| 品牌 | 時代 | 型號 | TT230 |
| 測量范圍 | 0-1250um/0-40um(銅上鍍鉻) | 測定對象 | 銅上鍍鉻 |
| 測量 | 見表 | 分辨率 | 見表 |
| 電源 | 7.2V | 尺寸 | 150×55.5×23mm(mm) |
| 重量 | 150(kg) |

TT230涂層測厚儀產品概述:本儀器是一種小型測量儀,它能快速、傷、精密地進行非磁性金屬基體上非導電覆蓋層厚度測量??蓮V泛用于制造業、金屬加工業、化工業、商檢等檢測領域。由于該儀器體積小、測頭與儀器一體化,適用于工程現場測量。
本儀器合以下標準:
GB/T 4957─1985 非磁性金屬基體上非導電覆蓋層厚度測量 渦流方法
/T 8393─1996 磁性和渦流式覆層厚度測量儀
JJG 818─93 《電渦流式測厚儀》 一,功能特點:本儀器采用了渦流測厚法,可傷地測量非磁性金屬基體上非導電覆蓋層的厚度(如銅、鋁、鋅、錫等基底上的琺瑯、橡膠、油漆鍍層)
可進行點校準及二點校準,并可用基本校準法對測頭的系統誤差進行修正;
具有兩種測量方式:連續測量方式(CONTINUE)和單次測量方式(SINGLE);
具有兩種工作方式:直接方式(DIRE)和成組方式(Appl)
具有刪除功能:對測量中出現的單個可疑數據進行刪除,也可刪除存貯區內的數據,以便進行新的測量;
設有五個統計量:平均值(MEAN)、值(MAX)、小值(MIN)、
測試次數(.)、標準偏差(S.DEV);
具有米、英制轉換功能;
具有打印功能,可打印測量值、統計值;
具有欠壓指示功能;
操作過程有蜂鳴聲提示;
具有錯誤提示功能;
具有自動關機功能。 三,技術參數:
| 測頭類型 | N | |
| 測量原理 | 電渦流 | |
| 測量范圍 | 0-1250um/0-40um(銅上鍍鉻) | |
| 低限分辨力 | 1μm(10um以下為0.1um) | |
| 探頭連接方式 | 一體化 | |
| 示值誤差 | 一點校準(um) | &plun;[3%H+1.5] |
| 兩點校準(um) | &plun;[(1%~3%)H+1.5] | |
| 測量條件 | 小曲率半徑(mm) | 凸3 凹10 |
| 基體小面積的直徑(mm) | ф5 | |
| 小臨界厚度(mm) | 0.3 | |
| 溫濕度 | 0~40℃ 20%RH~90%RH | |
| 統計功能 | 平均值(MEAN)、值(MAX)、小值(MIN)、 測試次數(.)、標準偏差(S.DEV) | |
| 工作方式 | 直接方式(DIRE)和成組方式(Appl) | |
| 測量方式 | 連續測量方式(CONTINUE)和單次測量方式(SINGLE) | |
| 上下限設置 | 無 | |
| 存儲能力 | 15 個測量值 | |
| 打印/連接計算機 | 可選配打印機/不能連接電腦 | |
| 關機方式 | 自動 | |
| 電源 | 二節3.6V鎳鎘電池 | |
| 外形尺寸 | 150×55.5×23mm | |
| 重量 | 150g | |
標準片一套(50um 100um 200um 500um 1000um)
鋁基體
充電器 五,可選附件:TA230打印機
涂層測厚儀測量原理及分類
涂層測厚儀測量原理及分類
對材料表面起保護,裝飾作用的覆蓋層,如涂層,鍍層,敷層,貼層,化學生成膜等,在一些和國際標準中稱為覆層(coating)。
覆層厚度測量已成為加工工業、表面工程質量檢測的重要環節,是產品優等質量標準的要手段。為使產品國際化,我國出口商品和涉外項目中,對覆層厚度有了明確要求。
覆層厚度的測量方法主要有:楔切法,光截法,電解法,厚度差測量法,稱重法,X射線熒光法,β射線反向散射法,電容法、磁性測量法及渦流測量法等等。這些方法中前五種是有損檢測,測量手段繁瑣,速度慢,多適用于抽樣檢驗。
X射線和β射線法是無接觸測量,但裝置復雜昂貴,測量范圍較小。因有放射源,使用者須遵守射線護規范。X射線法可測薄鍍層、雙鍍層、合金鍍層。β射線法適合鍍層和底材原子序號大于3的鍍層測量。電容法在薄導電體的緣覆層測厚時采用。
隨著技術的日益進步,是近年來引入微機技術后,采用磁性法和渦流法的測厚儀向微型、智能、多功能、高、實用化的方向進了一步。測量的分辨率已達0.1微米,可1%,有了大幅度的。它適用范圍廣,量程寬、操作簡便且價廉,是工業和科研使用廣泛的測厚儀器。
采用方法既不破壞覆層也不破壞基材,檢測速度快,能使大量的檢測工作經濟地進行。
測量原理與儀器
一.磁吸力測量原理及測厚儀
磁鐵(測頭)與導磁鋼材之間的吸力大小與處于這兩者之間的距離成比例關系,這個距離就是覆層的厚度。利用這一原理制成測厚儀,只要覆層與基材的導磁率之差大,就可進行測量。鑒于大多數工業品采用結構鋼和熱軋冷軋鋼板沖壓成型,所以磁性測厚儀應用廣。測厚儀基本結構由磁鋼,接力簧,標尺及自停機構組成。磁鋼與被測物吸合后,將測量簧在其后逐漸拉長,拉力逐漸。當拉力剛好大于吸力,磁鋼脫離的一記錄下拉力的大小即可獲得覆層厚度。新型的產品可以自動完成這一記錄過程。不同的型號有不同的量程與適用場合。
這種儀器的特點是操作簡便、堅固耐用、不用電源,測量前無須校準,價格也較低,很適合車間做現場質量控制。
二.磁感應測量原理
采用磁感應原理時,利用從測頭經過非鐵磁覆層而流入鐵磁基體的磁通的大小,來測定覆層厚度。也可以測定與之對應的磁阻的大小,來表示其覆層厚度。覆層越厚,則磁阻越大,磁通越小。利用磁感應原理的測厚儀,原則上可以有導磁基體上的非導磁覆層厚度。一般要求基材導磁率在500以上。如果覆層材料也有磁性,則要求與基材的導磁率之差大(如鋼上鍍鎳)。當軟芯上繞著線圈的測頭放在被測樣本上時,儀器自動輸出測試電流或測試信號。早期的產品采用指針式表頭,測量感應電動勢的大小,儀器將該信號放大后來指示覆層厚度。近年來的電路設計引入穩頻、鎖相、溫度補償等地新技術,利用磁阻來調制測量信號。還采用設計的集成電路,引入微機,使測量和重現性有了大幅度的(幾乎達一個數量級)?,F代的磁感應測厚儀,分辨率達磁感應測厚儀_電渦流測量原理_磁吸力測量原理及測厚儀_電渦流原理的測厚儀到0.1um,允許誤差達1%,量程達10mm。
磁性原理測厚儀可應用來測量鋼鐵表面的油漆層,瓷、搪瓷護層,塑料、橡膠覆層,包括鎳鉻在內的各種有色金屬電鍍層,以及化工石油待業的各種腐涂層。
三.電渦流測量原理
高頻交流信號在測頭線圈中產生電磁場,測頭靠近導體時,就在其中形成渦流。測頭離導電基體愈近,則渦流愈大,反射阻也愈大。這個反饋作用量表征了測頭與導電基體之間距離的大小,也就是導電基體上非導電覆層厚度的大小。由于這類測頭專門測量非鐵磁金屬基材上的覆層厚度,所以通常稱之為非磁性測頭。非磁性測頭采用高頻材料做線圈鐵芯,例如鉑鎳合金或其它新材料。與磁感應原理比較,主要區別是測頭不同,信號的頻率不同,信號的大小、標度關系不同。與磁感應測厚儀一樣,渦流測厚儀也了分辨率0.1um,允許誤差1%,量程10mm的高水平。
采用電渦流原理的測厚儀,原則上對導電體上的非導電體覆層均可測量,如航天航空器表面、車輛、家電、鋁合金門窗及其它鋁制品表面的漆,塑料涂層及陽氧化膜。覆層材料有的導電性,通過校準同樣也可測量,但要求兩者的導電率之比至少相差3-5倍(如銅上鍍鉻)。雖然鋼鐵基體亦為導電體,但這類任務還是采用磁性原理測量較為合適








