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漆膜测厚仪怎么用
- 时间:2024-11-05 20:14:36
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1.漆膜测厚仪如何调试。
漆膜测厚仪用磁性传感器测量钢、铁等铁磁质金属基体上的非铁磁性涂层、镀层,广泛用于制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。
漆膜测厚仪——原理方法
磁性测厚法
适用导磁材料上的非导磁层厚度测量,导磁材料一般为:钢铁银镍.此种方法测量精度高。
涡流测厚法
适用导电金属上的非导电层厚度测量,此种方法较磁性测厚法精度低。
超声波测厚法
此种方法测量涂镀层厚度的应用较少,国外个别厂家有这样的仪器,适用多层涂镀层厚度的测量或则是以上两种方法都无法测量的场合,但一般价格昂贵测量精度也不高。
电解测厚法
此方法有别于以上三种,不属于无损检测,需要破坏涂镀层,一般精度也不高,测量起来较其他几种麻烦。
放射测厚法
此种仪器价格非常昂贵(一般在10万RMB以上),适用于一些特殊场合。
漆膜测厚仪 - 影响因素
基体金属磁性质
磁性法测厚受基体金属磁性变化的影响(在实际应用中,低碳钢磁性的变化可以认为是轻微的),为了避免热处理和冷加工因素的影响,应使用和试件基体金属具有相同性质的标准片对仪器进行校准;亦可用待涂覆试件进行校准。
基体金属电性质
基体金属的电导率对测量有影响,而基体金属的电导率和其材料成分及热处理方法有关。使用和试件基体金属具有相同性质的标准片对仪器进行校准。
基体金属厚度
每一种仪器都有一个基体金属的临界厚度。大于这个厚度,测量就不受基体金属厚度的影响。
边缘效应
仪器对试件表面形状的陡变敏感。因此在靠近试件边缘或内转角处进行测量是不可靠的。
曲率
试件的曲率对测量有影响。这种影响总是随着曲率半径的减少明显地增大。因此,在弯曲试件的表面上测量是不可靠的。
试件的变形
测头会使软覆盖层试件变形,因此在这些试件上测出可靠的数据。
表面粗糙度
基体金属和覆盖层的表面粗糙程度对测量有影响。粗糙程度增大,影响增大。粗糙表面会引起系统误差和偶然误差,每次测量时,在不同位置上应增加测量的次数,以克服这种偶然误差。如果基体金属粗糙,还必须在未涂覆的粗糙度相类似的基体金属试件上取几个位置校对仪器的零点;或用对基体金属没有腐蚀的溶液溶解除去覆盖层后,再校对仪器的零点。
磁场
周围各种电气设备所产生的强磁场,会严重地干扰磁性法测厚工作。
附着物质
仪器对那些妨碍测头和覆盖层表面紧密接触的附着物质敏感,因此,必须清除附着物质,以保证仪器测头和被测试件表面直接接触。
测头压力
测头置于试件上所施加的压力大小会影响测量的读数,因此,要保持压力恒定。
测头的取向
测头的放置方式对测量有影响。在测量中,应当使测头和试样表面保持垂直。
2.漆膜测厚仪如何使用
测量前,应清除表面上的任何附着物质,如尘土、油脂及腐蚀产物等,但不要除去任何覆盖层物质。不应在紧靠试件的突变处,如边缘、洞和内转角等处进行测量。不应在试件的弯曲表面上测量。
通常由于仪器的每次读数并不完全相同,因此必须在每一测量面积内取几个读数。覆盖层厚度的局部差异,也要求在任一给定的面积内进行多次测量,表面粗造时更应如此。
采用电磁感应法测量涂层的厚度。位于部件表面的探头产生一个闭合的磁回路,随着探头与铁磁性材料间的距离的改变,该磁回路将不同程度的改变,引起磁阻及探头线圈电感的变化。利用这一原理可以精确地测量探头与铁磁性材料间的距离,即涂层厚度。
扩展资料
特点
1、全中文界面操作,更方便;
2、本仪器采用了磁性和涡流两种测厚方法;
3、可配7种测头F400、F1、F1/90°、F10、CN02、N1;
4、可存贮495个测量值;
5、可设置限界:对限界外的测量值能自动报警;并可用直方图对一批测量值进行分析;
6、可外接热敏打印机:可打印测量值、统计值、限界;
7、具有与PC 机通讯的功能:可将测量值、统计值传输至PC 机,以便对数据进行进一步处理;
8、具有错误提示功能,通过屏显或蜂鸣声进行错误提示;
9、采用铝制外壳,美观、小巧、便携、坚固耐用,更适合于恶劣操作环境,抗振动、冲击和电磁干扰;
10、有EL背光显示,可在光线昏暗环境中使用;
11、有剩余电量指示功能,可实时显示电池剩余电量;
12、设有两种关机方式:手动关机方式和自动关机方式。
参考资料来源:搜狗百科-油漆测厚仪
参考资料来源:搜狗百科-涂层测厚仪
3.怎么样使用干漆膜测厚仪检查漆膜厚度
漆膜测厚仪用磁性传感器测量钢、铁等铁磁质金属基体上的非铁磁性涂层、镀层,广泛用于制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。
漆膜测厚仪——原理方法
磁性测厚法
适用导磁材料上的非导磁层厚度测量,导磁材料一般为:钢铁银镍.此种方法测量精度高。
涡流测厚法
适用导电金属上的非导电层厚度测量,此种方法较磁性测厚法精度低。
超声波测厚法
此种方法测量涂镀层厚度的应用较少,国外个别厂家有这样的仪器,适用多层涂镀层厚度的测量或则是以上两种方法都无法测量的场合,但一般价格昂贵测量精度也不高。
电解测厚法
此方法有别于以上三种,不属于无损检测,需要破坏涂镀层,一般精度也不高,测量起来较其他几种麻烦。
放射测厚法
此种仪器价格非常昂贵(一般在10万rmb以上),适用于一些特殊场合。
漆膜测厚仪 - 影响因素
基体金属磁性质
磁性法测厚受基体金属磁性变化的影响(在实际应用中,低碳钢磁性的变化可以认为是轻微的),为了避免热处理和冷加工因素的影响,应使用和试件基体金属具有相同性质的标准片对仪器进行校准;亦可用待涂覆试件进行校准。
基体金属电性质
基体金属的电导率对测量有影响,而基体金属的电导率和其材料成分及热处理方法有关。使用和试件基体金属具有相同性质的标准片对仪器进行校准。
基体金属厚度
每一种仪器都有一个基体金属的临界厚度。大于这个厚度,测量就不受基体金属厚度的影响。
边缘效应
仪器对试件表面形状的陡变敏感。因此在靠近试件边缘或内转角处进行测量是不可靠的。
曲率
试件的曲率对测量有影响。这种影响总是随着曲率半径的减少明显地增大。因此,在弯曲试件的表面上测量是不可靠的。
试件的变形
测头会使软覆盖层试件变形,因此在这些试件上测出可靠的数据。
表面粗糙度
基体金属和覆盖层的表面粗糙程度对测量有影响。粗糙程度增大,影响增大。粗糙表面会引起系统误差和偶然误差,每次测量时,在不同位置上应增加测量的次数,以克服这种偶然误差。如果基体金属粗糙,还必须在未涂覆的粗糙度相类似的基体金属试件上取几个位置校对仪器的零点;或用对基体金属没有腐蚀的溶液溶解除去覆盖层后,再校对仪器的零点。
磁场
周围各种电气设备所产生的强磁场,会严重地干扰磁性法测厚工作。
附着物质
仪器对那些妨碍测头和覆盖层表面紧密接触的附着物质敏感,因此,必须清除附着物质,以保证仪器测头和被测试件表面直接接触。
测头压力
测头置于试件上所施加的压力大小会影响测量的读数,因此,要保持压力恒定。
测头的取向
测头的放置方式对测量有影响。在测量中,应当使测头和试样表面保持垂直。
4.测厚仪怎么用啊?
测厚仪(thickness gauge )是用来测量材料及物体厚度的仪表。在工业生产中常用来连续或抽样测量产品的厚度(如钢板、钢带、薄膜、纸张、金属箔片等材料)。这类仪表中有利用α射线、β射线、γ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;还有利用机械接触式测量原理的测厚仪等。
测厚仪的测试方法主要有:磁性测厚法,放射测厚法,电解测厚法,涡流测厚法,超声波测厚法。
测量注意事项:
⒈在进行测试的时候要注意标准片集体的金属磁性和表面粗糙度应当与试件相似。
⒉测量时侧头与试样表面保持垂直。
⒊测量时要注意基体金属的临界厚度,如果大于这个厚度测量就不受基体金属厚度的影响。
⒋测量时要注意试件的曲率对测量的影响。因此在弯曲的试件表面上测量时不可靠的。
⒌测量前要注意周围其他的电器设备会不会产生磁场,如果会将会干扰磁性测厚法。
⒍测量时要注意不要在内转角处和靠近试件边缘处测量,因为一般的测厚仪试件表面形状的忽然变化很敏感。
⒎在测量时要保持压力的恒定,否则会影响测量的读数。
⒏在进行测试的时候要注意仪器测头和被测试件的要直接接触,因此超声波测厚仪在进行对侧头清除附着物质。
5.涂层测厚仪和漆膜测厚仪有什么不同
一般是指一种产品。
用来测漆膜的涂层测厚仪有时候就叫做漆膜测厚仪,通常被叫做漆膜测厚仪的涂层测厚仪精度都不高。
PD-CT2是一款磁性、涡流两用的便携式覆层测厚仪,它能快速、无损伤、精密地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)上非磁性覆盖层的厚度(如锌、铝、铬、铜、橡胶、油漆等)及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非导电覆盖层的厚度(如:橡胶、油漆、塑料、阳极氧化膜等) ,既可用于实验室,也可用于工程现场,被广泛用于制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域,是材料保护专业的必备仪器。
测量漆膜厚度只是涂层测厚仪的一种功能。涂层测厚仪有高精度和低精度的,上面的PD-CT2涂层测厚仪不仅能测漆膜,纸张,几个微米的镀层,氧化层,纸张,薄膜都能测量,在国产里面是精度名列前茅的,相加比也高,同精度进口的都2万以上。
涂层测厚仪属于无损检测,不破坏表面涂层油漆层。
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