+86-18822802390

Kā lietot un atšķirt biezuma mērītāju?

Nov 22, 2022

Kā lietot un atšķirt biezuma mērītāju?


Pārklājuma biezuma mērierīcei saskaņā ar mērīšanas principu parasti ir šādi pieci veidi:


1. Magnētiskā biezuma mērīšanas metode: tā ir piemērota nemagnētiskā slāņa biezuma mērīšanai uz magnētiski vadoša materiāla. Magnētiski vadošais materiāls parasti ir: tērauds, dzelzs, sudrabs, niķelis. Šai metodei ir augsta mērījumu precizitāte un FT220 pārklājuma biezuma mērītājs


2. Virpuļstrāvas biezuma mērīšana: tas ir piemērots nevadošu slāņu biezuma mērīšanai uz vadošiem metāliem. Šai metodei ir augstāka precizitāte nekā magnētiskā biezuma mērīšanai. NT230 pārklājuma biezuma mērītājs.


3. Ultraskaņas biezuma mērīšanas metode: Pašlaik Ķīnā nav šādas metodes pārklājuma biezuma mērīšanai. Dažiem ārvalstu ražotājiem ir tādi instrumenti, kas ir piemēroti daudzslāņu pārklājumu biezuma mērīšanai vai gadījumiem, kad nevar izmērīt divas iepriekš minētās metodes. Tomēr tas parasti ir dārgs, un mērījumu precizitāte nav augsta.


4. Elektrolītiskā biezuma mērīšanas metode: 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


5. Radiācijas biezuma mērīšanas metode. Šāda veida instruments ir ļoti dārgs (parasti virs 100, 000 RMB) un ir piemērots dažiem īpašiem gadījumiem.


Pašlaik Ķīnā parasti izmanto 1. un 2. metodi.


Parastā pārklājuma biezuma mērītāja princips


Pārklājuma slānis, kas izveidots, lai aizsargātu un dekorētu materiāla virsmu, piemēram, pārklājums, apšuvums, apšuvums, uzlīmēšana, ķīmiski veidota plēve utt., atbilstošos valsts un starptautiskajos standartos tiek saukta par pārklājumu.


Apšuvuma biezuma mērīšana ir kļuvusi par svarīgu apstrādes rūpniecības un virsmu inženierijas kvalitātes pārbaudes sastāvdaļu, un tā ir būtisks līdzeklis, lai produkti atbilstu augstiem kvalitātes standartiem. Lai padarītu produktus internacionalizētus, manas valsts eksporta precēs un ar ārvalstīm 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.


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 biezuma mērīšanas instruments, ko plaši izmanto rūpniecībā un zinātniskajos pētījumos.


Nesagraujošā metode neiznīcina ne pārklājumu, ne pamatni, un noteikšanas ātrums ir ātrs, lai ekonomiski varētu veikt lielu daudzumu noteikšanas darbu.


Pielietojuma nozare un pārklājuma biezuma mērītāja klasifikācija


Pārklājuma biezuma mērītāju pielietojuma nozares tiek izplatītas galvanizēšanā, izsmidzināšanā; cauruļvadu pretkorozijas; alumīnija profili; tērauda konstrukcijas; iespiedshēmu plates un sietspiede utt.


Galvanizācija un izsmidzināšana: šī nozare daudz izmanto mūsu instrumentus, veidojot ievērojamu daļu no gada pārdošanas apjoma, un tās ir mūsu galvenās lietotāju grupas, kurām nepieciešama nepārtraukta izpēte.


Cauruļvadu pretkorozijas: ir daudz lietotāju, galvenokārt naftas ķīmijas rūpniecībā, parasti pretkorozijas slānis ir salīdzinoši biezs, un ir daudz LKTC-4 biezuma mērītāja lietotāju;


Alumīnija profils: Nozari ietekmējusi obligāto standartu ieviešana valstī un profila uzņēmumu licenču atjaunošana kopš šī gada sākuma, tāpēc nozare ir uzrādījusi labus tempus. Tas galvenokārt mēra oksīda plēvi uz profila. "150 juaņas ir ļoti ievērojamas summas, tāpēc valsts nosaka, ka ir jāaprīko atbilstošas ​​testēšanas iekārtas, tostarp pārklājuma biezuma mērītāji. Šis solis mums arī deva ļoti labu iespēju. Šī iespēja ir piesaistījusi arī konkurentu uzmanību, kas lielā mērā pazemināja cenu. , un ātri uzsāka ofensīvu šajā nozarē, izmantojot izplatīšanas un citas metodes.


Tērauda struktūra: mūsu produktiem šādus uzņēmumus var arī klasificēt kā nozari atsevišķi. Pārklājuma biezuma mērītāji patiešām tiek plaši izmantoti šajā nozarē, un ražotājiem, tostarp dzelzs torņiem, ir jaunāka informācija par pirkumiem;


Iespiedshēmas plates, sietspiede utt.: Nosacīti runājot, šāda veida uzņēmumi ir īpaša nozare, un iepirkumu apjoms šobrīd ir tikai no dažiem sporādiskiem ražotājiem.


Pārklājuma biezuma mērītāja noteikšanas princips


Magnētiskā biezuma mērīšanas princips: kad zonde saskaras ar pārklājumu, zonde un magnētiskais metāla substrāts veido slēgtu magnētisko ķēdi. Sakarā ar nemagnētiskā pārklājuma esamību, mainās magnētiskās ķēdes pretestība. Izmērot izmaiņas, var aprēķināt pārklājuma biezumu. biezums.


Virpuļstrāvas biezuma mērīšanas princips: izmantojiet augstfrekvences maiņstrāvu, lai radītu elektromagnētisko lauku spolē. Zondei saskaroties ar pārklājošo slāni, uz metāla pamatnes tiek ģenerēta virpuļstrāva, un tai ir atgriezeniskā ietekme uz zondes spoli. Izmērot atgriezeniskās saites efektu Segošā slāņa biezumu var eksportēt.


Saskaņā ar pārklājuma biezuma mērītāja noteikšanas principu: to var iedalīt magnētiskā pārklājuma biezuma mērītājā, tas ir, mēramais substrāts ir magnētisks, piemēram, tērauds, dzelzs utt., Un ir arī nemagnētisks pārklājums. biezuma mērītājs, kā norāda nosaukums. , To sauc arī par virpuļstrāvas biezuma mērītāju, ja substrāts ir alumīnijs. Ir arī divfunkciju pārklājuma biezuma mērītājs, kas nozīmē, ka neatkarīgi no tā, vai tā substrāts ir dzelzs vai alumīnijs, to var automātiski identificēt. Klienti var izvēlēties atbilstoši savām mērījumu vajadzībām.


Nosūtīt pieprasījumu