测厚仪技术参数

合集下载

qnix8500涂层测厚仪

qnix8500涂层测厚仪

Qnix8500 涂层测厚仪
技术参数
Qnix8500 涂层测厚仪和 qnix8500 涂层测厚仪价格,尼克斯涂层测厚仪,QNIX8500 测厚仪,尼克斯 8500 涂层测厚仪
产品名称:QNix 8500 涂层测厚仪
简介: 1.高精度、大量程 2.一体化设计,可更换探头 3.可选择单点或两点校准 4.中文操作菜单
销售:沧州欧谱
一、镀层测厚仪产品特点:
1.高精度、大量程 2.一体化设计,可更换探头 3.可选择单点或两点校准 4.中文操作菜单 5.背光液晶 6.数据无线传输
二、镀层测厚仪技术参数:
基 体 探头形式 显 示 测量范围 测量精度 最小基体 最薄基体 最小曲率
ห้องสมุดไป่ตู้
QNix8500 主机 Fe、NFe、Fe\NFe 一体、 分体 LCD 液 晶 显 示 0-2000μm 0-5000μm 0-2000μm: ≤±2% 2000-5000μm:≤±3% Fe:20mm× 20mm NFe:20mm× 20mm Fe:0.2mm NFe:0.05mm 凸半径:5mm 凹半径:30mm
统计功能 储存温度 菜单语言 单位显示 温度补偿范围 电 源 重 量 显示功能 显示精度 存储功能 数据传输 尺 寸
平均值,最大值,最小值,标准偏差 -10℃ --- 60℃ 中文 μm/mil(公/英制) 0℃ --- 60℃ 2 节 1.5V 干电池 120g(含电池及探头) 可以翻转显示屏幕所显示的读数 0.01μm 0-9.99μm 2000 个读数,1 个数据组 RS232 数据无线传输,在无障碍空间内最远传输范围可达到 10m 124mm× 67mm× 33mm

卷材厚度测量仪HD—10油毡厚度测量仪使用说明 测量仪操作规程

卷材厚度测量仪HD—10油毡厚度测量仪使用说明 测量仪操作规程

卷材厚度测量仪HD—10油毡厚度测量仪使用说明测量仪操作规程卷材厚度测量仪HD—10 油毡厚度测量仪使用说明HD—10型防水卷材测厚仪一、概述:HD—10型防水卷材测厚仪是依据GBl8173—2000《高分子防水卷材》及GBl8242—2000《弹性体改性沥青防水卷材》GB18243—2000《塑性体改性沥青防水卷材》标准中的厚度要求细心设计制造的,该测厚仪结构简单,使用便利,可随身携带,手持测量。

二、紧要技术参数:1、测量范围:0—10mm ;2、上测直径:100.05m ;3、精度值:0.01mm ;4、施加压力:0.02MPa三、使用方法:1、测试前先对准表的零位,并拨动操纵杆试几次,回零后再进行测试,操作时要轻提轻放,以免损坏平台,测足及仪表。

2、用手指按下操纵杆,使测足上台,将被测片材质放在平台与测足之间,轻放操纵杆此时表的读数,即被测物的厚度。

每个待测尺寸至少要取5个测量值,计算5点的平均值作为该卷材的厚度并报告zui小单位值。

四、注意事项:1、本仪器不可卧式测量。

2、使用完毕后,用仪器罩罩好,以防尘土,防止受潮。

绝缘电阻测量仪电流漏泄会产生的问题绝缘电阻测量仪又叫电气绝缘强度试验仪或叫介质强度测试仪。

将一规定交流或直流高压施加在电器带电部分和非带电部分之间以检查电器的绝缘材料所能承受耐压本领的试验。

电器在长期工作中,不仅要承受额定工作电压的作用,还要承受操作过程中引起短时间的高于额定工作电压的过电压作用。

在这些电压的作用下,电气绝缘材料的内部结构将发生变化。

当过电压强度达到某确定值时,就会使材料的绝缘击穿,电器将不能正常运行,操就可能触电,危及人身安全。

当电气绝缘显现故障时会发生什么情况?电气绝缘不仅仅是包着电线的塑料聚合物材料,它是由电缆绝缘层、套管绝缘子、线管内空间、马达和通用设备构成的完整系统。

一个电气系统就好比一个管道系统,电压好比是液体压力,电流好比是液体的流速,而电气绝缘就好比是管壁。

金属测厚仪的参数

金属测厚仪的参数

金属测厚仪的参数
金属测厚仪是一种广泛应用于工业生产和科学研究中的测量仪器,它可以快速、准确地测量金属材料的厚度。

在使用金属测厚仪时,需要了解一些相关的参数,以确保测量结果的准确性和可靠性。

1. 测量范围:金属测厚仪的测量范围是指它能够测量的金属材
料的最大和最小厚度范围。

不同型号的金属测厚仪有不同的测量范围,用户在选择时应根据实际需要进行选择。

2. 分辨率:金属测厚仪的分辨率是指它能够测量的最小厚度变化。

一般来说,分辨率越高,测量结果越精确,但也会相应增加仪器的价格。

3. 精度:金属测厚仪的精度是指它的测量结果与实际厚度之间
的误差。

精度越高,测量结果越准确,但也会相应增加仪器的价格。

4. 工作频率:金属测厚仪的工作频率是指它发出和接收超声波
的频率。

不同的工作频率适用于不同的金属材料,用户在选择时应根据实际需要进行选择。

5. 声速:金属测厚仪的声速是指它在测量过程中使用的超声波
的传播速度。

不同的金属材料具有不同的声速,用户在选择时应根据实际需要进行选择。

6. 显示方式:金属测厚仪的显示方式有数字显示和图形显示两种。

数字显示能够直观地显示测量结果,图形显示则更加直观地显示金属材料的厚度分布情况。

7. 数据存储:金属测厚仪的数据存储功能能够将测量结果保存
在仪器内部或外部的存储介质中,方便后续处理和分析。

8. 电源:金属测厚仪的电源一般有电池和交流电源两种。

用户在选择时应根据使用场合和需要进行选择。

以上是金属测厚仪的一些相关参数,用户在选择时应根据实际需要进行选择,以确保测量结果的准确性和可靠性。

工业超声波测厚仪的参数是怎样的

工业超声波测厚仪的参数是怎样的

工业超声波测厚仪的参数是怎样的前言工业超声波测厚仪是一种用于测量材料厚度的设备,它采用超声波技术,可以测量各种金属和非金属材料的厚度。

本文将介绍工业超声波测厚仪的参数,以及这些参数对测量结果的影响。

超声波测厚仪的参数超声波测厚仪一般由以下几个部分组成:•发射器•接收器•系统控制单元•显示器在使用超声波测厚仪进行测量之前,需要对它的一些参数进行配置。

频率超声波测厚仪的频率一般在1~20MHz之间,不同的频率对测量结果有不同的影响。

通常来说,高频率的测量结果更加准确,但是它的信号穿透能力较差,只能测量较浅的材料;低频率则可以穿透较深的材料,但测量精度会降低。

声束角度声束角度是指超声波扫描的范围,这个角度通常是固定的,一般设定为0度或45度。

如果角度太大,信号会弥散,影响测量精度。

精度超声波测厚仪的精度是指测量结果与实际厚度之间的误差。

精度一般以百分比或毫米为单位,通常精度要求越高的设备价格也越贵。

分辨率分辨率是指在一定范围内,设备可以测量的最小厚度差异。

分辨率越高,设备可以检测到更小的厚度变化,但是检测速度会降低。

工作温度范围超声波测厚仪的工作温度范围也是一个重要的参数。

如果工作温度超过范围,设备的精度会受到影响,甚至可能无法正常工作。

材料类型和厚度不同类型的材料和不同的厚度对超声波的传播和反射有不同的影响,因此需要对不同的材料和不同的厚度进行针对性的配置和校准。

参数对测量结果的影响超声波测厚仪的参数对测量结果的精度和可靠性有很大的影响。

以下是几个重要的参数和它们对测量结果的影响:频率高频率可以提高测量精度,但是信号穿透能力较差,只能测量较浅的材料。

在测量深度较大的材料时,低频率可以提高信号的穿透能力,但是精度会降低。

分辨率分辨率越高,设备可以检测到更小的厚度变化,但是需要更长的时间来进行测量。

当分辨率过高时,测量速度会降低,不适用于对速度要求较高的场景。

材料类型和厚度不同类型的材料和不同的厚度对测量结果的影响很大。

超声波测厚仪的使用技术 测厚仪技术指标

超声波测厚仪的使用技术 测厚仪技术指标

超声波测厚仪的使用技术测厚仪技术指标超声波测厚仪是依据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头通过精准明确测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。

凡能使超声波以一恒定速度在其内部传播的各种材料均可接受此原理测量。

超声波测厚仪是接受较新的高性能、低功耗微处理器技术,基于超声波测量原理,可以测量金属及其它多种材料的厚度,并可以对材料的声速进行测量。

可以对生产设备中各种管道和压力容器进行厚度测量,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度,也可以对各种板材和各种加工零件作精准明确测量按超声波脉冲反射原理设计的测厚仪可对各种板材和各种加工零件作精准明确测量,也可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度。

可广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。

使用超声波测厚仪进行测量的技术一、清洁表面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。

二、提高粗糙度要求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,选用粗晶探头SZ2.5P。

三、粗机加工表面粗机加工表面(如车床或刨床)所造成的有规定的细槽也会引起测量误差,弥补方法同2,另外调整探头串音隔层板(穿过探头底面中心的薄层)与被测材料细槽之间的夹角,使隔层板与细槽相互垂直或平行,取读数中的最小值作为测量厚度,可取得较好效果。

四、测量圆柱型表面测量圆柱型材料,如管子、油桶等,选择探头串音隔层板与被测材料轴线之间的夹角至关紧要。

简单地说,将探头与被测材料耦合,探头串音隔层板与被测材料轴线平行或垂直,沿与被测材料轴线方向垂直地缓慢摇动探头,屏幕上的读数将有规定地变化,选择读数中的最小值,作为材料的精准厚度。

选择探头串音隔层板与被测材料轴线交角方向的标准取决于材料的曲率,直径较大的管材,选择探头串音隔层板与管子轴线垂直,直径较小的管材,则选择与管子轴线平行和垂直两种测量方法,取读数中的最小值作为测量厚度。

超声波测厚仪的相关参数介绍

超声波测厚仪的相关参数介绍

超声波测厚仪的相关参数介绍超声波测厚仪是一种用于 non-destructive testing(无损检测)的仪器,用于测量不同材料的厚度,包括金属、塑料、玻璃等。

这种设备通过分析超声波在不同材料中行进的速度和反射情况来确定材料的厚度。

在这篇文章中,我们将介绍超声波测厚仪的相关参数。

超声波频率首先,超声波测厚仪的参数之一是超声波频率。

这个参数指的是超声波在被测试材料中传播的频率。

不同型号的超声波测厚仪可以使用不同频率的超声波。

通常,高频率的超声波可以提供更高的分辨率和更精确的测量结果。

这是因为高频超声波可以穿透更薄的材料层,从而使得提供更详细准确的结果。

能量等级超声波测厚仪的能量等级是指在每秒钟内发射超声波的能量。

这个参数通常以瓦特为单位进行度量。

更高的能量等级可以提供更好的测量深度和更准确的结果,但是也可能会对被测试的材料造成损伤。

因此,在使用超声波测厚仪时,要根据被测试材料的类型和厚度来确定合适的能量等级。

分辨率分辨率是指超声波测厚仪可以识别最小的测试深度变化。

具有高分辨率的设备可以提供更精确和详细的检测结果,而低分辨率的设备则可能会错过一些微小变化。

分辨率受超声波频率和传播速度等因素的影响。

通常,在需要高精度测量的场合,需要使用具有高分辨率的超声波测厚仪。

范围和精度超声波测厚仪的范围和精度是指它可以测量的厚度范围以及其测量的精度。

范围通常以毫米或英寸为单位测量。

在选择超声波测厚仪时,应该根据被测试的材料的厚度和精度需求来确定范围和精度的合适范围。

其他参数除了以上介绍的参数外,超声波测厚仪还有一些其他参数。

例如,传感器的大小和形状,以及设备支持的数据记录和处理方式等等。

这些参数可以影响超声波测厚仪的可靠性和使用便捷性。

总结在本文中,我们介绍了超声波测厚仪的几个基本参数,包括超声波频率、能量等级、分辨率、范围和精度,以及其他参数。

选择合适的超声波测厚仪对于有效的非破坏性测试至关重要。

考虑到被测试材料的类型和厚度,以及所需的测量精度和分辨率等因素,可以帮助你选择最合适的超声波测厚仪。

涂层测厚仪的技术参数介绍

涂层测厚仪的技术参数介绍

涂层测厚仪的技术参数介绍涂层测厚仪是一种常见的检测医疗器械、电子器件、汽车及船舶、涂料和油漆等尺寸和厚度的工具。

涂层测厚仪的技术参数是选择涂层测厚仪时必不可少的因素。

以下是介绍涂层测厚仪的技术参数的详细内容。

仪表原理磁性涂层测厚原理磁性涂层通过在表面应用预先存在的磁场。

形成的磁场没有场效应,只能穿透在它的上面的金属或非金属表面。

通过涂层测厚仪的探头的磁场,来测量涂层厚度,当涂层越厚时,磁场的反转点会越远,并且反转点会在涂层中心和底面之间。

涂层测厚光学原理涂层测厚光学原理利用反射和折射原理。

通过涂层测厚仪的探头以45度的角度,与被测试表面碰撞,从而使光反射回探头上。

探头会测量出反射回来的时间,从而计算出涂层的厚度。

技术参数测试范围测试范围指涂层测厚仪使用特定探头测量涂层厚度的范围。

涂层厚度通常通过微米或毫米来衡量。

仪表精度仪表精度是指涂层测厚仪测量结果的精度。

这个值通常以微米或毫米为单位。

在选择涂层测厚仪时,需要特别注意此参数,因为它将直接影响到测试结果的准确性。

显示分辨率显示分辨率是指涂层测厚仪显示涂层厚度的最小单位。

该值通常以微米或毫米为单位。

对于微小涂层的测量,需要使用分辨率更高的涂层测厚仪。

测量模式涂层测厚仪通常具有不同的测量模式,包括单点模式、扫描模式和统计模式等。

这些不同的模式可以应用于不同的测量应用。

数据存储涂层测厚仪通常具有数据存储功能,可以存储多个涂层测量结果以备将来查证。

不同的仪器可支持不同数量和格式的数据存储。

温度范围涂层测厚仪使用和存储时的环境温度范围。

需要特别注意涂层测厚仪在不同温度下的精确度,因为温度的变化可能会对精确度产生影响。

涂层磁性针对磁性涂层测量需要特别注意涂层测厚仪所需要的磁场强度和探头直径。

总结在选择涂层测厚仪时,我们必须要了解并考虑到仪表的技术参数,以确定涂层测厚仪是否适合我们的检测应用。

涂层测厚仪的技术参数主要包括测试范围、仪表精度、显示分辨率、测量模式、数据存储、温度范围和涂层磁性等。

测厚仪操作规程

测厚仪操作规程

测厚仪使用规程
1.技术参数
型号:CHY-95 核子测厚仪
探测器类型:气体电离室
检测射线种类: β射线
工作方式:24小时不间断工作
工作环境温度:-10℃~+50℃
环境湿度:0~99%,不结露
防水性(防暴等级):IP64
工作电压:主机、探头 220伏交流
2.操作步骤
2.1开机:
扫描仪:首先确定扫描移动部分位于两个光电开关之间,打开电控箱急停开关,然后按下“自动”红色按钮。

扫描仪开始扫描测厚仪:确认放射源开关打开后,打开测厚仪主机和探头电源。

预热半小时后方可投入使用。

2.2关机:
扫描仪:如遇突发事件,应立即按下急停开关,停止扫描。

正常情况下先按下“自动”红色按钮停止扫描,后按下急停开关。

测厚仪:关测厚仪主机和探头电源。

3.维护保养规程
3.1应在每次使用前做零点校正;
3.2应定时给导轨润滑点注油,保持导轨上没有粉尘;
3.3 应定时检查电机工作状况;
3.4应一个月一次,清洗计算机机箱的防尘网;
5.安全卫生
5.1放射性安全规程
5.1.1禁止将身体的任何部位放入射线区内;
5.1.2禁止操作人员在射线区内长期停留;
5.2放射源保管规程
5.2.1 放射源需由专人保管;
5.2.2应有妥善的保管场所(有防盗门、窗和放置放射源用的铁皮
柜,距生活区一米远);
5.2.3长期不使用时,应放置保管场所;
5.3 卫生
5.3.1 应定期清理主机和探头外表面,对放射源铅罐上表面也要定期清理。

  1. 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. 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. 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)。

超声波测厚仪的使用及注意事项
点击次数:83 发布时间:2016/7/28
超声波测厚仪的使用方法:
1、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度,取较小值为被测工件厚度值。

2、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。

3、精确测量法:在规定的测量点周围增加测量数目,厚度变化用等厚线表示。

4、连续测量法:用单点测量法沿指定路线连续测鼠,间隔不大于5mm。

5、30mn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30m的圆内进行多次测量,取最小值为被测工件厚度值。

超声波测厚仪注意事项:
①避免仪器及探头受到强烈震动
②避免将仪器置于过于潮湿的环境中
③拔插探头时,应捏住活动外套沿轴线用力,不可旋转探头,以免损坏探头电缆芯线。

④由于使用随机试块对仪器进行检测时,需涂耦合剂,所以请注意防锈。

使用后将随机试块擦干净。

气温较高时不要沾上汗液。

长期不使用应在随机试块表面涂上少许油脂防锈,当再次使用时,将油脂擦净后即可进行正常工作。

⑤酒精、稀释液等对机壳尤其是视窗有腐蚀作用,故清洗时,用少量清水轻拭即可。

二、产品特性
测量范围:0.7mm~250.00mm;
显示分辨率:0.01mm或0.1mm;
示值误差:±(1%H+0.06)mm;
管材的测量下限(钢):φ20mm×3.0mm(L51探头),选购件φ15mm×2.0mm(L77探头) 示值误差不超过±0.06mm;
声速调节范围:1000m/s~10000m/s;
已知厚度反测声速:测量范围1000m/s~10000m/s,试块厚度≤20mm时,声速测量精度为±1mm/H×100%;试块厚度>20mm时,声速测量精度为±5%;
使用环境温度:0℃~40℃;
电源:1000mah可充电锂电池;
外形尺寸:133mm×66mm×25mm;
重量:245g;
超声波测厚仪特点
超轻超薄机身,便于单手操作
两点校准功能,使得测量值更为准确
独有蓝色背景灯光,各种环境下清晰可视
低功耗,两节干电池可使用200小时以上
适合测量所有导声材料,如钢、铁、塑料、陶瓷、有机玻璃等超声波测厚仪使用时注意事项
超声波测厚仪示值的因素:
(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。

对于表面锈蚀,耦合效果极差的在役设备、管道等可通过砂、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。

(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,声强透射率低(耦合不好)。

可选用小管径专用探头(<6mm ),能较精确的测量管道等曲面材料。

(3)检测面与底面不平行,声波遇到底面产生散射,探头无法接受到底波信号。

(4)铸件、奥氏体钢因组织不均匀或晶粒粗大,超声波在其中穿过时产生严重的散射衰减,被散射的超声波沿着复杂的路径传播,有可能使回波湮没,造成不显示。

可选用频率较低的粗晶专用探头(2.5MHz)。

(5)探头接触面有一定磨损。

常用测厚探头表面为丙烯树脂,长期使用会使其表面粗糙度增加,导致灵敏度下降,从而造成显示不正确。

可选用500#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。

(6)被测物背面有大量腐蚀坑。

由于被测物另一面有锈斑、腐蚀凹坑,造成声波衰减,导致读数无规则变化,在极端情况下甚至无读数。

(7)被测物体(如管道)内有沉积物,当沉积物与工件声阻抗相差不大时,测厚仪显示值为壁厚加沉积物厚度。

(8)当材料内部存在缺陷(如夹杂、夹层等)时,显示值约为公称厚度的70%,此时可用超声探伤仪或者带波形显示的测厚仪(比如美国dakota公司的MVX、PVX或者CMX等)进一步进行缺陷检测。

(9)温度的影响。

一般固体材料中的声速随其温度升高而降低,有试验数据表明,热态材料每增加100°C,声速下降1%。

对于高温在役设备常常碰到这种情况。

应选用高温专用探头和高温耦合剂(300-600°C),切勿使用普通探头。

(10)层叠材料、复合(非均质)材料。

要测量未经耦合的层叠材料是不可能的,因超声波无法穿透未经耦合的空间,而且不能在复合(非均质)材料中匀速传播。

对于由多层材料包扎制成的设备(像尿素高压设备),测厚时要特别注意,测厚仪的示值仅表示与探头接触的那层材料厚度。

(11)耦合剂的影响。

耦合剂是用来排除探头和被测物体之间的空气,使超声波能有效地穿入工件达到检测目的。

如果选择种类或使用方法不当,将造成误差或耦合标志闪烁,无法测量。

因根据使用情况选择合适的种类,当使用在光滑材料表面时,可以使用低粘度的耦合剂;当使用在粗糙表面、垂直表面及顶表面
时,应使用粘度高的耦合剂。

高温工件应选用高温耦合剂。

其次,耦合剂应适量使用,涂抹均匀,一般应将耦合剂涂在被测材料的表面,但当测量温度较高时,耦合剂应涂在探头上。

(12)声速选择错误。

测量工件前,根据材料种类预置其声速或根据标准块反测出声速。

当用一种材料校正仪器后(常用试块为钢)又去测量另一种材料时,将产生错误的结果。

要求在测量前一定要正确识别材料,选择合适声速。

(13)应力的影响。

在役设备、管道大部分有应力存在,固体材料的应力状况对声速有一定的影响,当应力方向与传播方向一致时,若应力为压应力,则应力作用使工件弹性增加,声速加快;反之,若应力为拉应力,则声速减慢。

当应力与波的传播方向不一至时,波动过程中质点振动轨迹受应力干扰,波的传播方向产生偏离。

根据资料表明,一般应力增加,声速缓慢增加。

(14)金属表面氧化物或油漆覆盖层的影响。

金属表面产生的致密氧化物或油漆防腐层,虽与基体材料结合紧密,无名显界面,但声速在两种物质中的传播速度是不同的,从而造成误差,且随覆盖物厚度不同,误差大小也不同。

相关文档
最新文档