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关于涂层测厚仪的选购及解决方案

时间:2020-05-03    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

关于涂层测厚仪的选购

    涂层测厚仪的选型主要关注以下三点:看基材,看量程,看零件。林上的涂层测厚仪是经过充分了解市场需求之后研发出来的,能够真正满足市场的需求。

 

 


    购买涂层测厚仪另外还主要通过以下几步来选型:


    首先:确定所需测量的数据为工件上涂层的厚度;


    第二步:确定所测工件的基材为金属;


    第三步:确定工件基材为何种金属:


    1、拿一块磁铁与工件靠近,能吸住的为磁性金属(如铁等);


    2、不能吸住的为非磁性金属(如铝、铜等);


    第四步:确认涂层:


    1、非金属涂层(如油漆、粉末等);


    2、非磁性金属涂层(如镀锌、镀锡等);


    第五步:选购仪器


    涂镀层测厚仪能同时测量磁性基材表面的非磁性涂镀层,以及非磁性金属基材表面的非导电涂镀层(如油漆、阳极氧化膜等)。


    本仪表内置高精密双探头,运用电磁感应和涡流效应,全自动探测基材属性,计算涂镀层厚度,并通过点阵液晶快速显示结果。


    同时,测量数据可分组保存,并实时显示统计值。用户可分别为每组设置上下限报警值、零校准、多点校准。全新的零校准和多点校准,让您非常方便的随时进行校准。

标签: 涂层测厚仪
涂层测厚仪标签: 关于涂层测厚仪的选购_涂层测厚仪组合标题:

涂层测厚仪故障原因分析

  1、附着物质的影响。

  本仪器对那些妨碍探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,以保证探头与覆盖层表面直接接触。在进行系统校准时,选择的基体的表面也必须是裸露的、光滑的。

  2、强磁场的干扰。

  我们曾做过一个简单实验,当仪器在1万V左右的电磁场附近工作时,测量会受到严重的干扰。如果离电磁场非常近时还有可能会发生死机现象。

  3、人为因素。

  这中情况经常会发生在新用户的身上。涂层测厚仪之所以能够测量到微米级就因为它能够采取磁通量的微小变化,并把它转化成为数字信号。在使用仪器测量过程中如果用户对本仪器不熟悉就可能使探头偏离被测机体,使磁通量发生变化造成错误测量。所以建议用户朋友初次使用本仪器时,要先掌握好测量方法。探头的放置方式对测量有很大影响,在测量中应使探头与试样表面保持垂直。并且探头的放置时间不宜过长,以免造成基体本身磁场的干扰。

  4、在系统校准时没有选择合适的基体。

  基体小平面为7mm,小厚度为0.2mm,低于此临界条件测量是不可靠的。

  5、仪器发生故障,此时可以和技术人员交流或者返厂维修。


标签: 涂层测厚仪
涂层测厚仪 涂层测厚仪故障原因分析_涂层测厚仪

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

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