使用前必须对27MG测厚仪进行校准,以确保其使用探头进行测量时获得无误的读数,校准过程是在一个试块的两个已知已知厚度上进行声速校准和零位校准,(如,一个五阶试块,如下图所示)这个试块额材料要与被测试块额材料完全相同。
校准步骤:
1、在试块厚阶梯的表面滴上耦合剂
2、将探头耦合在试块的厚阶梯上
3、按【CAL VEL】或【VAL v】(校准声速键)
4、厚度读数的显示稳定后按【ENTER】键或【√】(确定键)
6、按【CAL ZERO】或【CAL Ø】(校准零位键)
7、在试块薄阶梯的表面滴上耦合剂
8、将探头耦合到试块的薄阶梯上
9、厚度读数的显示稳定后按【ENTER】键或【√】(确定键)
10、使用箭头键输入厚度读数
11、按【MEAS】(测量)键
27MG测厚仪标准功能如下:
可确保探头优化性能的自动探头识别、可提高热表面材料测量性的自动零位补偿、可改进声衰减性较强材料(如:铸造金属)的测量性能的增益调整、差值模式、高/低报警设置,以及可以每秒钟20个测量值的速度获取zui小或zui大厚度值的zui小值/zui大值模式。
涂层测厚仪可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)上非磁性涂层的厚度(如铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆等)及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非导电覆层的厚度(如:珐琅、橡胶、油漆、塑料等)。
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。
油漆涂层测厚仪选择要注意以下几点:
1.首先要确认涂层基材材质,因为仪器有区分材质,如铁基涂层测厚仪,只能测试钢铁等金属材料的油漆涂层;
而对于塑料上面喷涂的油漆则无能为力,针对非金属基材的涂层厚度必须选择双功能仪器才能测量。
2.测试厚度量程,油漆涂层厚度不能超过仪器本身量程范围,以免无法使用。
3.测量环境,如狭小环境仪器无法伸入则可选择分体式探头仪器测试。
4.涂层层数,如果是多层涂层则可根据需要选择是否需每次涂层单独测试的仪器,如高级型涂层测厚仪均可测试单独每层涂层厚度。市面上一般为测试涂层总厚度。
油漆涂层测厚仪是一款测量表面油漆涂层厚度的仪器,有分体式和一体式探头可选择,此仪器具有使用无需校准,直接测量的优点。
喷涂、五金加工等行业必备仪器。特别适合于生产现场质量管控。主要用于测量金属和非金属等基体上的油漆层、电镀层等非磁性材料的厚度。
测厚仪是用来测量材料及物体厚度的仪表。在工业生产中常用来连续或抽样测量产品的厚度(如钢板、钢带、薄膜、纸张、金属箔片等材料)。
这类仪表中有利用α射线、β射线、γ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;还有利用机械接触式测量原理的测厚仪等。
注意事项
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。
测量注意事项:
⒈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。
⒉测量时侧头与试样表面保持垂直。
⒊测量时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。
⒋测量时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。
⒌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。
⒍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。
⒎在测量时要保持压力的恒定,否则会影响测量的读数。
⒏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。
不同种类的测厚仪的应用
1、激光测厚仪是利用激光的反射原理,根据光切法测量和观察机械制造中零件加工表面的微观几何形状来测量产品的厚度,是一种非接触式的动态测量仪器。
它可直接输出数字信号与工业计算机相连接,并迅速处理数据并输出偏差值到各种工业设备。
2、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,沧州欧谱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。
3、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。
4、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。
5、涂层测厚仪:用于测量铁及非铁金属基体上涂层的厚度.
6、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。