涂層測厚儀可無損地測量不同基體上的涂層厚度,一般都具有測量誤差小、可靠性高、穩定性好、操作簡便等特點,是控制產品質量*的檢測儀器,廣泛地應用在制造業、金屬加工業、化工業、商檢等檢測領域。
目前的測量方法主要有:磁吸力測量法、電磁測量法、渦流測量法、超聲波測量法等,這都是無損測量方法,有損測量方法不在本篇論述范圍內。
1、磁吸力測量法(磁吸力測量原理)
測量原理:*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一定比例關系,這個距離就是覆層的厚度,只要覆層與基材的導磁率之差足夠大,就可以進行測量。
測量過程:磁鋼與被測物吸合后,將測量簧在其后逐漸拉長,拉力逐漸增大。當拉力剛好大于吸力,磁鋼脫離的一瞬間記錄下拉力的大小即可獲得覆層厚度。*的產品可以自動完成這一記錄過程。
示例儀器:德國EPKG6涂層測厚儀
這類儀器的特點:操作簡便、堅固耐用、不用電源、測量前無須校準、價格較低,很適合車間做現場質量控制。
2、電磁測量法(磁感應測量原理)
測量原理: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。
測量過程:儀器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。
示例儀器:德國EPK600BFN涂層測厚儀
這類儀器的特點:可用來測量鋼鐵表面的油漆層、瓷、搪瓷防護層、塑料、橡膠覆層,包括鎳鉻在內的各種有色金屬電鍍層,以及化工石油行業的各種防腐涂層。
其他說明:這類儀器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足夠大(如鋼上鍍鎳)。
3、渦流測量法(電渦流測量原理)
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,反射抗阻也愈大。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。
測量過程:采用高頻材料制作的線圈鐵芯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。
示例儀器:德國EPKminitest2500涂層測厚儀
這類儀器的特點:原則上對所有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、鋁合金門窗及其他鋁制品表面的漆,塑料涂層及陽極氧化膜。
其他說明:
與磁感應測量原理比較,主要區別在于測頭不同,信號的頻率不同,信號的大小、標度關系不同;
覆層材料有一定的導電性,通過校準同樣也可以測量,但要求兩者的導電率之比至少相差3-5倍(如銅上鍍鎳)。雖然鋼鐵基體也可以導電,但這類測量任務還是采用磁性原理進行測量更為合適。
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