+86-18822802390

Свяжитесь с нами

  • Тел.: +8618822802390

  • Электронная-почта:admin@gvda-instrument.com

  • Ватсап: 8618822802390

  • Добавить: комната 610-612, коммерческое здание Хуачуанда, район 46, улица Цуйчжу, улица Синьань, Баоань, Шэньчжэнь.

Принцип измерения вихретоковых токов для толщиномера покрытия

Sep 24, 2023

Принцип измерения вихретоковых токов для толщиномера покрытия

 

Высокочастотные сигналы переменного тока генерируют электромагнитные поля в катушке зонда, а при приближении зонда к проводнику внутри него образуются вихревые токи. Чем ближе вихретоковая толщиномерная головка к проводящей подложке, тем больше вихревой ток и тем больше импеданс отражения. Это действие обратной связи представляет собой расстояние между зондом и проводящей подложкой, которое представляет собой толщину непроводящего покрытия на проводящей подложке. В связи с тем, что этот тип вихретоковой толщиномерной головки специально разработан для измерения толщины покрытия на неферромагнитных металлических подложках, его обычно называют немагнитной измерительной головкой. В немагнитной измерительной головке вихретокового толщиномера в качестве сердечника катушки используются высокочастотные материалы, такие как платиноникелевый сплав или другие новые материалы. По сравнению с принципом магнитной индукции основное отличие состоит в том, что зонд другой, частота сигнала другая, а размер и масштаб сигнала разные. Как и толщиномер с магнитной индукцией, вихретоковый толщиномер также обеспечивает разрешение 0,1 мкм, допустимую погрешность 1 % и диапазон высокого уровня 10 мм.


Толщиномер покрытия, использующий принцип вихревых токов, может измерять непроводящие покрытия на всех проводящих материалах, таких как краска, пластиковые покрытия и анодные оксидные пленки на поверхностях аэрокосмических самолетов, транспортных средств, бытовой техники, дверей и окон из алюминиевых сплавов, а также другие алюминиевые изделия. Материал покрытия имеет определенную степень проводимости, которую также можно измерить посредством калибровки, но соотношение проводимостей между ними должно отличаться как минимум в 3-5 раз (например, хромирование меди). Хотя стальная подложка также является проводящим материалом, для таких задач все же более целесообразно использовать магнитные принципы.


Применение и классификация толщиномеров покрытий.

Толщиномер покрытия можно разделить на

Магнитный толщиномер и немагнитный толщиномер (т.е. вихретоковый толщиномер покрытия)


Магнитный метод измерения толщины позволяет измерять толщину всех немагнитных металлов и всех непроводящих слоев железа и стали, магнитных металлов, таких как медь, цинк, хром, золото, серебро и т. д., покрытых железом, а также краской, пластиком. , резина, фосфатирующая пленка, стекловолокно и т. д.


Толщиномер вихретокового слоя может измерять толщину непроводящих покрытий на немагнитных проводящих металлах, таких как слои краски, оксидные пленки, фосфатирующие пленки, стекловолокно, резина и другие покрытия на металлах из нержавеющей стали, меди и алюминия.

 

Car Paint Tester

Отправить запрос