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涂层测厚仪的影响测量因素有哪些及工作原理

时间:2020-04-15    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

涂层测厚仪的影响测量因素有哪些

    涂层测厚仪基本结构由磁钢,接力簧,标尺及自动停机构组成。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。当拉力刚好大于吸引力,磁钢脱离的一瞬间记录下拉力的大小即可获得涂层厚度。

 


    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,价格比较低,很适合车间做现场质量控制。


    涂层测厚仪影响测量因素有哪些


    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。


    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


    测量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。


    h) 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。


    i) 附着物质


    本仪器对那些妨碍测量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,以保证仪器测量头和被测试件表面直接接触。


    j) 测量头压力


    测量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。


    k) 测量头的取向


    测量头的放置方式对测量有影响。在测量中,应当使测量头与试样表面保持垂直。

标签: 涂层测厚仪
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涂层测厚仪的测量原理是怎样的呢?

    随着技术的日益进步,特别是近年来引入微机技术后,采用磁性法和涡流法的测厚仪向微型、智能、多功能、高精度、实用化的方向进了一步。


    测量的分辨率已达0.1微米,精度可达到1%,有了大幅度的提高。


    它适用范围广,量程宽、操作简便且价廉,是工业和科研使用*广泛的测厚仪器。


    采用无损方法既不破坏覆层也不破坏基材,检测速度快,能使大量的检测工作经济地进行。


    测量原理与仪器


    磁吸力测量原理及测厚仪


    长久磁铁(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*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。


    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。还采用砖利设计的集成电路,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,分辨率达磁感应测厚仪_电涡流测量原理_磁吸力测量原理及测厚仪_电涡流原理的测厚仪到0.1um,允许误差达1%,量程达10mm。


    磁性原理测厚仪可应用来**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。


    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.

标签: 涂层测厚仪
涂层测厚仪 涂层测厚仪的测量原理是怎样的呢?_涂层测厚仪

一体式涂层测厚仪的操作

    涂层测厚仪主要是利用磁感应原理或者电涡流测量原理等来测量导磁材料上的非磁性涂层厚度。


    涂层测厚仪测量方便快捷,并且测量误差小、可靠性高,在产品进行涂层加工时可以有效保证产品质量 , 因而广泛应用于机械加工和检测行业。


    由于电磁场在不同表面结构有不同的分布形式,从而导致测量误差。


    为避免因操作而引起的误差,在使用时一体式涂层测厚仪,请遵循以下原则:


    1、在同一点重复测量时,每次将探头离开10cm以上,间隔几秒钟后再测,避免被测材料因探头磁化后,影响下次测量结果;


    2、使用时,平面调零测平面,凸面调零测凸面,凹面调零测凹面,避免因结构不同而产生测量误差;


    3、尽量使用被测材料作为调零基体,避免因不同材料的导磁性不同,而出现测量误差;


    4、尽量在被测材料的同一部位调零后,再测相同部位。例如,在工件边缘和中间部位应分别调零;


    5、做调零用的表面,要尽量光滑;被测材料表面的粗糙度对测量数值影响很大,如果表面不光滑,应视情况取平均值;


    6、测量时,探头要保持与被测料面垂直,否则会产生较大误差。


    涂镀层测厚仪具有测量误差小、可靠性高、稳定性好、操作简便等特点,是控制和保证产品质量必不可少的检测仪器,广泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。

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涂层测厚仪 一体式涂层测厚仪的操作_涂层测厚仪

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