+86-18822802390

Pārklājuma biezuma mērītāja veidi

Nov 21, 2022

Pārklājuma biezuma mērītāja veidi


Pārklājuma biezuma mērītājs var nesagraujoši izmērīt nemagnētisku pārklājumu (piemēram, alumīnija, hroma, vara, emaljas, gumijas, krāsas u.c.) biezumu. Nevadoša pārklājuma (piemēram, emaljas, gumijas, krāsas) biezumu. , plastmasas utt.) uz metāla pamatnes (piemēram, vara, alumīnija, cinka, alvas utt.). Pārklājuma biezuma mērītājam ir neliela mērījumu kļūda, augsta uzticamība, laba stabilitāte un vienkārša darbība. Tas ir neaizstājams testēšanas instruments produktu kvalitātes kontrolei un nodrošināšanai. To plaši izmanto ražošanā, metālapstrādē, ķīmiskajā rūpniecībā, preču pārbaudē un citās testēšanas jomās.


nosaukums


Dzelzs/krāsaino metālu pārklājuma biezuma mērītāji izmanto magnētiskos sensorus, lai izmērītu neferomagnētiskos pārklājumus un pārklājumus uz feromagnētiskiem metāla substrātiem, piemēram, tērauda un dzelzs, piemēram: krāsa, pulveris, plastmasa, gumija, sintētiskie materiāli, fosfatēšanas slānis, hroms, cinks, svins, alumīnijs, alva, kadmijs, porcelāns, emalja, oksīda slānis utt. Izmantojiet virpuļstrāvas sensorus, lai izmērītu emaljas, gumijas, krāsas, plastmasas slāņus utt. uz vara, alumīnija, cinka, alvas utt. pamatnēm. Plaši izmanto ražošanā, metālapstrādē, ķīmiskajā rūpniecībā, preču pārbaudē un citās testēšanas jomās. Pārklājuma biezuma mērierīcei parasti ir šādi pieci veidi saskaņā ar mērīšanas principu:


Magnētiskā biezuma mērīšana


Tas ir piemērots nemagnētiskā slāņa biezuma mērīšanai uz magnētiski vadoša materiāla. Magnētiski vadošais materiāls parasti ir: tērauds\dzelzs\sudrabs\niķelis. Šai metodei ir augsta mērījumu precizitāte


Virpuļstrāvas biezuma mērīšana


Piemērojams nevadošu slāņu biezuma mērīšanai uz vadošiem metāliem. Šī metode ir mazāk precīza nekā magnētiskā biezuma mērīšanas metode


ultraskaņas biezuma mērīšana


Pašlaik Ķīnā šādas metodes pārklājuma biezuma mērīšanai nav. Dažiem ārvalstu ražotājiem ir tādi instrumenti, kas ir piemēroti daudzslāņu pārklājumu biezuma mērīšanai vai gadījumiem, kad nevar izmērīt divas iepriekš minētās metodes. Bet vispārējā cena ir dārga un mērījumu precizitāte arī nav augsta.


elektrolītiskā biezuma mērīšana


Šī metode atšķiras no trim iepriekš minētajām metodēm. Tas neattiecas uz nesagraujošo testēšanu, un tam ir jāiznīcina pārklājums. Parasti precizitāte nav augsta. To izmērīt ir apgrūtinošāk nekā citus veidus


Radiogrāfiskā pahimetrija


Šāda veida instruments ir ļoti dārgs (parasti virs 100,000 RMB) un ir piemērots īpašiem gadījumiem.


Visizplatītākā metode, ko pašlaik izmanto Ķīnā


Pirmā un otrā metode pašlaik ir visizplatītākā Ķīnā. uz


1. piemērs


Dzelzs bāzes pārklājuma biezuma mērītājs divējāda lietojuma pārklājuma biezuma mērīšanas instruments tiek ražots Vācijā. Tas apvieno magnētiskā biezuma mērītāja un virpuļstrāvas biezuma mērītāja funkcijas. To var izmantot, lai izmērītu pārklājumu biezumu uz melno un krāsaino metālu pamatnēm. .


patīk:


* Vara, hroma, cinka utt. galvanizēts slānis vai pārklājuma biezums krāsai, pārklājumam, emaljai utt. uz tērauda. uz


* Anodētas plēves biezums uz alumīnija un magnija materiāliem. uz


* Pārklājuma biezums uz krāsainiem metāliem, piemēram, varš, alumīnijs, magnijs, cinks utt.


* Alumīnija, vara, zelta un citu folijas sloksņu un papīra un plastmasas plēvju biezums. uz


*Termo izsmidzināšanas pārklājuma biezums uz dažādiem tērauda un krāsaino metālu materiāliem. uz


Instruments atbilst valsts standartiem GB/T4956 un GB/T4957, un to var izmantot ražošanas pārbaudei, pieņemšanas pārbaudei un kvalitātes uzraudzības pārbaudei. uz


Instrumenta īpašības


* Tas izmanto divfunkciju iebūvētu zondi, lai automātiski identificētu melno vai krāsaino metālu matricas materiālus un izvēlētos atbilstošo mērīšanas metodi mērīšanai. uz


* Ergonomiski izstrādāta divu displeju struktūra var nolasīt mērījumu datus jebkurā mērīšanas pozīcijā. uz


* Izmantojot mobilā tālruņa izvēlnes funkciju izvēles metodi, darbība ir ļoti vienkārša. uz


* Var iestatīt augšējo un apakšējo robežu. Ja mērījumu rezultāti pārsniedz vai sasniedz augšējās un apakšējās robežvērtības, instruments izsauks atbilstošu skaņu vai mirgo, lai brīdinātu. uz


* Īpaši augsta stabilitāte, parasti var izmantot ilgu laiku bez kalibrēšanas. uz


Parastā pārklājuma biezuma mērītāja princips


Pārklājuma slānis, kas izveidots, lai aizsargātu un dekorētu materiālu virsmu, piemēram, pārklājumu, apšuvumu, apšuvumu, uzlīmēšanu, ķīmiski veidotu plēvi utt., attiecīgajos valsts un starptautiskajos standartos tiek saukts par pārklājumu. uz


Pārklājuma biezuma mērīšana ir kļuvusi par svarīgu kvalitātes pārbaudes sastāvdaļu apstrādes rūpniecībā un virsmu inženierijā, un tas ir būtisks līdzeklis, lai produkti atbilstu augstiem kvalitātes standartiem. Lai padarītu produktus internacionalizētus, manas valsts eksporta precēm un ar ārzemēm saistītos projektos ir noteiktas skaidras prasības apšuvuma biezumam.


Pārklājuma biezuma mērīšanas metodes galvenokārt ietver: ķīļgriešanas metodi, optiskā griezuma metodi, elektrolīzes metodi, biezuma starpības mērīšanas metodi, svēršanas metodi, rentgena fluorescences metodi, staru atpakaļizkliedes metodi, kapacitātes metodi, magnētiskās mērīšanas metodi un virpuļstrāvas mērīšanas likumu. uc No šīm metodēm pirmās piecas ir destruktīva pārbaude, mērīšanas metodes ir apgrūtinošas un lēnas, un lielākā daļa no tām ir piemērotas paraugu pārbaudei. uz


Rentgena un staru metodes ir bezkontakta un nesagraujoši mērījumi, taču ierīces ir sarežģītas un dārgas, un mērījumu diapazons ir neliels. Radioaktīvā avota dēļ lietotājiem jāievēro radiācijas aizsardzības noteikumi. Rentgena metode var izmērīt īpaši plānu pārklājumu, dubultu pārklājumu un sakausējuma pārklājumu. Staru metode ir piemērota pārklājuma un pārklājuma mērīšanai, kura pamatnes atomu skaits ir lielāks par 3. Kapacitātes metodi izmanto tikai, mērot plāna vadītāja izolācijas pārklājuma biezumu. Arvien pieaugot tehnoloģiju attīstībai, īpaši pēc mikrodatoru tehnoloģijas ieviešanas pēdējos gados, biezuma mērītāji, izmantojot magnētisko metodi un virpuļstrāvas metodi, ir spēruši soli uz priekšu miniatūras, viedas, daudzfunkcionālas, augstas precizitātes un praktiski. Mērījumu izšķirtspēja ir sasniegusi 0,1 mikronu, un precizitāte var sasniegt 1 procentu , kas ir ievērojami uzlabota. Tam ir plašs pielietojuma diapazons, plašs mērīšanas diapazons, viegla darbība un zema cena, un tas ir visplašāk izmantotais biezuma mērīšanas instruments rūpniecībā un zinātniskajos pētījumos. uz


Nesagraujošā metode nebojā ne pārklājumu, ne pamatmateriālu, un noteikšanas ātrums ir ātrs, lai ekonomiski varētu veikt lielu noteikšanas darbu apjomu.


Mērīšanas principi un instrumenti


Magnētiskās pievilkšanās mērīšanas princips un biezuma mērītājs


* Sūkšanas spēks starp magnētu (zondi) un magnētisko tēraudu ir proporcionāls attālumam starp abiem, un šis attālums ir apšuvuma biezums. Izmantojot šo principu, lai izveidotu biezuma mērītāju, ja vien starpība starp pārklājuma un pamatmateriāla magnētisko caurlaidību ir pietiekami liela, to var izmērīt. Ņemot vērā to, ka lielākā daļa rūpniecisko izstrādājumu ir apzīmogoti un veidoti no konstrukciju tērauda un karsti velmētas auksti velmētas tērauda plāksnēm, visplašāk tiek izmantoti magnētiskie biezuma mērītāji. Biezuma mērītāja pamatstruktūra sastāv no magnētiskā tērauda, ​​releja atsperes, skalas un automātiskās apturēšanas mehānisma. Pēc tam, kad magnētiskais tērauds ir piesaistīts izmērītajam objektam, mērīšanas atspere pakāpeniski tiek pagarināta un vilkšanas spēks tiek pakāpeniski palielināts. Ja vilkšanas spēks ir tikai lielāks par sūkšanas spēku, pārklājuma biezumu var iegūt, reģistrējot vilkšanas spēku brīdī, kad magnētiskais tērauds ir atdalījies. Jaunāki produkti var automatizēt šo ierakstīšanas procesu. Dažādiem modeļiem ir dažādi diapazoni un piemērojamie gadījumi. Šim instrumentam ir raksturīga viegla darbība, izturība, bez barošanas avota, nav nepieciešama kalibrēšana pirms mērīšanas un zema cena. Tas ir ļoti piemērots kvalitātes kontrolei uz vietas darbnīcās.


Magnētiskās indukcijas mērīšanas princips


Ja tiek izmantots magnētiskās indukcijas princips, pārklājuma biezumu mēra pēc magnētiskās plūsmas lieluma, kas plūst no zondes caur neferomagnētisko pārklājumu feromagnētiskajā substrātā. Atbilstošās magnētiskās pretestības lielumu var arī izmērīt, lai norādītu pārklājuma biezumu. Jo biezāks pārklājums, jo lielāka ir nevēlēšanās un mazāka plūsma. Biezuma mērierīcei, kas izmanto magnētiskās indukcijas principu, principā var būt magnētiskā substrāta nemagnētiskā pārklājuma biezums. Parasti substrāta magnētiskajai caurlaidībai ir jābūt virs 500. Ja arī apšuvuma materiāls ir magnētisks, ir nepieciešama pietiekami liela caurlaidības atšķirība no pamatmateriāla (piemēram, tērauda niķelēšana). Kad zonde ar spoli, kas uztīta uz mīkstās serdes, tiek novietota uz pārbaudāmā parauga, instruments automātiski izvadīs testa strāvu vai testa signālu. Pirmajos produktos tika izmantots rādītājs, lai izmērītu inducētā elektromotora spēka lielumu, un instruments pastiprināja signālu, lai norādītu pārklājuma biezumu. Pēdējos gados ķēdes dizains ir ieviesis jaunas tehnoloģijas, piemēram, frekvences stabilizāciju, fāzes bloķēšanu un temperatūras kompensāciju, un izmanto magnētisko pretestību, lai modulētu mērījumu signālus. Tiek izmantota arī izstrādātā integrālā shēma un ieviests mikrodators, tādējādi ievērojami uzlabojas mērījumu precizitāte un reproducējamība (gandrīz par lielumu). Mūsdienu magnētiskās indukcijas biezuma mērītāja izšķirtspēja ir 0,1 um, pieļaujamā kļūda 1 procents un diapazons 10 mm. Magnētiskā principa biezuma mērītāju var izmantot, lai izmērītu krāsas slāni uz tērauda virsmas, porcelāna, emaljas aizsargslāņa, plastmasas, gumijas pārklājuma, dažādu krāsaino metālu pārklājuma slāņiem, ieskaitot niķeļa hromu, un dažādus pretkorozijas pārklājumus ķīmiskajai eļļu rūpniecībai. .


Virpuļstrāvas mērīšanas princips


Augstfrekvences maiņstrāvas signāls zondes spolē rada elektromagnētisko lauku, un, kad zonde atrodas tuvu vadītājam, tajā veidojas virpuļstrāva. Jo tuvāk zonde atrodas vadošajam substrātam, jo ​​lielāka ir virpuļstrāva un lielāka atstarošanas pretestība. Šis atgriezeniskās saites daudzums raksturo attālumu starp zondi un vadošo substrātu, tas ir, nevadoša pārklājuma biezumu uz vadošās pamatnes. Tā kā šīs zondes specializējas pārklājumu biezuma mērīšanā uz neferomagnētiskiem metāla pamatnēm, tās bieži dēvē par nemagnētiskām zondēm. Nemagnētiskās zondes izmanto augstfrekvences materiālus kā spoles serdeņus, piemēram, platīna-niķeļa sakausējumus vai citus jaunus materiālus. Salīdzinot ar magnētiskās indukcijas principu, galvenā atšķirība ir tā, ka zonde ir atšķirīga, signāla frekvence ir atšķirīga, signāla lielums un mēroga attiecības ir atšķirīgas. Tāpat kā magnētiskās indukcijas biezuma mērītājs, arī virpuļstrāvas biezuma mērītājs ir sasniedzis augstu izšķirtspējas līmeni 0,1 um, pieļaujamo kļūdu 1 procenta apmērā un 10 mm diapazonu. Biezuma mērītājs, izmantojot virpuļstrāvas principu, principā var izmērīt nevadošo pārklājumu uz visiem elektriskajiem vadītājiem, piemēram, kosmosa transportlīdzekļu, transportlīdzekļu, sadzīves tehnikas, alumīnija sakausējuma durvju un logu un citu alumīnija izstrādājumu virsmas. Anodēta plēve. Apšuvuma materiālam ir noteikta vadītspēja, ko var izmērīt arī kalibrējot, taču abu vadītspēju attiecībai ir jāatšķiras vismaz 3-5 reizes (piemēram, vara hromēšana). Lai gan tērauda pamatne ir arī elektrības vadītājs, šāda veida uzdevumiem piemērotāk ir izmantot magnētisko principu


AR932--6

Nosūtīt pieprasījumu