今天鞋百科给各位分享涡流测厚仪是干什么用的的知识,其中也会对涡流涂层测厚仪的测量原理是什么呢?(涡流涂层测厚仪的测量原理是什么呢图片)进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在我们开始吧!

涡流涂层测厚仪的测量原理是什么呢?

一.

涡流涂层测厚仪的测量原理是什么呢?

磁吸力测量原理及测厚仪

永久磁铁

(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,

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

用最广。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。

二.

磁感应测量原理

采用磁感应原理时,

利用从测头经过非铁磁覆层而流入铁磁基体的磁通的大小,

来测定覆层

厚度。也可以测定与之对应的磁阻的大小,来表示其覆层厚度。覆层越厚,则磁阻越大,磁

通越小。

利用磁感应原理的测厚仪,

原则上可以有导磁基体上的非导磁覆层厚度。

一般要求

基材导磁率在

500

以上。

如果覆层材料也有磁性,

则要求与基材的导磁率之差足够大

(如钢

上镀镍)

当软芯上绕着线圈的测头放在被测样本上时,

仪器自动输出测试电流或测试信号。

早期的产品采用指针式表头,

测量感应电动势的大小,

仪器将该信号放大后来指示覆层厚度。

近年来的电路设计引入稳频、

锁相、

温度补偿等地新技术,

利用磁阻来调制测量信号。

还采

用专利设计的集成电路,

引入微机,

使测量精度和重现性有了大幅度的提高

(几乎达一个数

量级)

现代的磁感应测厚仪,

分辨率达磁感应测厚仪

_

电涡流测量原理

_

磁吸力测量原理及

测厚仪

_

电涡流原理的测厚仪到

0.1um

,允许误差达

1%

,量程达

10mm

磁性原理测厚仪可应用来精确测量钢铁表面的油漆层,瓷、搪瓷防护层,塑料、橡胶覆层,

包括镍铬在内的各种有色金属电镀层,以及化工石油待业的各种防腐涂层。

三.

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**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

(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

涡流式测厚仪怎么校正?

以下节选自中科朴道的《PD-CT2涂层测厚仪说明书》:

零点校准:

首次使用仪器或在不同性质(材质、厚度、曲率、表面粗糙度)的基体上进行测量时应重新对仪器进行零点校准,当校准使用的基体与待测试件基体性质偏差较大时,测量值将会产生偏差。

a) 使用仪器附送的基体对仪器进行零点校准,

b) 将仪器附送的标准试片放置在基体上,对其进行测量,观察测量数值是否符合仪器精度的要求;

c) 如果测量数值偏差较大,超出仪器精度的要求,则可参照3.3.4对仪器进行基本校准;

d) 如果测头磨损很严重,重新进行基本校准后仍然无法满足测量精度的要求,则需要更换测头。

18

说明:

1) 进行零点校准时,应使用基体靠近中间的部位;2) 对标准片进行测量时,应尽量使用标准片有效区域靠近中间的位置;3) 将多个标准片叠加在一起进行测量时,应将各标准片的标签部分成90

度或180度错开放置

基本校准:

当出现以下问题导致测量曲线偏离时需要重新进行基本校准:a) 更换测头;b) 测头顶端被磨损;c) 测头修理后;

d) 特殊用途。基本操作方法如下:a) 开机时一直按住

键,直到进入基本校准模式;b) 通过

键选择测头类型,屏幕右上方显示标志“F”时表示将对

F型磁性测头进行基本校准,屏幕右上方显示标志“N”时表示将对N型非磁性测头进行基本校准;

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INFINITY: F

13536 0600us

[OK]下一步

INFINITY: N

405.46[OK]下一步

us

基本校准界面 – 磁性测头 基本校准界面 – 非磁测头c) 校准无穷远(INFINITY):使测头远离(10厘米以上)基体以及

任何金属物体,待屏幕**的读数稳定后按

键确认,对于F型测头,其读数应在13500~13550之间,如果读数不在此范围内,请按

键进行测头匹配;对于N型测头,其读数应在395~430之间,如果读数不在此范围内,请联系客服更换测头;

d) 校准零点(ZERO):将测头紧贴基体,待屏幕**的读数变化后

70

立刻按

键确认,然后提起测头。对于F型测头,其读数应在7000~10000之间,对于N型测头,其读数应在370~390之间;

ZERO: F

13536 us[OK]下一步

ZERO: F

8906 us[OK]下一步

校准零点界面 – 测量前 校准零点界面 – 测量后e) 使用标准片,按厚度增加的顺序依次校准5~10个厚度校准点,各

个厚度的测量读数应依次递增:i. 通过

或 键调节屏幕上方显示的厚度值,使其与校准

试片厚度相同;

71

P0: 50.0 um F

13536 us↑+↓- [OK]下一步

P0: 48.0 um F

13536 us↑+↓- [OK]下一步

校准标准片界面 校准标准片 – 调整标准片厚度ii. 测量校准试片,待屏幕**显示的读数稳定后按

键确认,

或按

键跳过该校准点,然后提起测头;

72

P0: 50.0 um F

9536 us↑+↓- [OK]下一步

P1: 100 um F

13536 us↑+↓- [OK]下一步

校准标准片 – 测量后 校准下一厚度f) 待测量完全部校准点后,屏幕上会依次显示各个校准点的信息,

并在屏幕下方显示“PASS”或“FAIL”标志表示校准成功或失败,

待校准信息全部显示后,可按

键进入测量界面,或按将本次校准结果存为默认设置,存为默认设置后使用恢复默认功能时将自动读取本次的校准信息。

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测厚仪有什么主要特点?

LPBH-C系列的测厚仪是国家专利,好像蓝鹏测控的,他是非接触测量,不会因为磨损收到损失精度。测量是不受被测物上下抖动影响的。全数字的系统,操作方便。而且还带有自动校准功能,他们的很好,以上建议望采纳。

涂镀层测厚仪的涡流法,是怎么个原理?

涂层测厚仪有涡流测厚原理和磁性测厚原理之分.
  影响涂层测厚仪测量的若干因素。磁性法测量厚度受基体金属性变化的影响(在实际应用中,低碳钢磁性的变化可认为是轻微的),为了避免热处理和冷加工因素的影响,应使用与试件基体金属具有相同性质的标准片对仪器进行校准;基体金属的电导率对测量有影响,而基体金属的电导率与其材料成份及热处理方法有关。使用与试件基体金属具有相同性质的标准片对仪器进行校准;每一种仪器都有一个临界厚度,大于这个厚度,测量就不受基体金属厚度的影响;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;试件的曲率对测量有影响,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也是不可靠的;**会使软涂层试件变形,因此在这些试件上测不出可靠的数据;基体金属和涂层的表面粗糙度对测量有影响。
高频交流信号在**线圈中产生电磁场,**靠近导体时,就在其中形成涡流。**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**与导电基体之间距离的大小,也就是导电基体上非导电涂层厚度的大小。由于这类涂层测厚仪**专门测量非铁磁金属基体上的涂层厚度,所以通常称为非磁性**。
  非磁性**采用高频材料做线圈芯。与磁感应原理比较,主要区别是涂层测厚仪**不同,信号频率不同,信号的大小、标度关系不同。采用电涡流原理的涂层测厚仪,原则上对所有导电基体上的非导电涂层均可测量,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**膜。涂层材料有一定的导电性,通过校准同样也可测量,但要求两者导电率之比至少相差3-5倍。虽然钢铁基体亦为导体,但这类任务还是采用磁性原理测量涂层厚度较为合适。
  如果基体上基体金属粗糙,还必须在未涂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去除涂层后,再校对仪器的零点;周围各种电气设备所产生的强磁场,会严重干扰磁性测厚工作;那些妨碍**与涂层表面紧密接触的附着物质,必须清除,在测量中,要保持压力恒定,**与试件表面保持垂直,才能达到精确的测量。粗糙度增大,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,在不同的位置上应增加测量的次数,以克服这种偶然误差。

测厚仪有哪些原理,不同原理的测厚仪用在什么地方?

激光测厚仪、射线测厚仪、***测厚仪、红外测厚仪、图像测厚仪等。激光测厚仪用途比较广泛,很多地方都能使用,可非接触测量可解除式测量,木板、橡胶板、塑料板、镀锌板、钢板等都能使用。射线测厚仪、***测厚仪是穿透式测厚仪,可测量涂层厚度,射线测厚仪精度非常高。

智能仪器的硬件主要包括哪几个部分

智能仪表的CPU处理模块、智能仪表的A/D转换模块、智能仪表的数字量输入输出模块、智能仪表的人机接口模块。

测厚仪是做什么的?

***测厚仪对各种板材和各种加工零件做精确测量,还可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度。可广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。