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文档简介
第第页超声波测厚仪常见问题解决测厚仪常见问题解决方法超声波测厚仪常见问题解决测量前应清除被测物体表面全部的灰尘、污垢及锈蚀物,铲除油漆等复盖物。过份粗糙的表面会引起测量误差,甚至仪器无读数。测量前应尽量使被测材料表面光滑,可使用磨、抛、锉等方法使其光滑。还可使用高粘度耦合剂。测量圆柱型材料,如管子、油桶等,选择探头轴线与被测材料轴线相交时为较好情况。简单地说,将探头与被测材料耦合,然后围绕被测物轴线转动探头或者垂直于被测物轴线平行移动探头,使探头延迟块的中线与被测物接触,选择稳定的读数,作为材料的精准厚度。对于不同直径的被测物选用不同的延迟块对测量会有帮忙的。可以在被测物表面蒙上一块细砂纸,然后前后移动探头,会很简单就把在探头延迟块前端磨出圆弧。为了得到一个令人充分的超声响应,被测材料的另一表面必需与被测面平行或同轴,否则将引起测量误差或根本无读数显示。材料的厚度与超声波传播速度均受温度的影响,若对测量精度要求较高时,可接受试块对比法,即用相同材料的试块在相同温度条件进行测量,并求得温度补偿系数,用此系数修正被测工件的实测值。对于一些如纤维、多孔、粗粒子材料,它们会造成超声波的大量散射和能量衰减,以致显现反常的读数甚至无读数,在这种情况下,则说明该材料不适于用此测厚仪测试。对不同材料在不同条件下进行精准明确测量,校准试块的材料越接近于被测材料,测量就越精准明确。理想的参考试块将是一组被测材料的不同厚度的试块,试块能供应仪器补偿校正因素。为了充分最大精度测量的要求,一套参考试块将是很紧要的。在大部分情况下,只要使用一个参考试块就能得到令人充分的测量精度,这个试块应具有与被测材料相同的材质和相近的厚度。取均匀被测材料用千分尺测量后就能作为一个试块。对于薄材料,在它的厚度接近于探头测量下限时,可用试块来确定精准的低限。不要测量低于下限厚度的材料。假如一个厚度范围是可以估量的,那么试块的厚度应选上限值。当被测材料较厚时,特别是内部结构较为多而杂的合金等,应在一组试块中选择一个接近被测材料的,以便于把握校准。大部分锻件和铸件的内部结构具有方向性,在不同的方向上,声速将会有少量变化,为了解决这个问题,试块应具有与被测材料相同方向的内部结构,声波在试块中的传播方向也要与在被测材料中的方向相同。在确定情况下,查已知材料的声速表,可代替参考试块,但这只是貌似地代替一些参考试块,在一些情况下,声速表中的数值与实际测量有别,这是由于材料的物理及化学情况有异。这种方法常被用来测低碳钢,但只能作为粗略测量。
超声波测厚仪的测量方法常用有一般测量方法、精准明确测量法、连续测量法、网格测量法等四种。
铝上的阳极氧化层用哪款涂层测厚仪测试好
铝上的阳极氧化层用哪款涂层测厚仪测试好?FMP40涂层测厚仪来帮忙您。珠海天创仪器是一家专业代理涂层测厚仪的专业公司。FMP40涂层测厚仪德国菲希尔*新推出的一款分体式探头涂层测厚仪,仪器接受了磁性和涡流两种测厚方法,可无损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(如铝、铬、铜、珐琅、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.依据测量量程不同,有FMP20,FMP40两款型号可选择。
FMP40涂层测厚仪技术参数
DUALSCOPEFMP20
DUALSCOPEFMP40
非铁金属上的油漆、阳极氧化层、瓷漆或塑料涂层
铝上的阳极氧化层
钢或铁上的仪器、瓷漆或塑料涂层
钢或铁上的非铁金属镀层
数据储存
统计计算
打印口/RS232接口
可更换插入式智慧型探头
集成恒压探头
测量范围(m)[mils]
ED10双功能探头测量参数:磁感应:测量范围:0~1500(0~60mils)测量精度:0~50:0.250~1500:1%。涡流:测量范围:0~1200(0~48mils)测量精度:0~100:0.5,100~1200:0.5%
电源
电池
交流电或电池
重量[g]
230
230
规格(高x宽x深mm)
160x80x30
160x80x30
DUALSCOPEFMP20
DUALSCOPEFMP40
非铁金属上的油漆、阳极氧化层、瓷漆或塑料涂层
铝上的阳极氧化层
钢或铁上的仪器、瓷漆或塑料涂层
钢或铁上的非铁金属镀层
数据储存
统计计算
打印口/RS232接口
可更换插入式智慧型探头
集成恒压探头
测量范围(m)[mils]
ED10双功能探头测量参数:磁感应:测量范围:0~1500(0~60mils)测量精度:0~50:0.250~1500:1%。涡流:测量范围:0~1200(0~48mils)测量精度:0~100:0.5,100~1200:0.5%
电源
电池
交流电或电池
重量[g]
230
230
规格(高x宽x深mm)
160x80x30
160x80x30无损检测技术是一门理论上综合性较强,沧州欧谱又特别重视实践环节的很有进展前途的学科。它涉及到材料的物理性质、产品设计、制造工艺、断裂力学以及有限元计算等诸多方面。
在化工、电子、电力、金属等行业中,为了实现对各类材料的保护或装饰作用,通常要接受喷涂、有色金属覆盖以及磷化、阳极氧化处理等方法,这样,便显现了涂层、镀层、敷层、贴层或化同学成膜等概念,我们称之为“覆层”。覆层的厚度测量已成为金属加工工业已用户进行成品质量检测必备的紧要的工序。是产品达到标准的必备手段。
目前,国内外已普遍按统一的国际标准测定涂镀层厚度,覆层无损检测的方法和仪器的选择随着材料物理性质讨论方面的渐渐进步而更加至关紧要。
有关覆层无损检测方法,紧要有:楔切法、光截法、电解法、厚度差测量法、称重法、X射线莹光法、射线反射法、电容法、磁性测量法及涡流测量法等。这些方法中除了后五种外大多都要损坏产品或产品表面,系有损检测,测量手段繁琐,速度慢,多适用于抽样检验。X射线和射线反射法可以无接触无损测量,但装置多而杂昂贵,测量范围小。因有放射源,故使用者必需遵守射线防护规范,一般多用于各层金属镀层的厚度测量。电容法一般仅在很薄导电体的绝缘覆层厚度测试上应用。磁性测量法及涡流测量法,随着技术的日益进步,特别是近年来引入微处理机技术后,测厚仪向微型、智能型、多功能、高精度、应用化方面迈进了一大步。测量的辨别率已达0.1m,精度可达到1%。又有适用范围广,量程宽、操作简便、价廉等特点。是工业和科研使用广泛的仪器。接受无损检测方法测厚既不破坏覆层也不破坏基材,检测速度快,故能使大量的检测工作经济地进行。我金硕特公司现对以下分别介绍几种常规测厚的方法分别介绍。
磁性测量原理
一、磁吸力原理镀层测厚仪利用泳久磁铁测头与导磁的钢材之间的吸力大小与处于这两者之间的距离成确定比例关系可测量覆层的厚度,这个距离就是覆层的厚度,所以只要覆层与基材的导磁率之差充分大,就可以进行测量。鉴于大多数工业品接受结构钢和热轧冷轧钢板冲压成形,所以磁性测厚仪应用广。沧州欧谱测量仪基本结构是磁钢,拉簧,标尺及自停机构。当磁钢与被测物吸合后,有一个弹簧在其后渐渐拉长,拉力渐渐增大,当拉力钢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。一般来讲,依不同的型号又不同的量程与适应场合。在一个约350o角度内可用刻度表示0~100m;0~1000m;0~5mm等的覆层厚度,精度可达5%以上,能充分工业应用的一般要求。这种仪器的特点是操作简单、强固耐用、不用电源和测量前的校准,价格也较低,很适合车间作现场质量掌控。
二、磁感应原理测厚仪磁感应原理是利用测头经过非铁磁覆层而流入铁基材的磁通大小来测定覆层厚度的,覆层愈厚,磁通愈小。由于是电子仪器,校准简单,可以实多种功能,扩大量程,提高精度,由于测试条件可降低很多,故比磁吸力式应用领域更广。当软铁芯上围着线圈的测头放在被测物上后,仪器自动输出测试电流,磁通的大小影响到感应电动势的大小,仪器将该信号放大后来指示覆层厚度。早期的产品用表头指示,精度和重复性都不好,后来进展了数字显示式,电路设计也日趋完善。
近年来引入微处理机技术及电子开关,稳频等新技术,多种获砖利的产品相继问世,精度有了很大的提高,达到1%,辨别率达到0.1m,磁感应测厚仪的测头多接受软钢做导磁铁芯,线圈电流的频率不高,以降低涡流效应的影响,测头具有温度补偿功能。由于仪器已智能化,可以辨识不同的测头,搭配不同的软件及自动更改测头电流和频率。一台仪器能搭配多种测头,也可以用同一台仪器。可以说,适用于工业生产及科学讨论的仪器已达到了了特别应用化的阶段。利用电磁原理研制的测厚仪,原则上适用全部非导磁覆层测量,一般要求基本的磁导率达500以上。覆层材料如也是磁性的,则要求与基材的磁导率有充分大的差距(如钢上镀镍层)。磁性原理测厚仪可以应用在测量钢铁表面的油漆涂层,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,化工石油行业的各种防腐涂层。对于感光胶片、电容器纸、塑料、聚酯等薄膜生产工业,利用测量平台或辊(钢铁制造)也可用来实现大面积上任一点的测量。电涡流测量原理电涡流测厚法紧要应用于金属基体上各种非金属涂镀层的测量。利用高频交流电在作为探头的线圈中产生一个电磁场,将探头靠近导电的金属体时,就在金属材料中形成涡流,且随与金属体的距离减小而增大,该涡流会影响探头线圈的磁通,故此反馈作用量是表示探头与基体金属之间间距大小的一个量值,由于该测头用在非铁磁金属基体上测量覆层厚度,所以通常我们称该测头为非磁性测头。非磁性测头一般接受高频高导磁材料做线圈铁芯,常用铂镍合金及其它新材料制作。与磁性测量原理比较,他们的电原理基本一样,紧要区分是测头不同,测试电流的频率大小不同,信号大小、标度关系不同。在新的测厚仪中,通过不断改进测头结构,在搭配微电脑技术,由自动识别不同测头来调用不同的掌控程序,分别输出不同的测试电流和更改标度变换软件,终究使两种不同类型的的测头接与同一台测厚仪上,降低了用户负担,基于同一思想,可配接达10种侧头的测厚仪极大地扩展了测厚范围(达10万倍以上),可测包括导磁材料表面上的非导磁覆层,导电材料上的非导电覆层及不导电材料上的导电层,基本上充分了工业生产多数行业的需要。
接受电涡流原理的测厚仪,原则上全部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、铝合金门窗及其他铝制品表面的漆,塑料涂层及阳极氧化膜。有些特种用途如某种金属上的金刚石镀层及其它喷镀不导电层。覆层材料也可以有确定的导电性,通过校准同样也可以测量,但要求两者的导电率之比至少相差3~5倍以上(如铜上镀铬)。校准的原则是没有覆层的校准试样与被测物的基材应有:成分相同,厚度相同(紧要在于厚度小于仪器规定的小值约0.5mm以下时),便携式硬度计有相同的曲率半径,如被测面积小于仪器技术参数的要求(直径约20mm以下),还应有相同的被测面积。如覆层含有导电成份,校准试样的覆层也应与被测物的覆层有相同的导电性能。校准试样的覆层经过其它(包括有损测试方法)测试后标定厚度或用已标定的校准薄片做覆层,就可以在其上面按说明书的方法校准测厚仪。校准后就可以在被测产品上进行快速无损检测。校准薄片一般用三醋酸酯薄膜或经苯酚树脂浸渍过的硬纸。微电脑测厚一般有多个校准值存贮。随着被测产品的不同位置、材料变化、更换测头等均可分别校准并存贮。实际使用时直接调用各校准值,就无须重新调校了。这即是所谓“速换基准”。大大提高了检测效率。测试数据在智能化仪器里一般可以存贮、打印、计算统计数据供分析,还有可以打印直方图的功能使覆层厚度分布一目了然。如设置了上下极限还可以使统计数据更加精准,测量时全部超限的点都有声响提示注意并不取入做统计计算用。
影响测量值的因素与解决方法
使用镀层测厚仪与使用其他仪器一样,既要把握仪器性能,也需了解测试条件。沧州欧谱使用磁性原理和涡流原理的镀层测厚仪都是基于被测基体的电、磁特性及与探头的距离来测量覆层厚度的,所以,被测基体的电磁物理特性与物理尺寸都要影响磁通与电涡流的大小。即影响到测量值的牢靠性,下面就这方面的问题作一下介绍。
1.边界间距假如探头与被测体边界、孔眼、空腔、其他截面变化处的间距小于规定的边界间距,由于磁通或涡流载体截面不够将导致测量误差。如必需测量该点的覆层厚度,只有预先在相同条件的无覆层表面进行校准,才能测量。(注:新的产品有透过覆层校准的独特功能可达3~10%的精度)
2.基体表面曲率在一个平直的对比试样上校准好一个初始值,然后在测量覆层厚度后减去这个初始值。或参照下条。
3.基体金属小厚度基体金属必需有一个给定的小厚度,使探头的电磁场能完全宽容在基体金属中,小厚度与测量器的性能及金属基体的性质有关,在这个厚度之上刚好可以进行测量而不用对测量值修正。对于基体厚度不够而产生的影响,可以实行在基材下面紧贴一块相同材料的措施予以除去。如难以决断,或无法加基材则可以通过与已知覆层厚度的试样进行对比来确定与额定值的差值。并且在测量中考虑这点而对测量值作相应的修正或参考第2条修正。而那些可以标定的仪器通过调整旋钮或按键,便可以得到精准的直读厚度值。反之利用厚度太小产生的影
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