镀镍层测厚仪
镀锌层测厚仪

键开机,正
D Fe
50.0 mm
说明:开机时若电池电压不足则显示低压指示约1秒钟后自动关 机。这时应立即更换电池;
-6-
OU3500镀锌层测厚仪
沧州欧谱
(b)如果需要校准仪器,则选择适当的校准方法进行校准(参见第 三章);
(c)测量 迅速将测头与测试面垂直地接触并轻压测头定位套,随着一声鸣 响,屏幕显示测量值,提起探头可进行下次测量; (d)关机 在无任何操作的情况下,大约2-3min后仪器自动关机。按一下 键,立即关机。
工作原理
探头型号
F400
测量范围(mm)
0400
低限分辨力(mm)
1
示值 一点校准(mm) 误差
二点校准(mm)
±(3%H+0.7) ±(1%H+0.7)
最小曲率半径(mm)
测试 条件
最小面积的直径(mm)
基体临界厚度(mm)
凸
1
F3
0.2
沧州欧谱
F400型探头0400mm F1型探头01250mm
F400型探头 0400mm F1型探头 01250mm F10型探头 010mm
被测面积的直
仅用于铜上镀铬
-----
径小于30mm N400型探头040mm
如铜、铝、黄铜、 锌、锡等有色金属
被测面积的直 径大于10mm
被测面积的直 径小于10mm
磁性钢等)上非磁性覆盖层的厚度(如锌、铝、铬、铜、橡胶、油漆 等)。
N型探头采用涡流法,可测量非铁磁性金属基体(如铜、铝、锌、 锡等)和奥氏体不锈钢上非导电覆盖层的厚度(如:橡胶、油漆、塑料、 阳极氧化膜等)。
1.3 仪器配置 1.3.1 标准配置
镀锌层测厚仪工作原理

镀锌层测厚仪工作原理
测量过程中,镀锌层测厚仪的探头靠近待测金属表面。
探头内部通过交流电源产生高频电磁场,这个电磁场会首先穿透测量仪上的玻璃窗口,然后进入到镀锌层。
当这个电磁场穿透镀锌层时,就会在镀锌层中感应出电流。
简单来说,镀锌层内部的金属原子会受到电磁场的激发,从而产生感应电流。
这个感应电流的大小与电磁场的频率和强度以及镀锌层的厚度有关。
由于探头的电磁场频率固定,因此可以通过测量感应电流的大小来推算出镀锌层的厚度。
测量仪器内部的电子设备会对感应电流进行放大和处理,然后通过相关算法来计算出镀锌层的厚度。
这样,就可以准确地测量出金属表面镀锌层的厚度。
需要注意的是,镀锌层测厚仪的测量结果受到一些因素的影响,比如金属表面的腐蚀、氧化和污染等。
因此,在使用镀锌层测厚仪进行测量之前,需要对金属表面进行清洁和处理,以确保测量结果的准确性。
综上所述,镀锌层测厚仪通过电磁感应原理来测量金属表面镀锌层的厚度。
通过对感应电流的测量和处理,可以准确计算出镀锌层的厚度。
它不仅精确可靠,而且操作简便,广泛应用于金属加工、冶金、建筑和其它行业中。
电测镀层测厚仪安全操作及保养规程

电测镀层测厚仪安全操作及保养规程为保证电测镀层测厚仪的正常运行和使用的安全性,应该按照以下规程执行操作和进行保养。
安全操作规程1. 操作前检查在使用电测镀层测厚仪之前,需要检查仪器的安全性。
检查内容包括但不限于以下几个方面:•仪器表面是否虏蚁目清洁,是否有损坏、变形、腐蚀等情况;•测厚仪配件是否完好,并且配件连接是否良好;•测厚仪的电源是否是交流电220V±10%、50Hz、稳定供电。
电源插头应与市电插座相适应,需保持电源接线良好。
2. 操作时注意事项•避免测量人员身体与測試对象电路发生接触;•仪器的工作环境应该保持干燥、清洁;•确定测厚仪的测量原点,确定测量引线的长度,保持测量的稳定性;•使用测膜质量检验,确保测膜划痕、裂痕、变形情况的符合要求。
3. 操作后处理使用完毕之后,应该及时关掉电源,否则会导致损坏测量仪器或测量引线。
注意事项包括但不限于以下几个方面:•仪器外表及测量引线应该清洁干净,防止粉尘与污垢积累;•测量引线应放置在干净、干燥的地方,避免被弯曲或扯断;•按照规定时间、方法对测量仪器的外观及电气性能进行校验、检查以及维护。
保养规程1. 保养周期测厚仪对測試结果敏感,对操作保真标准要求高。
建议每月对仪器进行一次保养,重要配件也应该根据实际情况进行检测、修理或更换。
2. 保养内容保养内容包括但不限于以下几个方面:•清理仪表表面:使用清洁剂除去污渍,避免粉尘积累;•检查仪表连线:要定期检查扣电池、导线、转换器的完成性;•更换电池:电池的会降低插入准确度,定期维护,更换电流更稳定、结构更好且寿命更长的电池。
本保养规程适用于所有电测镀层测厚仪的使用,操作人员应仔细阅读并严格遵守。
任何不合理的操作和行为都可能会对电测镀层测厚仪造成损坏,甚至可能对人员的生命安全造成危害。
如有任何疑问,请立即联系仪器供应商或维修服务机构。
镀层厚度检测 镀层结合强度检测 镀层耐腐蚀性检测的方法

科标涂料检测中心(SCT)是一家专业从事涂料检测的机构,中心主营涂料的成分分析、成品检测、老化测试以及防火阻燃测试,由青岛科标化工分析检测有限公司运营。
镀层厚度检测镀层结合强度检测镀层耐腐蚀性检测的方法1、刷镀层的测量刷镀层厚度的检测MikroTest (麦考特)所有型号测厚仪都是依据磁吸力的测量原理进行测量的。
除了一般的用于测量钢、铁基体上电镀层、漆、搪瓷、塑料、橡胶层等的厚度的测厚仪外,麦考特还有二种特殊规格的测厚仪,用于镀镍层的检测。
型号测量范围读值精度±最小测量区直径mm基体最小厚度mm 适用场合Mikrotest 6Ni500-50um 1um 或5%读值15mm 非铁基体上镀镍层Mikrotest 6Ni1000-100um 1um 或5%读值15mm 非铁基体上镀镍层MikrotestNiFe500-50um 2um 或8%读值20mm 0.5钢铁基体上电镀镍刷镀层结合强度的检测目前对电刷镀层结合强度的测试手段,是定性或半定量的,而且都属破坏性的,如弯曲、锉、削、戈痕、拔销、拉片等测试方法。
有文章提到可以使用着色渗透法对刷镀层结合强度进行无损检测[河北省电刷镀技术协作组甄凯玉葛树林。
刷镀层结合强度无损检测之初步研究。
电刷镀技术1990.1]。
该文认为:镀层的破坏形式主要是裂纹。
而裂纹率的高低是由镀层厚度制约的。
当镀层厚度增加时,裂纹也逐渐扩大,空气通过细微的毛细孔而进入镀层与基体界面,形成气泡,最后导致剥离脱皮。
镀层局部脱落的原因还有如工件和镀液温度太低,工件和镀层氧化,电流脉冲太大,工件一阳极相对运动速度太低,阳极混用,表面活化工艺不当或原有疲劳层未除去等,均会也会导致镀层局部脱落。
镀层与基体间结台质量的好坏是通过把每单位面积的镀层拉离基体金属表面所需用的力来表示的,而结台强度的高低又取决于镀层裂纹率的大小。
渗透的检测对象就是裂纹。
所以,用渗透法检测镀层结合强度是一种非破坏性定性检测的行之有教的方法。
涂层测厚仪与镀锌层测厚仪有什么区别吗

产品名称:OU3500涂镀层测厚仪∙产地:中国销售:沧州欧谱∙简介:OU3500涂层测厚仪是欧谱公司最新研发的新产品,是德国EPK/易高等同类产品的替代产品,与之前涂层测厚仪相比有以下主要优点:测量速度快:测量速度比其它Time系列快6倍;精度高:本公司产品简单校0后精度即可达到1-2%是目前市场上唯一能达到A级的产品,功能、数据、操作、显示全部是中文。
∙一、概述沧州欧谱OU3500涂层测厚仪是欧谱公司最新研发的新产品,是一种小型便携式仪器,磁性测厚仪也称涂层测厚仪、镀层测厚仪、涂镀层测厚仪。
其性能稳定、测量准确、重现性好、经济耐用,符合国家标准GB/T4957,多次通过国家技术监督部门的性能试验,获得计量器具制造许可证。
二、主要特点:1. 零位稳定:所有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准确的前提。
一台好的测厚仪校零后,可以长时间保持零位不漂移,确保准确测量。
2. 线性编辑:多数涂层测厚仪除了基础校零外,仪器本身没有线性编辑,使得测量重复性误差大,本仪器出厂加入线性编辑增加测量精度与重复稳定性。
3. 温度补偿:涂覆层厚度的测量受温度影响非常大。
同一工件在不同温度下测量会得出很大的误差。
所以好的测厚仪应该具备理想的温度补偿技术,以保证不同温度下的测量精度。
4. 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。
OU3500涂层测厚仪探头·测厚仪最容易损坏的部件是探头,本公司的OU3500涂层测厚仪对探头做了特殊的耐久性设计,具有防磕碰、防水、探头线防折曲等防护功能。
OU3500涂层测厚仪探头线·由于涂镀层测厚仪使用频率很高,探头线成为易损件。
一般国产仪器的探头用不多久就会出现故障,多数问题出在探头线上。
OU3500镀层测厚仪使用的探头线是在日本定做的。
这种导线最初用于机器人,规定可经受几百万次的曲折。
涂层测厚仪工作原理

涂层测厚仪工作原理涂层测厚仪是一种用于测量涂层厚度的仪器,广泛应用于汽车、航空航天、建筑等行业。
它的工作原理主要包括电磁感应法、X射线荧光法和激光法等几种。
首先,我们来介绍电磁感应法。
这种测厚仪利用涡流效应来测量涂层厚度。
当仪器的感应线圈靠近被测物体表面时,涡流感应电流将在被测物体中产生。
根据涡流感应电流的大小,仪器可以计算出涂层的厚度。
其次,是X射线荧光法。
这种测厚仪利用X射线照射被测物体表面,被照射的原子会发出特定能量的荧光。
通过测量荧光的能量和强度,仪器可以计算出涂层的厚度。
这种方法通常用于测量金属涂层的厚度。
另外,激光法也是一种常用的测厚原理。
激光测厚仪利用激光束照射到被测物体表面,然后通过接收器接收反射回来的激光,并根据反射激光的时间来计算涂层的厚度。
这种方法适用于测量非金属涂层的厚度,如油漆、塑料等。
无论是哪种原理,涂层测厚仪的工作都离不开精密的传感器和先进的数据处理技术。
传感器的精度和稳定性直接影响着测量的准确性,而数据处理技术的先进程度则决定了仪器的性能优劣。
在使用涂层测厚仪时,我们需要注意一些问题。
首先,要选择合适的测量原理,根据被测物体的材料和涂层类型来选择合适的仪器。
其次,要保证仪器的传感器处于良好的状态,避免受到外界干扰。
最后,要根据仪器的使用说明进行正确的操作,以确保测量结果的准确性。
总的来说,涂层测厚仪通过电磁感应法、X射线荧光法和激光法等原理来测量涂层的厚度,具有广泛的应用前景。
随着材料科学和技术的不断发展,涂层测厚仪的工作原理和性能也将不断得到改进和提升,为各行各业提供更加精准和可靠的涂层厚度测量技服。
五种常见镀层测厚仪类型及测厚方法

五种常见镀层测厚仪类型及测厚方法镀层测厚仪是一种常用的工具,用于测量各种物体表面的镀层厚度。
常见的镀层测厚仪类型有磁性涂层测厚仪、涡流涂层测厚仪、超声波涂层测厚仪、光学涂层测厚仪和放射性测厚仪。
下面将逐一介绍这些类型的测厚仪及其测厚方法。
1.磁性涂层测厚仪磁性涂层测厚仪主要用于测量金属表面的非磁性涂层厚度,如油漆、漆膜等。
它通过测量在测量位置上的磁场强度来确定涂层的厚度。
测厚仪工作时,将磁性涂层测厚仪放置在被测物体表面,仪器会产生一定强度的磁场,当磁场通过被测涂层时,由于涂层的存在,磁场会发生变化,通过测量磁场变化的大小,就可以确定涂层的厚度。
2.涡流涂层测厚仪涡流涂层测厚仪是用于测量金属表面涂层的工具。
它通过感应涡流的大小来确定涂层的厚度。
在测量过程中,测厚仪与被测物体表面接触,仪器会生成一定频率的交流电磁场,通过测量交流电磁场感应出来的涡流大小,就可以确定涂层的厚度。
3.超声波涂层测厚仪超声波涂层测厚仪是通过超声波的传播速度来确定涂层厚度的。
仪器会发射超声波,当超声波通过涂层时,会反射回来,通过测量超声波的传播时间和速度,就可以计算出涂层的厚度。
4.光学涂层测厚仪光学涂层测厚仪是用于测量透明涂层(例如玻璃、塑料等材料)的厚度。
测厚仪会发射一束可见光,当光线穿过透明涂层时,会发生反射和折射,通过测量反射和折射光的强度和角度,就可以计算出涂层的厚度。
5.放射性测厚仪放射性测厚仪是一种使用放射性同位素进行测量的测厚仪。
测厚仪内部放置有一个放射性同位素源,放射性同位素通过射线照射被测物体表面,当射线穿过涂层时,会发生衰减,通过测量射线衰减的程度,就可以确定涂层的厚度。
综上所述,常见的镀层测厚仪类型有磁性涂层测厚仪、涡流涂层测厚仪、超声波涂层测厚仪、光学涂层测厚仪和放射性测厚仪。
每种测厚仪都有其适用于不同材料和涂层类型的测厚方法,选择合适的测厚仪和测厚方法可以提高测量的准确性和精度。
电镀层测厚仪安全操作及保养规程

电镀层测厚仪安全操作及保养规程电镀层测厚仪是一种用来测量电镀层厚度的仪器,其应用范围广泛,包括但不限于汽车、航空、军事等行业。
为了确保其正常运行和使用过程中的安全,需要制定相应的操作和保养规程。
一、电镀层测厚仪的安全操作规程1. 操作前的准备工作在使用电镀层测厚仪前,应先进行必要的准备工作,包括: - 确认电镀层测厚仪电源正常 - 确认仪器电极干净 - 了解测量对象信息,包括材料、形状、表面光洁度等 - 根据需要选择合适的探头和频率2. 操作过程中的安全注意事项在操作电镀层测厚仪时,需要注意以下安全事项: - 保持操作环境干燥清洁,避免水或其它液体进入仪器内部 - 操作时佩戴干燥、无静电的手套 - 注意探头与被测表面的垂直程度,避免探头在测量过程中过度移动 - 避免在磁场强度较大的场所使用该仪器 - 避免过度曝光于阳光直射或过强光源下3. 操作后的注意事项在使用完电镀层测厚仪后,需要进行适当的后续处理工作: - 及时清洁探头和仪器表面,避免腐蚀和污染 - 关闭电源并拔除电源线,避免因漏电引发安全事故 - 收拢探头并保持在干燥通风的环境中,避免变形或损坏 - 储存前需测量某种电镀层时,应针对该电镀层特性,设置好合适的仪器和探头参数,以备下次使用二、电镀层测厚仪的保养规程电镀层测厚仪是一种精密仪器,需要经常进行检查和维护,以确保其正常运行和测量精度。
1. 外观检查每次使用电镀层测厚仪前,需要进行外观检查,确保仪器表面无涂层剥落、裂缝或结构损坏等情况。
2. 清洁保养1.仪器表面清洁:每次使用后应使用干燥、干净的棉布等柔性材料清洁仪器表面,避免使用酸、碱或有机溶剂等可能corrode 或损伤表面涂层的介质进行清洗。
2.探头清洁:使用前需不时检查清洗探头端面,其间隔时间应当随被测的物体或工程环境因素(如清洗液的质量)而定,以保证探头传感器的精度和准确性。
3. 校准电镀层测厚仪在使用一段时间后容易出现偏差或出现故障,需要进行相应校验,以充分保障测量精度。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
-6-
沧州欧谱
麦考特G6测厚仪
十、备选件
EPK 针对Mikrotest 测厚仪可提供以下备选件: ◆ 厚度标准板,用于检验测厚仪; ◆ 布背包,可在高空作业时使用; ◆ 湿膜测厚仪,用来测量湿涂层。
十一、售后服务
您可将有故障或损坏的仪器寄给沧州欧谱检测仪器有限公司 或与您所在地的分销商联系,以便进行修理。并请为我公司所有 产品提出宝贵意见。
有缺陷的仪器 E10
◆ 该测厚仪不适用于你的应用 更换电池 联系当地的经销商
-9-
沧州欧谱
麦考特G6测厚仪
售后服务(用户须知)
一、本公司产品从用户购置之日起,一年内出现质量故障 (非保修件除外)请凭“保修卡”或购机发票复印件与本 公司仪器服务部联系,可免费维修。保修期内,不能出 示保修卡或购机发票复印件,本公司按出厂日期计算保 修期,期限为一年。
被测量件的曲率对测量有影响,一般凸面造成测值偏大,凹 面则偏小。尽管仪器在设计时对这方面有所补偿。 e、覆盖层的厚度
测厚精度随覆层厚度变化面变化。对于薄的覆层,其测量精 度是一个常数,与覆层厚度无关;对于厚度的覆层,其精度与覆 层厚度近似成正比。 f、剩磁
基体金属的剩磁对 Mikrotest 测厚仪的测量结果会有影响。 g、磁场
八、检查精确度
测厚仪装有磁钢,在正常使用时是不会发生变化的。通常只 需偶尔或在怀疑读数的正确性时去测量厚度标准,进行调整。对 于这种测量可采用EPK 公司的厚度标准件。如图(6)所示,标 准板厚度表如表二所示。
-5-
沧州欧谱
麦考特G6测厚仪
图6
该仪器有一个基体最小临界厚度值。型号不同,则该临界厚 度不同。请参考技术说明指标表(表1)。若厚度超过这一最小临 界厚度值,测量值不会受到影响;反之,则造成读值偏高。 c、边缘效应
该测量方法对被测体边界、孔眼、空腔等表面形状陡变敏 感。因此,在靠近边缘或内转角处进行测量是不可靠的。所以, 技术说明指标指出了最小测量面积。必须要测量这种场合时,一 定要经过校准。 d、曲率
镀镍层测厚仪
使用说明书
ห้องสมุดไป่ตู้
简介
麦考特G6测厚仪又称为麦考特G6镀层测厚仪、麦考 特覆层测厚仪、G6镀层测厚仪价格、德国麦考特测厚仪、 NIFE50镀层测厚仪、Mikrotest镀层测厚仪、麦考特G6测厚 仪、麦考特G6测厚仪、电镀镍层测厚仪是MikroTest的中文 音译,MikroTest是德国EPK(ElektroPhysik)公司的生产 一类磁吸力法机械式涂层镀层测厚仪。
电镀镍层 非铁质金属基体上
电镀镍层
注:表中钢铁基体均指未硬化钢铁(C15 到C45)
-1-
沧州欧谱
麦考特G6测厚仪
一、应用
型号不同的 Mikrotest 麦考特G6测厚仪,可无损伤地测量: a、铁上的所有非磁性涂层。如:铬、铜、涂漆、橡胶等; b、非铁磁性基体上的电镀镍层; c、铁上的电镀镍层。 上述中的铁基体均指的是商业未硬化钢(St33 到St60 或C15 到C45 号钢)
二、仪器简介(见图 1)
图1 工作原理:Mikrotest 麦考特依据磁吸引力原理。 测量磁钢(3)与磁性基体(钢或镍)间的磁吸力与盘状弹簧 (6)的弹力平衡。盘状弹簧的旋转弹力的大小与涂层厚度直接相 关。平衡臂(4)保证了各种方位的准确测量(如在垂直面或仰面 测量)。 Mikrotest 6 型测厚仪无需电池就可直接工作,Mikrotest 7 型 测厚仪则需要一节6V 碱性电池。
0,8,15,30
0,10,
九、维护
使用和保存 Mikrotest 麦考特G6测厚仪时必须注意: ◆ 保证测厚仪远离永久磁铁或电磁铁,远离强磁场、强电 场; ◆ 测厚仪节勿猛烈碰撞; ◆ 测厚仪用完后将指轮逆时针旋转,停在满刻度附近后再放 入手提箱; ◆ 尽管 Mikrotest 测厚仪非常结实,也要象使用其它精密仪 器一样,小心加以爱护。
麦考特MikroTest涂镀层测厚仪、测量钢上所有非磁 性涂层镀层厚度(如漆、粉末涂层、塑料、锌、铜、锡及 镍)。测量快速、精确、无损,三十多年来MikroTest 已成 为被广泛应用的自动测定涂镀层厚度的专用仪器。德国的 “诀窍”说明它在工艺技术及精度方面,具有磁性覆层测 厚仪的最高水准。 所有仪器均符合DIN、ISO及ASTM标 准。
表二
6G 6F 6 S3 6 S5 6 S10 6 NiFe50
4件套标准板厚度 um
2 件套标准板厚度 单件标准板厚度
um
um
0,10,20,40
0,13
13
0,40,120,400
0,120
120
220,320,1mm,2mm 220,2mm
1mm,2mm,3mm,4mm
1mm,2mm
3mm,4mm,5mm,8mm
以在实际使用中可能会出现的一些影响测量精度的因素必须加以 考虑,并对测量结果进行必要的修正。以获得更准确的读值。这 些因素有:
-7-
沧州欧谱
麦考特G6测厚仪
a、钢铁基体的磁特性 磁性测厚仪受基体金属导磁性能变化的影响。低碳钢磁性的变
化是很轻微的不必考虑,高碳钢及热处理后的硬钢则会使读值偏高。 b、基体金属厚度
图2 注意:推动指轮时,不能触动按钮(9); 指轮只能逆时针推动,切勿顺时针推动。
-3-
沧州欧谱
麦考特G6测厚仪
使用 Mikrotest 7 型(自动数显型)
如图(3、4)所示,将Mikrotest 麦考特置于被测表面,此时 磁头(3)会自动吸附在待测表面;按下按钮(9),仪器会发出 “呵哒“一声后自动测量,三秒钟后,会再次听到一声“呵哒”
周围各种电气设备所产生的强磁场会严重干扰仪器工作。 h、地球重力
Mikrotest 测厚仪测量读数受测头相对于地球重力方向影响。
-8-
沧州欧谱
麦考特G6测厚仪
2、修正 了解了以上几项可能影响测量精度的因素后,可以通过试测
找到一个修正值。比较实用的方法是:在有以上情况的的没有涂 镀层的被测件表面上先测量几次,找到一个平均初始值,然后在 同样条件的涂镀层表面测量取得读数后,减去这个初始值。
测量 范围
0-100um 0-1000um 0.2-3mm 0.5-5mm 2.5-10mm 7.5-20mm 0-50um
测量 精度
1um 或5% 3um 或5%
5% 5% 5% 5% 2um+5%
最小测 量区 直径mm 20 30 30 50 50 100 20
最小半径 mm
凸凹 5 25 8 25 15 25 15 25 15 25 100 150 20 25
十二、本公司的其它测量设备
◆ OU2100便携式里氏硬度计; ◆ OU1600超声波测厚仪; ◆ OU3500涂镀层测厚仪; ◆ OU4000附着力检测仪; ◆ OU4200油漆光泽度仪; ◆ OU5100超声波探伤仪; 您如果对以上产品感兴趣,请向我们索取详细资料。
十三、附录
1、实际使用中的几个问题 由于磁吸力或测厚仪经过校准后,在使用中不能再变动,所
三、配置
Mikrotest 6 型(自动型)测厚仪标准配置:手提绳、塑料盒 及中英文说明书各一;
Mikrotest 7 型(自动数显型)测厚仪标准配置:手提绳、塑 料盒、6V 碱性电池(4LR44)及中英文说明书各一。
-2-
沧州欧谱
麦考特G6测厚仪
钢板测厚仪
模具硬度计
E01
◆ 测厚仪放置错误
◆ 在被表面正确放置测厚仪进行测量
◆ 基体是永久磁钢 E02 错误的测量
操作错误
◆ 消除基体磁性 重新测量
E04 ◆ 覆层厚度高于测量上限 E05 ◆ 测厚仪没有正确在放在表面上测量
◆ 选择合适的仪器 ◆ 在被表面正确放置测厚仪进行测量
◆ 基体没有磁性 E06 电池电量低 E00
麦考特G6测厚仪
五、在平面上测量
测量面方位对于测量没有影响,注意技术数据表中所列的最 小测量范围和基体的厚度。
六、在曲面上测量
测量圆柱或圆形边缘时,可以利用仪器测嘴上的 V 型口,如 图(5)所示。测量凹面时与测量平面相同,但要注意最小曲率的 限制。
图5
七、在粗糙表面测量
在粗糙表面测量时,读数将增大(特别是在颗粒尖上)。 在特别粗糙(如峰值超过50um 的钢基体上,并且涂层厚度超过 100um 时,实际读数高于涂层真实厚度达20%之多。在这种情况 下应至少测量6 次以上,得出平均值。
一级代理:沧州欧谱检测仪器有限公司
沧州欧谱
麦考特G6测厚仪
Mikrotest 磁性测厚仪符合下列国际标准:DIN 50 981,50 982;ASTM 8499,E367,D1186,B530,G12;BS5411;DIN EN ISO 2178,2361
五、请按照使用说明正确使用,如发现异常,请停止使用并与 我公司联系。
- 10 -
感谢以下网站对本资料的大力支持:
测厚仪
轧辊硬度计
超声波测厚仪 巴氏硬度计
MIKROTEST Ni50 0-50um 1um+5%
15
5 25
MIKROTEST Ni100 0-100 um 1um+5%
15
5 25
基体最小 厚度 mm
0.5 0.5 1.0 1.0 2.0 7.0 0.5
-
-
适用 范围
钢、铁上电镀层、 漆、搪瓷、塑料、
橡胶层
钢上电镀镍层 非铁质金属基体上
响,同时指示灯(2)会发出绿光。此时,显示器上所显示的 数值即为所测覆层的厚度。
注意:测量过程中,勿拖动仪器。 Mikrotest 测厚仪最终测量的厚度值应通过多点测量得到平均 值,其允许误差是技术数据表公差范围的综合。 如:200um±5%