




超声波涂层测厚仪电涡流测量原理
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.
超声波涂层测厚仪
超声波涂层测厚仪声速挑选不正确。测量钢件前,依据材料类型预设其声速或依据规范块反测到声速。当用一种材料校准仪器设备后(常见试块为钢)又去测量另一种材料时,将造成不正确的結果。规定在测量前一定要恰当鉴别材料,挑选适合声速。应力的危害。在役机器设备、管路绝大多数有应力存有,超声波 非金属涂层测厚仪,固态材料的应力情况对声速有一定的危害,当应力方向与传播方向一致时,若应力为压应力,则应力***使钢件延展性提升,超声波测厚仪和涂层测厚仪,声速加速;相反,若应力为拉应力,则声速缓减。当应力与波的传播方向不一至时,超声波涂层测厚仪品牌,起伏全过程中质点震动运动轨迹受应力影响,波的传播方向造成偏移。依据材料说明,超声波涂层测厚仪,一般应力提升,声速迟缓提升。
测量原理与仪器
一. 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。
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