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第第页涂层测厚仪的优势介绍测厚仪如何操作常见的涂层测厚仪必需要校准之后才能使用的原因是:仪器不能充分全量程范围内的线性精度,所以要测量某一范围内的厚度时,就需要用某一范围的标准片调校,这种
常见的涂层测厚仪必需要校准之后才能使用的原因是:仪器不能充分全量程范围内的线性精度,所以要测量某一范围内的厚度时,就需要用某一范围的标准片调校,这种操作的缺点是会由于标准片的磨损导致调校失效,增大误差。涂层测厚仪不用校准的原因:仪器在全量程内解决了线性精度的问题,只要调零,无需校准,就可以达到精度要求。涂层测厚仪不用校准的优势:测量上,降低系统误差,保证测量数据的精准性;操作上,操作更简单,无需繁琐校准,只需调零。涂层测厚仪产品优势:零位稳定:全部涂层测厚仪测量前都要求校准零位,可以在随仪器的校零板或未涂覆的工件上校零。仪器零位的稳定是保证测量精准的前提。一台好的测厚仪校零后,可以长时间保持零位不漂移,确保精准测量。无需校准:多数涂层测厚仪除了校零外,还需要用标准片进行调校。测量某一范围厚度,要用某一范围的标准片调校。紧要是不能充分全范围内的线性精度。不仅操作繁琐,而且也会因标准片表面粗糙失效,增大系统误差。涂层测厚仪可以充分全量程范围内数值精准。温度补偿:涂覆层厚度的测量受温度影响特别大。同一工件在不同温度下测量会得出很大的误差。所以好的测厚仪应当具备理想的温度补偿技术,以保证不同温度下的测量精度。红宝石探头:探头接触点的耐磨性直接影响测量的精度。一般金属接触探头,其表面磨损后会带来很大的误差。独特的直流采样技术:使得测量重复性较传统交流技术有无可比拟的优越和提高。单探头量程大:0-3mm。具有蓝牙传输功能,可即时把测量数据传输到移动电话,PAD,PC等智能端,进行相应的数据编辑和处理。
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超声波测厚仪器的测量方法。紧要有一般测量法、30mm多点测量法、精准明确测量法、连续测量法、网络测量法这五种。每种测量法都具有本身的优点和应用环境,大家要依据实在情况选用。下面我们来看看超声波测厚仪器的测量方法。
一般测量:在一点处用探头进行两次测厚,在两次测量中探头的分割面要互为90°,取较小值为被测工件厚度值。
30mm多点测量法:当测量值不稳定时,以一个测定点为中心,在直径约为30mm的圆内进行多次测量,取最小值为被测工件厚度值。
精准明确测量法:
在规定的测量点四周加添测量数目,厚度变化用等厚线表示。
连续测量法:
用单点测量法沿指定路线连续测量,间隔不大于5mm。
网格测量法:
在指定区域划上网格,按点测厚记录。此方法在高压设备、不锈钢衬里腐蚀监测中广泛使用。
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超声波测厚仪,是一款基于超声波测量原理研发,可用于金属及其他材料厚度测量、材料声速测量的仪器设备。据了解,超声波测厚仪,不仅可检出工件在使用中受腐蚀或磨损后的减薄程度,还可用于各种板材、加工零件的测量。目前,该仪器被广泛应用于化工、冶金、石油、造船、航天、航空等多个领域。
但是,在超声波测厚仪的实际应用中,尤其是设备监测中,有可能会显现示值失真的现象。这一现象引发管线等设备的安全隐患,或造成大量材料的挥霍。下面,我就有关超声波测厚仪常见的示值失真原因以及解决方案作出了整理。
一、超声波测厚仪示值失真原因:
(1)工件表面粗糙度过大,造成探头与接触面耦合效果差,反射回波低,甚至无法接收到回波信号。在役设备、管道大部分是表面锈蚀,耦合效果极差。
(2)工件曲率半径太小。尤其是小径管测厚时,因常用探头表面为平面,与曲面接触为点接触或线接触,耦合不好。
(3)检测面与底面不平行,声波碰到底面产生散射,探头接收不到底波信号。
(4)当铸件、奥氏体钢因组织不均匀或晶粒粗大,超声波穿过时就会产生严重的散射衰减。被散射的超声波沿着多而杂的路径传播,有可能使回波湮没,造成不显示。
二、超声波测厚仪示值失真解决方案:
1、正确选用测厚探头。测曲面工件时,接受曲面探头护套或选用小管径专用探头(6mm),可较的测量管道等曲面材料;对于晶粒粗大的铸件和奥氏体不锈钢等,应选用频率较低的粗晶专用探头(2.5mhz);测高温工件时,应选用高温专用探头(300—600℃),切勿使用一般探头;探头表面有划伤时,可选用500目砂纸打磨,使其平滑并保证平行度。如仍不稳定,则考虑更换探头。
2、对被检物表面进行处理。通过砂、磨、挫等方法对表面进行处理,降低粗糙度,同时也可以将氧化物及油漆层去掉,露出金属光泽,使探头与被检物通过耦合剂能达到很好的耦合效果。
3、正确识别材料,选择合适声速。在测量前确定要查清被测物是哪种材料,正确预置声速。对于高温工件,依据实际温度,按修正后的声速预置或按常温测量后,将厚度值予以修正。此步很关键,现场检测中常常因忽视这方面的影响而出错。
4、正确使用耦合剂。
5、特别情况的处理:检测时发觉数值明显偏离预期值,应用超声波探伤仪
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