126-2004 超声波测厚仪校准规范JJG (轻工) 87-1992 便携式地毯测厚仪检定规程JJG (轻工) 88-1992 数显式地毯测厚仪检定规程JJG 403-1986 超声波测厚仪JJG 480-1987 X射线测厚仪检定规程JJG 480-2007 X射线测厚仪检定规程JJG 818-1993 电涡流式测厚仪(试行)JJG 889-1995 磁阻法测厚仪NJ 372-1985 轮辋用测厚仪ZB N 13003-1987 搪瓷测厚仪技术条件ZB N 72023-1989 内孔涂层测厚仪技术条件ZB N 77001-1989超声测厚仪通用技术条件。