DR360涂镀层测厚仪 技术参数
涂层测厚仪的选型介绍

涂层测厚仪的选型介绍涂层测厚仪是用于测试涂层厚度的工具,广泛应用于涂料、漆、电镀、化学处理等行业。
在进行选型时,我们需要根据具体的使用场景和需求来选择合适的涂层测厚仪。
本文将介绍涂层测厚仪的选型方法和注意事项,帮助读者选购到适合自己的产品。
常见的涂层测厚仪类型涂层测厚仪可以分为以下几种类型:1.磁感涂层测厚仪:利用磁感效应测定涂层厚度,适用于测量铁磁合金、铁和钢铸件等材料的非磁性涂层厚度。
2.Eddy-Current 涂层测厚仪:利用涡流效应测定涂层厚度,适用于测量金属和非金属材料涂层的厚度。
3.超声涂层测厚仪:利用超声波在材料中的传播速度差异来测定涂层厚度,适用于测量涂层厚度小于10mm的非导体材料。
4.X射线涂层测厚仪:利用X射线的能量和物质的原子序数之间的关系测定涂层厚度,适用于测量涂层厚度大于10μm的金属材料。
选型方法在选型涂层测厚仪时,需要考虑以下因素:1.测量的物质:因为不同的涂层测厚仪有不同的测量原理和适用范围,所以需要根据测量的物质选择对应的涂层测厚仪类型。
2.测量的厚度:不同的涂层测厚仪有不同的测量范围,需要根据测量厚度选择相应的产品。
3.测量精度:涂层测厚仪的精度是非常重要的因素,对于高精度的应用场景可以选择高精度的涂层测厚仪。
4.批量测试:如果需要批量测试,可以选择具备数据存储和传输功能的涂层测厚仪。
5.价格:涂层测厚仪的价格因型号和品牌而异,需要根据实际需求和预算做出选择。
注意事项1.在使用涂层测厚仪时,需要注意安全问题,避免辐射和电击等危险因素。
2.涂层测厚仪需要定期检修、校准,以保证其测量精度和稳定性。
3.在使用涂层测厚仪时,需要注意测量位置、压力和速度等操作因素对测量结果的影响。
4.不同型号的涂层测厚仪有不同的特点和适用范围,需要根据具体情况做出选择。
结论涂层测厚仪的选型需要根据测量物质、测量范围、测量精度、批量测试、价格等方面因素综合考虑。
在使用涂层测厚仪时,需要注意安全问题和操作技巧,以保障测量结果的准确性和稳定性。
涂镀层测厚仪CoatingThicknessGaugemanual说明书【模板】

涂镀层测厚仪Coating Thickness Gauge manual说明书□DR360 □DR370 □DR380 使用本产品前请阅读此说明书XX公司Guangzhou Donru Electronic Technology Co., Ltd第一章概述涂镀层测厚仪是一款专业测量金属材料表面涂镀层覆盖层物体厚度的专业无损检测仪器。
它根据金属基体不同使用以下不同的测量方法。
A、磁性测厚方法,可无损地测量磁性金属基体(如:钢、铁)上非磁性覆层的厚度(如:镀锌、铬、锢、珐琅、橡胶、粉未、油漆、电泳、搪瓷、防腐层、喷塑、涂料等)B、涡流测厚方法,可无损地测量非磁性金属基体(如:铝、铜、不锈钢)上非导电覆层的厚度(如:油漆、粉末、塑料、橡胶、珐琅、搪瓷、电泳、防腐层等)DR360 型号拥有上述A的功能;又称为:磁性涂层测厚仪,本仪器采用:GB/T 4956-1985标准(磁性方法)DR370型号拥有上述B的功能;又称为:涡流涂层测厚仪,本仪器采用:GB/T 4957-1985标准(涡流方法)DR380型号拥有上述A和B的全部功能,称为:两用涂层测厚仪,本仪器采用GB/T 4956-2003标准本仪器采用广泛地应用于涂装行业、制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。
第二章仪器特点●采用合金探头,坚硬耐用、精准●操作简单,测试速度快,灵敏度好,测量精度高●具有两种测试方式:连续(CONT INUE)和单次(SINGLE)测量方式●设有四个统计功能:最大值(MAX)、最小值(MIN)、平均值(MEA)、测量次数(No)●大容量存储,可存贮800多个测量数据●仪器与电脑通信口:USB2.0●可采用两种校准方式:零点校准和两点校准●操作过程有蜂鸣声标示(单次测量方式)●自动识别铁基和非铁基底材●公英制转换μm/Mil●大液晶屏背光显示模式,低电压指示●手动/自动关机功能第三章技术参数A、测量范围:0-1250/3000μm(超过1250μm要提前告知厂家另行定制)B、使用环境:温度:0℃-60℃,湿度:20%RH—90%RH,无强磁场环境下使用C、最薄基体:0.3mmD、测量精度:±(1%-3%)+1.5μmE、分辨率:0.1μm /1μm(100μm以下为0.1μm,100μ以上为1μm)F、最小测量面积10*8mmG、最小曲率:凸5mm;凹25mmH、外形尺寸:130mm*70mm*24mmI、重量:100gJ、电源:三节(7号)碱性电池第四章屏幕显示说明第五章仪器使用方法说明仪器装上电池后,按下“”按键开机,等蜂鸣声响后,液晶显示屏上显示时,仪器自动进入测量状态,直接将测头垂直并快速紧压到工件表面的涂镀层上,仪器通过测头自动测量出涂层厚度,并通过显示屏把厚度值显示出来,(如图:,当前图示为当前测量结果102um,测量次数:20次)。
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。
涂镀层测厚仪的分类 测厚仪技术指标

涂镀层测厚仪的分类测厚仪技术指标依据测量原理一般有以下几种类型:1.磁性测厚法:适用导磁材料上的非导磁层厚度测量.导磁材料一般为:钢铁银镍.此种方法测量精度高2.涡流测厚法:适用导电金属上的非导电层厚度测量.此种方法较磁性测厚法精度低3.超声波测厚法:目前国内还没有用此种方法测量涂镀层厚度的,国外个别厂家有这样的仪器,适用多层涂镀层厚度的测量或则是以上两种方法都无法测量的场合.但一般价格昂贵测量精度也不高.4.电解测厚法:此方法有别于以上三种,不属于无损检测,需要破坏涂镀层.一般精度不高.测量起来较其他麻烦。
5.切割破坏式测厚仪:涂层以一个定义的角度被划破到基材,涂层的厚度(s)依据切割面的三角形投影(b)计算出来,这由一个显微镜和切割角(а)决议。
适用于常规的电磁测量技术不能工作的情况。
紧要测量木头、混凝土、塑料和其它非金属基材上的涂层6.放射测厚法:此种仪器价格特别昂贵(一般在10万RMB以上),适用于一些特别场合.国内目前使用较为普遍的是第12两种方法。
测厚仪英文名称为thicknessgauge,是一类用来测量材料及物体厚度的仪表,在工业生产中常用来连续或抽样测量产品的厚度。
那么我们常见的几种测厚仪的工作原理是什么?下面就来了解下:1、激光测厚仪激光测厚仪:此类测厚仪是利用激光的反射原理,依据光切法测量和察看机械制造中零件加工表面的微观几何形状来测量产品的厚度,是一种非接触式的动态测量仪器。
2、X射线测厚仪X射线测厚仪:此类测厚仪利用的是当X射线穿透被测材料时,X射线强度的变化与材料厚度相关联的特性,从而测定材料的厚度,是一种非接触式的动态计量仪器。
3、超声波测厚仪超声波测厚仪:这种测厚仪是依据超声波脉冲反射的原理来对物体厚度进行测量的,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,脉冲会发生反射而返回探头,通过精准明确测量超声波在材料中传播的时间,来计算被测材料的厚度。
4、涂层测厚仪涂层测厚仪:紧要接受的是电磁感应法来测量涂层的厚度。
费希尔镀层测厚仪参数

费希尔镀层测厚仪参数费希尔镀层测厚仪是一种常用的测量仪器,主要用于测量金属表面的涂层厚度。
该测量仪器的参数包括测量范围、分辨率、精度等等,下面将详细介绍。
一、测量范围费希尔镀层测厚仪的测量范围通常为0~2000μm,不同型号的测量仪器测量范围可能有所不同。
在实际使用中,用户需要根据具体的测量需求选择合适的测量范围,以保证测量结果的准确性。
二、分辨率费希尔镀层测厚仪的分辨率通常为0.1μm,也有些测量仪器的分辨率可以达到0.01μm。
分辨率是指测量仪器能够识别的最小测量单位,也就是说,如果涂层厚度小于测量仪器的分辨率,则无法准确测量。
三、精度费希尔镀层测厚仪的精度一般为±(3%~5%),也有些测量仪器的精度可以达到±1%。
精度是指测量结果与真实值之间的偏差,精度越高,测量结果越准确。
在实际使用中,用户需要注意测量仪器的精度,选择精度较高的仪器以保证测量结果的准确性。
四、工作温度费希尔镀层测厚仪的工作温度一般为0℃~50℃,也有些测量仪器的工作温度可以达到-20℃~70℃。
工作温度是指测量仪器能够正常工作的温度范围,在使用测量仪器时需要注意环境温度,避免超出测量仪器的工作温度范围。
五、显示屏费希尔镀层测厚仪的显示屏一般为液晶显示屏,显示屏的大小和分辨率不同测量仪器可能有所不同。
显示屏的作用是显示测量结果和仪器状态,用户需要注意仪器显示屏的清晰度和易读性。
六、电源费希尔镀层测厚仪通常采用电池供电,也有些测量仪器可以使用外部电源供电。
用户需要注意测量仪器的电源类型和电池寿命,以保证测量仪器能够正常工作。
综上所述,费希尔镀层测厚仪的参数包括测量范围、分辨率、精度、工作温度、显示屏和电源等等。
在选择测量仪器时,用户需要根据具体的测量需求和使用场景选择合适的测量仪器,以保证测量结果的准确性和稳定性。
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。
镀层测厚仪的工作原理及优点介绍

镀层测厚仪的工作原理及优点介绍摘要本文将介绍镀层测厚仪的工作原理和优点。
镀层测厚仪是一种用于对涂层或表面镀层进行测量的仪器。
它可以通过简单的操作测量出涂层的厚度,可以用于检测基材表面镀层的尺寸和厚度。
使用这种仪器可以为生产和质量控制提供重要的信息,从而提高产品质量和生产效率。
工作原理镀层测厚仪采用非破坏性测试技术,它通过使用无损探测方法快速测量涂层的厚度。
它可以用于各种涂层类型,如漆、铬、铜、锡、金、银、锌等,并可测量涂层与基材之间的粘结强度。
镀层测厚仪包含一个光学探测器和一个电子探测器。
光学探测器将光发射到被测曲面上,测量的对象物体内的某一点对其发出的反射信号进行采样,并将这些采样数据发送到电子探测器进行处理。
电子探测器用于获取采样数据并将其转换为一个数字信号,该数字信号经过处理后可用于计算涂层厚度。
优点镀层测厚仪的优点如下:1. 非破坏性测试由于测量涂层厚度的方法是非破坏性的,因此可以不影响涂层本身和基材。
这意味着即使进行重复测量,样品也不会受到任何损害。
2. 快速测量镀层测厚仪可以快速准确地测量涂层的厚度,因此可以节省大量的时间和精力,提高生产效率。
3. 应用广泛镀层测厚仪可以测量各种不同类型的涂层,包括漆、铬、铜、锡、金、银、锌等等,因此可以应用于不同的行业和领域。
4. 时间和成本节约使用镀层测厚仪可以减少二次加工,并且可以提前发现生产过程中的缺陷,节约时间和成本。
结论镀层测厚仪是一种高效、准确且非破坏性的测试仪器,它可以为生产和质量控制提供重要的信息,从而提高产品质量和生产效率。
在各种行业和领域,镀层测厚仪得到了广泛的应用。
涂层测厚仪的原理和使用介绍 测厚仪技术指标

涂层测厚仪的原理和使用介绍测厚仪技术指标涂层测厚仪又称为覆层测厚仪,原理以及应用如下:一、原理磁性测厚原理:当测头与覆层接触时,测头和磁性金属基体构成一闭合磁路,由于非磁性覆盖层的存在,使磁路磁阻变化,通过测量其变化可计算覆盖层的厚度。
涡流测厚原理:利用高频交电流在线圈中产生一个电磁场,当测头与覆盖层接触时,金属基体上产生电涡流,并对测头中的线圈产生反馈作用,通过测量反馈作用的大小可导出覆盖层的厚度。
二、适用行业1、电镀、喷涂:这个行业是使用我们仪器较多的,占每年销量相当大的比例,是我们紧要用户群体,需要花大的精力去不断挖掘。
2、管道防腐:紧要以石化方面的用户比较多,一般防腐层比较厚,TT260配F10探头的用户比较多。
3、铝型材:今年以来受国家实施强制标准,型材企业换发许可证的影响,该行业显现前所未有的好势头,紧要测型材上面的氧化膜,据了解生产企业每少镀一微米,一吨型材“节省”150元,特别可观,因此国家强制要求配备包括涂层测厚仪在内的相关检测设备。
此举也给我们带来了特别好的机会。
这个机会也同样受到竞争对手的关注,他们最大限度的调低了价格,而且实行铺货等多种方式快速在此行业打开攻势,针对于此唐总、石总也多次指示紧密关注对手动向时世实行相应策略,宗旨是让利不让市场。
希望分公司同仁也能切实利用好这次机会,充分发挥区域优势,使我们的产品更多进入该行业,也为今后在此行业的销售打下基础。
另外,也可以扩大我们的产品在整个市场的影响。
4、钢结构:对于我们的产品这类企业也可以单独划为一个行业。
涂层测厚仪在此行业也的确有很大的应用,包括铁塔等厂家近来购买信息也比较多。
5、印刷线路版及丝网印刷等行业,这类企业相对来讲数特别行业,购买量目前来看只是来自零星一些厂家, 8月份我们就有两家印刷企业购买。
可以看出还是有需求的,需要我们不断做工作,挖掘信息资源,多发觉一些新的销售机会。
涂层测厚仪如何使用才可避开降低误差在运用涂层测厚仪测量时尽量运用被测材质来作为调零的基体,以防止由于不同的材质而致使导磁性不同,而呈现测量误差。
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DR360涂镀层测厚仪是一款应用电磁感应原理方法,按国家行业:GB/T 4956-1985标准,专业测量磁性金属材料表面涂镀层覆盖层物体厚度的专业无损检测仪器。
可无损地测量磁性金属基体(如:钢、铁)上非磁性覆层的厚度(如:油漆、电泳、粉未、镀锌、铬、铜、锢、珐琅、橡胶、搪瓷、防腐层,涂料等),使用简单,携带便捷,超大液晶显示屏,大字号,背光直读更清晰,采用进口优质金属材料小测头,结构精密牢固,重复性更好,性能犹佳。
仪器特点
●本仪器简洁大方、便携、外观精美、造工精细、测量精准
●全智能触摸按键,防滑型,设计独特、新颖,人性化,结构紧密,技术领先
●采用进口优质金属小测头,性能更稳定,耐磨耐压,长寿命
●大液晶显示屏,背光,大字号显示,任何角度读数高度清晰准确
●测试速度快,灵敏度高,稳定性好。
●连续测试和单次测量两种模式可选;连续测试有效降低人为误差,让测量值更精准
●可统计最大值、最小值、平均值、测量次数,一键完成,优质,高效,便捷无限
●大容量存储,可存贮800多个测量数据,连接电脑读出数据及打印永久保存
●可采用两种校准方式:零点校准和两点校准,两点校准更准确。
●操作过程有蜂鸣声标示(单次测量方式)
●自动识别铁基和非铁基底材。
●公英制转换μm/Mil
●低电压指示
●手动/自动关机功能
技术参数
A、测量范围:0-1250/3000μm(超过1250μm要提前告知厂家另行定制)
B、使用环境:温度:0℃-50℃,湿度:20%RH—90%RH,无强磁场环境下使用
C、最薄基体:0.3mm
D、测量精度:±(1%-3%)H+1.5μm
E、分辨率:0.1μm /1μm(100μm以下为0.1μm,100μ以上为1μm)
F、最小基体面积10*8mm
G、最小曲率:凸5mm;凹25mm
H、外形尺寸:130mm*70mm*24mm
I、重量:100g
J、电源:三节(7号)碱性电池
出厂清单
序号物品名称东如DR360(标准配置)
1主机√
2标准片√
3铁基体√
4电池√
5说明书√
6合格证√
7清洁布√
8通讯数据线适用于U型主机(选配)
9软件适用于U型主机(选配)
有工业的地方就有广州东儒检测仪器!广州东儒涂层测厚仪专家铸造最好的测厚仪!。