穿透涂层超声波测厚仪,突破性技术为同等预算提供性能更优异的仪器,它大大改进了以往超声波测厚仪的性能,具有更加佳的测量稳定性和可重复性。
广泛应用于石化、电力、船泊及管道、压力容器及存储罐的壁厚测量。可以测量金属材质、管道、压力容器、板材(钢板、铝板)、塑料、铁管、PVC管、玻璃等材料的厚度;在选购时可以参数其功能特点来选。
穿透涂层超声波测厚仪主要功能:
2.4寸QVGA(320×240点阵)彩色OLED屏,对比度10000:1,A-扫描快照,
过零测量技术,增益三档可调,zui大/zui小值捕获,差值/缩减率模式,高/低限报警,内置多种探头补偿线,厚度值颜色伴随耦合或报警而动态改变。
穿透涂层功能:用于不去除油漆层的基材净厚度测量
大容量存储功能:可存储10万个厚度值
穿透徐层超声波测厚仪的特点:
自动识别标配探头,或手动设置探头频率。
分辨率为0.001毫米、0.01毫米可选或00001英寸、0.001英寸可选。
双晶探头多重回波“穿透徐层(油漆)”的测量方式。
具有报警功能的可设置厚度测量上下限。
差值方式可显示测量的厚度与用户设置的标称厚度间的差值。
存储多达500条读数。
通过串行输出口可将数据输出到TA230打印机或个人计算机。
可测量不同种类的材料。
便携式超声波测厚仪,它采用双晶探头多重回波“穿透徐层”的测量方式,无需去除测量点处的涂层,为用户节约时间和成本。
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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。
涂层测厚仪的使用
推动指轮时,不要触动按钮;尽量保证测量点与两支撑点在同一平面上;在粗糙表面测量时,读数将偏大。要多次测量求取平均值;测量柱体或圆形边缘时,一定要利用仪器测嘴的V型口;测量含碳量高或经过热处理后的硬质钢上涂层时,测值会偏大;基体厚度小于临界厚度时,测值会偏大;在凸凹测量会对测值有影响,在凸面时测值偏大、凹面时测值偏小;
影响因素
1)磁性测厚法。所谓磁性测厚法是适用于测量导磁材料上的非磁性涂层的厚度,其针对的导磁材料有钢、铁、银、镍等金属材料;
2)涡流测厚法。它是利用测头线圈上产生的电磁场在靠近导体的过程中形成涡流,而形成的涡流大小会直接以反射阻抗作用体现出来,最终反映出导电基体上非导电涂层厚度的大小。该方法相比于磁性测厚法的精度要略低,适用于测量非导电涂层的厚度;
3)超声波测厚法。因为其造价高昂,并且测量精度并不高,所以超声波测厚方法目前在国内还没有被有效应用,在国外也只有个别企业在利用超声波进行测厚,主要是因为这种测量方式可以测量磁性测量和涡流测量所无法测量的多层涂层的厚度;
4)电解测厚法。这种方法需要破坏涂层进行电解测量,测量工序复杂,并且测量精度不高,因此应用并不广泛;
5)放射测厚法。这种测量仪器价格非常昂贵,只有在一些特殊场合才会用到。
涂层测厚仪的维护与保养
保证测厚仪远离yong久磁铁或电磁铁,远离强磁场、强电场;切勿猛烈碰撞测厚仪使用完后指轮一定要反时针旋转到二分之一刻度以上的位置再放置在存放点;
涂层测厚仪维修
针对转盘停不住:可调整卡位销;针对转盘推不动:检查驱动发条、齿轮组;针对测值不准:要用专用工具调整弹簧;齿轮组卡位:清洗齿轮组;
测厚仪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。 不同种类测厚仪的应用 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。