+86-18822802390

Typer af belægningstykkelsesmåler

Nov 21, 2022

Typer af belægningstykkelsesmåler


Belægningstykkelsesmåleren kan ikke-destruktivt måle tykkelsen af ​​ikke-magnetiske belægninger (såsom aluminium, krom, kobber, emalje, gummi, maling osv.) Tykkelsen af ​​en ikke-ledende belægning (såsom emalje, gummi, maling) , plastik osv.) på et metalsubstrat (såsom kobber, aluminium, zink, tin osv.). Belægningstykkelsesmåleren har karakteristika af lille målefejl, høj pålidelighed, god stabilitet og nem betjening. Det er et uundværligt testinstrument til kontrol og sikring af produktkvalitet. Det er meget udbredt i fremstilling, metalforarbejdning, kemisk industri, råvareinspektion og andre testområder.


navn


Jern/ikke-jernholdige belægningstykkelsesmålere bruger magnetiske sensorer til at måle ikke-ferromagnetiske belægninger og belægninger på ferromagnetiske metalsubstrater såsom stål og jern, såsom: maling, pulver, plast, gummi, syntetiske materialer, fosfateringslag , krom, zink, bly, aluminium, tin, cadmium, porcelæn, emalje, oxidlag osv. Brug hvirvelstrømssensorer til at måle emalje, gummi, maling, plastlag osv. på kobber, aluminium, zink, tin osv. underlag. Udbredt i fremstilling, metalforarbejdning, kemisk industri, råvareinspektion og andre testområder. Belægningstykkelsesmåler har generelt følgende fem typer i henhold til måleprincippet:


Magnetisk tykkelsesmåling


Den er velegnet til at måle tykkelsen af ​​det ikke-magnetiske lag på det magnetisk ledende materiale. Det magnetisk ledende materiale er generelt: stål\jern\sølv\nikkel. Denne metode har høj målenøjagtighed


Hvirvelstrømstykkelsesmåling


Gælder for måling af tykkelsen af ​​ikke-ledende lag på ledende metaller. Denne metode er mindre nøjagtig end metoden til måling af magnetisk tykkelse


ultralyds tykkelsesmåling


På nuværende tidspunkt er der ingen sådan metode i Kina til at måle tykkelsen af ​​belægningen. Nogle udenlandske producenter har sådanne instrumenter, som er velegnede til måling af tykkelsen af ​​flerlagsbelægninger eller de tilfælde, hvor de to ovennævnte metoder ikke kan måles. Men den generelle pris er dyr og målenøjagtigheden heller ikke høj.


elektrolytisk tykkelsesmåling


Denne metode er forskellig fra ovenstående tre metoder. Det hører ikke til ikke-destruktiv test og skal ødelægge belægningen. Generelt er nøjagtigheden ikke høj. Det er mere besværligt at måle end andre typer


Radiografisk Pachymetri


Denne form for instrument er meget dyrt (generelt over 100,000 RMB), og er velegnet til nogle særlige lejligheder.


Den mest almindelige metode, der i øjeblikket anvendes i Kina


Den første og anden metode er de mest almindeligt anvendte i Kina i øjeblikket. det


eksempel 1


Jernbaseret belægningstykkelsesmåler instrument til dobbelt formål belægningstykkelsesmåler er produceret i Tyskland. Den kombinerer funktionerne af magnetisk tykkelsesmåler og hvirvelstrømstykkelsesmåler. Det kan bruges til at måle tykkelsen af ​​belægninger på jernholdige og ikke-jernholdige metalsubstrater. .


synes godt om:


* Kobber, krom, zink osv. galvaniseret lag eller belægningstykkelse af maling, belægning, emalje osv. på stål. det


* Tykkelse af anodiseret film på aluminium og magnesium materialer. det


* Belægningstykkelse på ikke-jernholdige metalmaterialer såsom kobber, aluminium, magnesium, zink osv.


* Tykkelsen af ​​aluminium, kobber, guld og andre foliestrimler og papir- og plastfilm. det


*Tykkelsen af ​​termisk spraybelægning på forskellige stål- og ikke-jernholdige metalmaterialer. det


Instrumentet overholder de nationale standarder GB/T4956 og GB/T4957 og kan bruges til produktionsinspektion, acceptinspektion og kvalitetsovervågningsinspektion. det


Instrumentets funktioner


* Den anvender en indbygget sonde med dobbelt funktion til automatisk at identificere jernholdige eller ikke-jernholdige matrixmaterialer og vælge den tilsvarende målemetode til måling. det


* Ergonomisk designet dobbelt-display struktur kan læse måledata på enhver måleposition. det


* Ved at bruge metoden til valg af mobiltelefonmenufunktion er betjeningen meget enkel. det


* De øvre og nedre grænser kan indstilles. Når måleresultaterne overskrider eller opfylder de øvre og nedre grænseværdier, vil instrumentet afgive en tilsvarende lyd eller blinkende lys for at prompte. det


* Ekstremt høj stabilitet, kan normalt bruges i lang tid uden kalibrering. det


Princippet om konventionel belægningstykkelsesmåler


Det dæklag, der er dannet for at beskytte og dekorere overfladen af ​​materialer, såsom belægning, plettering, beklædning, klæbning, kemisk formet film osv., kaldes belægning i relevante nationale og internationale standarder. det


Måling af belægningstykkelse er blevet en vigtig del af kvalitetsinspektionen i procesindustrien og overfladeteknik, og det er et vigtigt middel for, at produkter kan opfylde høje kvalitetsstandarder. For at gøre produkterne internationaliserede er der klare krav til tykkelsen af ​​beklædningen i mit lands eksportvarer og udenrigsrelaterede projekter.


Målemetoderne for belægningstykkelse omfatter hovedsageligt: ​​kileskæringsmetode, optisk snitmetode, elektrolysemetode, tykkelsesforskelsmålemetode, vejningsmetode, røntgenfluorescensmetode, -ray-tilbagespredningsmetode, kapacitansmetode, magnetisk målemetode og lov om hvirvelstrømmåling osv. Blandt disse metoder er de første fem destruktiv testning, målemetoderne er besværlige og langsomme, og de fleste af dem er velegnede til prøvetagningsinspektion. det


Røntgen- og strålemetoder er berøringsfrie og ikke-destruktive målinger, men apparaterne er komplicerede og dyre, og måleområdet er lille. På grund af den radioaktive kilde skal brugerne overholde strålebeskyttelsesforskrifterne. Røntgenmetoden kan måle ekstremt tynd belægning, dobbeltbelægning og legeringsbelægning. -Strålemetoden er velegnet til måling af belægningen og belægningen med substratets atomnummer større end 3. Kapacitansmetoden anvendes kun ved måling af tykkelsen af ​​den isolerende belægning af en tynd leder. Med den stigende teknologiske fremskridt, især efter introduktionen af ​​mikrocomputerteknologi i de senere år, har tykkelsesmålere, der anvender den magnetiske metode og hvirvelstrømsmetoden, taget et skridt fremad i retning af miniature, intelligent, multifunktionel, høj præcision og praktisk. Måleopløsningen har nået 0,1 mikron, og nøjagtigheden kan nå op på 1 procent, hvilket er blevet væsentligt forbedret. Det har et bredt anvendelsesområde, bredt måleområde, nem betjening og lav pris og er det mest udbredte tykkelsesmåleinstrument i industri og videnskabelig forskning. det


Den ikke-destruktive metode beskadiger hverken belægningen eller grundmaterialet, og detektionshastigheden er høj, så et stort detekteringsarbejde kan udføres økonomisk.


Måleprincipper og instrumenter


Måleprincippet for magnetisk tiltrækning og tykkelsesmåler


*Sugekraften mellem magneten (sonden) og det magnetiske stål er proportional med afstanden mellem de to, og denne afstand er tykkelsen af ​​beklædningen. Ved at bruge dette princip til at lave en tykkelsesmåler, så længe forskellen mellem den magnetiske permeabilitet af belægningen og basismaterialet er stor nok, kan den måles. I betragtning af, at de fleste industriprodukter er stemplet og dannet af konstruktionsstål og varmvalsede koldvalsede stålplader, er magnetiske tykkelsesmålere de mest udbredte. Den grundlæggende struktur af tykkelsesmåleren er sammensat af magnetisk stål, relæfjeder, skala og selvstopmekanisme. Efter at det magnetiske stål er tiltrukket af det målte objekt, forlænges målefjederen gradvist derefter, og trækkraften øges gradvist. Når trækkraften lige er større end sugekraften, kan belægningens tykkelse opnås ved at registrere trækkraften i det øjeblik, hvor det magnetiske stål løsnes. Nyere produkter kan automatisere denne optagelsesproces. Forskellige modeller har forskellige sortimenter og anvendelige lejligheder. Dette instrument er kendetegnet ved nem betjening, holdbarhed, ingen strømforsyning, intet behov for kalibrering før måling og lav pris. Den er meget velegnet til kvalitetskontrol på stedet på værksteder.


Måleprincip for magnetisk induktion


Når princippet om magnetisk induktion anvendes, måles belægningens tykkelse ved størrelsen af ​​den magnetiske flux, der strømmer fra sonden gennem den ikke-ferromagnetiske belægning ind i det ferromagnetiske substrat. Størrelsen af ​​den tilsvarende magnetoresistens kan også måles for at angive tykkelsen af ​​belægningen. Jo tykkere belægningen er, jo større modvilje og jo mindre flux. Tykkelsesmåleren ved hjælp af princippet om magnetisk induktion kan i princippet have tykkelsen af ​​den ikke-magnetiske belægning på det magnetiske substrat. Generelt kræves det, at substratets magnetiske permeabilitet er over 500. Hvis beklædningsmaterialet også er magnetisk, kræves en tilstrækkelig stor forskel i permeabilitet fra grundmaterialet (f.eks. fornikling på stål). Når sonden med spolen viklet på den bløde kerne placeres på prøven, der skal testes, udsender instrumentet automatisk teststrømmen eller testsignalet. Tidlige produkter brugte en pegemåler til at måle størrelsen af ​​den inducerede elektromotoriske kraft, og instrumentet forstærkede signalet for at angive belægningstykkelsen. I de senere år har kredsløbsdesign introduceret nye teknologier såsom frekvensstabilisering, faselåsning og temperaturkompensation og bruger magnetisk modstand til at modulere målesignaler. Det designede integrerede kredsløb anvendes også, og mikrocomputeren introduceres, så målenøjagtigheden og reproducerbarheden er blevet væsentligt forbedret (næsten en størrelsesorden). Den moderne magnetiske induktionstykkelsesmåler har en opløsning på 0,1um, en tilladt fejl på 1 procent og en rækkevidde på 10 mm. Den magnetiske principtykkelsesmåler kan bruges til at måle malingslaget på ståloverfladen, porcelæn, emaljebeskyttelseslag, plastik, gummibelægning, forskellige ikke-jernholdige metalbelægningslag inklusive nikkelkrom og forskellige anti-korrosionsbelægninger til kemisk olieindustri .


Hvirvelstrømsmålingsprincip


Det højfrekvente AC-signal genererer et elektromagnetisk felt i sondespolen, og når sonden er tæt på lederen, dannes der en hvirvelstrøm i den. Jo tættere sonden er på det ledende substrat, jo større er hvirvelstrømmen og desto større refleksionsimpedans. Denne mængde feedback karakteriserer afstanden mellem sonden og det ledende substrat, det vil sige tykkelsen af ​​den ikke-ledende belægning på det ledende substrat. Da disse sonder er specialiserede i at måle tykkelsen af ​​belægninger på ikke-ferromagnetiske metalsubstrater, omtales de ofte som ikke-magnetiske sonder. Ikke-magnetiske sonder bruger højfrekvente materialer som spolekerner, såsom platin-nikkel-legeringer eller andre nye materialer. Sammenlignet med princippet om magnetisk induktion er den største forskel, at sonden er anderledes, frekvensen af ​​signalet er anderledes, størrelsen og skalaforholdet af signalet er anderledes. Ligesom den magnetiske induktionstykkelsesmåler har hvirvelstrømstykkelsesmåleren også nået et højt opløsningsniveau på 0.1um, en tilladt fejl på 1 procent og et område på 10 mm. Tykkelsesmåleren ved hjælp af hvirvelstrømsprincippet kan i princippet måle den ikke-ledende belægning på alle elektriske ledere, såsom overfladen af ​​rumfartskøretøjer, køretøjer, husholdningsapparater, døre og vinduer af aluminiumslegering og andre aluminiumsprodukter. Anodiseret film. Beklædningsmaterialet har en vis ledningsevne, som også kan måles ved kalibrering, men forholdet mellem de to ledningsevner skal være mindst 3-5 gange forskelligt (såsom forkromning på kobber). Selvom stålsubstratet også er en elektrisk leder, er det mere velegnet at bruge det magnetiske princip til denne slags opgaver


AR932--6

Send forespørgsel