Характеристики и применение толщиномера с использованием магнитного и вихретокового методов
Толщиномер покрытия может неразрушающим образом измерять толщину немагнитных покрытий (таких как алюминий, хром, медь, эмаль, резина, краска и т. д.). Толщина непроводящего покрытия (например, эмали, резины, краски). , пластик и т. д.) на металлической подложке (например, из меди, алюминия, цинка, олова и т. д.).
Толщиномер покрытия отличается малой погрешностью измерения, высокой надежностью, хорошей стабильностью и простотой в эксплуатации. Это незаменимый инструмент для контроля и обеспечения качества продукции. Он широко используется в производстве, металлообработке, химической промышленности, товарной инспекции и других областях тестирования.
Различные толщиномеры могут быть выбраны в соответствии с потребностями измерения. Толщина, измеренная магнитным толщиномером и вихретоковым толщиномером, обычно подходит для {{0}} мм. Удобный, последний подходит для измерения неплоских форм. Более толстые плотные материалы следует измерять с помощью ультразвукового толщиномера, и измеренная толщина может достигать 0,7-250 мм. Электролитический толщиномер подходит для измерения толщины золота, серебра и других металлов, нанесенных на очень тонкую проволоку.
Тип двойного назначения сочетает в себе функции магнитного толщиномера и вихретокового толщиномера и может использоваться для измерения толщины покрытий на подложках из черных и цветных металлов.
Особенности инструмента:
1. Двухфункциональный встроенный датчик используется для автоматической идентификации матричных материалов на основе железа или цветных металлов и выбора соответствующего метода измерения для точного измерения.
2. Эргономичная структура с двумя дисплеями позволяет считывать данные измерений в любом месте измерения.
3. Применяется метод выбора функции в стиле меню мобильного телефона, и операция очень проста.
4. Можно установить верхнее и нижнее предельные значения. Когда результат измерения превышает или соответствует верхнему и нижнему предельным значениям, прибор издает соответствующий звуковой или мигающий сигнал.
5. Чрезвычайно высокая стабильность, и его можно использовать в течение длительного времени без калибровки.
Методы измерения толщины покрытия в основном включают: метод клиновидной резки, метод оптического сечения, метод электролиза, метод измерения разности толщин, метод взвешивания, метод рентгеновской флуоресценции, метод обратного рассеяния, емкостной метод, метод магнитных измерений и закон измерения вихревых токов. и т. д. Среди этих методов первые пять — это разрушающие испытания, методы измерения громоздкие и медленные, и большинство из них подходят для выборочного контроля.
С развитием технологий, особенно после внедрения микрокомпьютерных технологий в последние годы, толщиномер с использованием магнитного метода и метода вихревых токов сделал шаг вперед в направлении миниатюрного, интеллектуального, многофункционального, высокоточного и практичного. Разрешение измерения достигло 0,1 микрона, а точность может достигать 1 процента, что значительно улучшилось. Он имеет широкий диапазон применения, широкий диапазон измерения, простоту в эксплуатации и низкую цену и является наиболее широко используемым прибором для измерения толщины в промышленности и научных исследованиях.






