金華出口便攜式氣體檢測儀廠家
發布時間:2023-09-21 00:31:45金華出口便攜式氣體檢測儀廠家
一般分為五種類型:1.磁性測厚法:適用于測量導磁材料上的非導磁層厚度.一般是:鋼鐵銀鎳導磁材料.這種方法測量精度高。2.渦流測厚法:適用于導電金屬不導電層厚度的測量。3.超聲波測厚法:目前國內還沒有采用這種方法測量鍍層厚度,國外有個別廠家有這樣的儀器,適用多層涂鍍層厚度測量或上述兩種方法都不能測量.但普遍價格昂貴,如200型超聲涂層測厚儀專用于在非金屬基體上進行涂層測量。4.電解測厚法:本方法與上述三種方法不同,不屬于無損檢測,需損壞涂鍍層.一般精度也不高.測量比較麻煩。5.放射測厚儀:這種儀器的價格非常昂貴(通常超過10萬RMB),在一些特殊情況下也適用。
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鍍層厚度計又稱覆厚度計,身為涂層測厚儀廠家,我們知道其原理如下:磁測厚原理:當測頭與覆蓋層接觸時,霍爾發現此電位差值UH與電流強度IH成正比,磁頭與金屬基體之間形成一封閉磁路,由于非磁性覆蓋層的存在,磁路磁阻的變化,與磁感應強度B成正比,當測頭與覆蓋層接觸時,金屬基體上產生電渦流,與薄片厚度d成反比。覆蓋層厚度可以通過測量其變化來計算。旋渦測厚原理:利用高頻交電流,在線圈內產生電磁場,而磁測厚法則用于對磁性金屬表面非磁性覆蓋層進行無損檢測,目前有一種新型的涂層厚度測厚儀,即涂層測厚儀。即我們所知的霍爾效應,在1879年被發現。旋渦流法可以無損測量費磁性金屬基體上非導電層的厚度。在研究霍爾電壓與工作電流之間的關系的基礎上,測量電磁鐵磁嘗磁導率,研究霍爾電壓與磁場的關系,涂層測厚儀也叫覆層測厚儀,涂鍍層儀它是采用磁性測厚儀和渦流法測厚原理。
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涂層測厚儀廠家對用于對磁性金屬基體(如鋼、鐵、合金和硬磁性鋼等)非磁性涂層的厚度(例如鋁、鉻、銅、鍍鋅層、琺瑯、橡膠、油漆、塑料、橡膠、氧化層、磷化膜等)以及非磁性金屬基體(如銅、鋁、鋅、錫等)非導電覆層的厚度(如:琺瑯、橡膠、油漆、塑料等)、各種塑料薄膜、金箔、膠帶、紙張厚度的測量。基本方法。磁厚度測定用于在導磁材料上測量非導磁層厚度。導電材料一般為:鋼鐵銀鎳。該方法測量精度高。通常用于檢測涂層厚度的鋼結構防腐,多使用這類。旋渦厚度測量法該方法應用于導電金屬上的非導電層厚度測量,其精度低于磁測厚法。超聲厚度測量外國個別廠家有這樣的設備,適用于測量多層涂層厚度的場合,或者是上述兩種方法都不能測量的場合。但是,通常價格昂貴,測量精度不高。電解法厚度測定法此法與上述三種方法不同,不屬于無損檢測,需破壞涂鍍層,一般精度也不高,測量比較麻煩。輻射厚度測定法這種儀器的價格基本上是很貴的(一般超過10萬個RMB),適合一些特殊的場合。在磁性金屬基體(如鋼、鐵、合金和硬磁性鋼等)上的非磁性涂層厚度(如鋁、鉻、銅、琺瑯、橡膠、油漆等)和非磁性金屬基體(例如銅、鋁、鋅、合金等)上非導電覆層的厚度(例如:琺瑯、橡膠、油漆、塑料等)。涂層測厚儀具有測量誤差小、可靠性高、穩定性好、操作簡單等特點,是生產、加工、加工、檢驗等檢測領域中不可缺少的檢測儀器,是控制和保證產品質量的基本手段。吸磁測量原理永磁(測頭)和導磁鋼之間的吸力大小,與處于這兩者之間的距離成一定比例關系,即涂層厚度。應用此原理制作厚度計,只要覆層和基材之間的導磁差足夠大,就可以進行測量。由于大部分工業產品都采用結構鋼和熱軋冷軋鋼板進行沖壓成形,因此磁測厚儀的應用為廣泛。厚度計的基本結構包括磁鋼、接力簧、標尺和自動停止機構。磁鋼吸盤與被測物吸合后,測簧在以后會逐漸拉長,拉力逐漸增大。在拉力剛好大于吸力時,磁鋼脫開的瞬間記錄下拉力的大小,即可得到覆層厚度。新產品可自動完成這種記錄過程。各種模型有不同的量程和適用場合。本儀器具有操作簡單、堅固耐用、無需電源、無需校準、無需校準、非常適用于車間做現場質量控制。磁感測原理。在磁感作用下,由磁頭通過非鐵磁覆蓋層而流入鐵磁基體的磁通量,以確定覆蓋層厚度。還可測定相應磁阻的大小,以指示其覆蓋層厚度。覆層越厚,磁阻越大,磁通越小。采用磁感應原理的測厚儀原理,可以在導磁體上獲得非導磁覆層的厚度。通常要求基材的導磁率大于500。若覆層材料也有磁性,則要求其與基材的導磁率差足夠(如鍍鋼)。將檢測頭繞在被測樣品上,繞在軟芯上,儀器自動輸出測試電流或檢測信號。早先的產品使用了指針式表頭,測量感應電動勢,然后用儀器對覆層厚度進行放大放大。目前電路設計中引入了穩頻、鎖相、溫度補償等新技術,利用磁阻對測量信號進行調制。并利用專利設計的集成電路,引入微型計算機后,測量精度和重現性大大提高(幾乎達到了數量級)。現代化的磁感應厚度計分辨率達到0.1微米,允許誤差在1%以內,10毫米范圍內。磁力原理測厚儀可用于鋼鐵表面涂料、瓷漆、瓷漆保護層、塑料、橡膠覆層、包括鎳鉻在內的各種有色金屬電鍍層,以及各種化學石油防腐涂層等。
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我們先分析一下電子工業內窺鏡的外形結構和檢查的難點。1.本產品所需檢測的工業內窺鏡頭整體外型為不規則的圓柱形,尾部有可彎曲的線束部,個體較小,這給工業內窺鏡頭密封性檢測帶來了許多不便,也是工業內窺鏡頭密封性檢測中的一個難題。2.內窺鏡頭尾部還有一截線材,因為工業內窺鏡頭的密封性檢測是不密封的,所以在檢測時,我們需要將線材部分密封住,然后進行正常的密封性檢測,這涉及排除線材對工業內窺鏡頭密封性檢測的影響。3.工業內窺鏡頭鏡沒有任何保護措施,而且在檢測過程中很容易損壞鏡面,因此在檢測時也應考慮對產品進行無損檢測。對工業內窺鏡頭的密封檢驗技術難點有所了解后,希立儀器作為氣密性檢測專家制定了一套工業內窺鏡頭的無損檢測方案.
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厚度測定儀大致分為磁測法、渦流測厚儀和超聲波測厚儀三類。厚度計無損檢測常用的原理方法有:磁力測定法適合在導磁材料上測量非導磁層厚度。導電材料一般有:鋼、鐵、銀、鎳。該方法測量精度高。旋渦電流測量用于測量導電金屬表面非導電層厚度。這種方法的低于磁厚法。超聲檢測方法可用于各種板材及各種加工零件的測量,也可用于生產設備中各種管道、壓力容器受腐蝕后的減薄程度的監測。磁感測厚儀又分為磁吸力原理測厚儀和磁感應原理測厚儀兩種,渦流測量原理測厚儀只有電渦流測厚儀一種。吸磁原理測厚儀是用磁鐵測頭與磁鋼之間的吸力大小與處于磁導之間的距離成一定比例關系,即為覆層厚度,因此只要覆層與基材的導磁率足夠大,就可進行測量。磁感原理測厚儀是用測頭通過非鐵磁覆層后,將磁通量注入鐵基材中,以越厚越大,磁通越小。在測量頭放置在被測物體上時,軟鐵芯上的線圈會自動輸出測試電流,而儀器會自動輸出測試電流,影響感應電動勢,儀器將信號放大后顯示覆層厚度。旋渦測厚儀是一種利用高頻交流電在其線圈內產生電磁場,使探頭接近導電金屬體時,在金屬材料中形成渦流,該渦流隨著與金屬體距離的減小而增大,而且會影響探頭線圈的磁通,這種反饋作用量就是表示探頭與基體金屬間間距的一個量值。作為涂層測厚儀廠家,旋渦測頭是用來測量非鐵磁金屬基體上的覆層厚度的,所以一般我們稱之為無磁頭。和磁法原理相比,他們的原理基本相同,主要區別是測頭不同,試驗電流的頻率大小不一樣。
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由于許多可燃氣體泄漏引起的爆炸事故的血液教訓,人們非常重視可燃氣體檢測。可以說,在任何煉油廠和化工廠,絕大多數危險場合使用的氣體檢測器都是可燃氣體檢測器。然而,僅配備燃氣體檢測器遠遠不足以真正保護工人的安全和健康。不可否認,大多數揮發性危險氣體都是易燃易爆氣體,但催化燃燒易燃氣體檢測器(LEL)并不是所有可燃氣體的檢測選擇,因為除甲烷外,可燃氣體的下限濃度遠高于其允許濃度。例如:對苯、氨等危險有毒氣體,單純使用易燃易爆氣體檢測器是一種非常危險的方法。例如,苯的爆炸下限為1.2%,其可燃氣體檢測器的校正系數為2.51,即苯在甲烷標定的可燃氣體檢測器上所顯示的濃度僅為實際濃度的40%!!通過這種方式,用可燃氣體檢測器所能檢測到的苯的報警濃度為10%LEL,該濃度同苯的允許濃度比實際濃度高近600倍!!類似地,用可燃氣體檢測器檢測氨的報警濃度也比允許濃度高約1000倍。所以,根據所檢測到的氣體不同,選擇特定的有毒氣體檢測器要比單純選擇可燃氣體檢測器更安全可靠。此外,目前我們對能引起急性中毒的氣體,如硫化氫、氰氫酸等的檢測比較重視,但是對能引起慢性中毒的氣體,如芳烴、醇類等的檢測卻不夠重視,其實后者對工人健康和安全的危害絲毫不遜于能引起急性中毒的氣體!除了認識上的原因外,以前市場上缺少能檢測到較低濃度的氣體檢測儀也是其中的一個重要原因。伴隨著科技水平的提高和人們對健康認識的提高,人們已不再滿足于高高興興興地上班,平安地回家,而是追求更高的生活質量和生活條件。人不但關注今天的工作,更關注明天-退休后的生活。所以在工業衛生和工業安全工作中,要不斷引入新的觀念、新思路,以避免以后的悲劇發生。并且要避免以后悲劇的發生,所有這些,都需要通過法律法規的制定和素質的提高提高人們的素質。使用氣體檢測儀。