TT260涂镀层测厚仪升级版
TC260涂层测厚仪
涂层测厚仪TC260使用说明书上海高致精密仪器有限公司1.特性●本仪器是用电池供电的便携式测量仪器,采用磁感应原理进行测量(相应的标准为ISO2178和国标GB4956)。
它采用计算机技术,无损检测技术等多项先进技术,无需损伤被测体就能准确地测量出它的涂层厚度。
●可直接测量导磁材料(如铁、镍)表面上的非导磁覆盖层厚度(如:油漆、塑料、搪瓷、铜、铝、锌、铬等)。
可应用于电镀层、油漆层、搪瓷层、铝瓦、铜瓦、巴氏合金瓦、磷化层、纸张的厚度测量,也可用于船体油漆及水下结构件的附着物的厚度测量。
●具有耐磨硬质金属探针的弹簧导套式探头,不但能在坚硬或粗糙的表面上进行测量,而且能保证测头具有不变的压紧力和稳定的取样值。
●数字显示,无视差。
●测量范围宽,分辨率高。
●自动记忆校准值,方便使用。
2.规格显示器:4位10mm液晶测试范围:0-1250um分辨率:0.1um/1um测量精度:±1-3%n或±2um采样:单次测量电源:4节5号电池电源消耗:约25mA操作条件:温度0-40℃,湿度<80%尺寸:161*69*32mm重量:260g(包括电池)附件:便携盒*1只探头*1只基块(铁基)*1块校准膜片:CM50*1片CM100*1片CM300*1片CM500*1片说明书*1份3.面板说明4.测量程序4.1轻按电源键,接通整机电源后,仪器自动进入测量状态。
注意:在打开电源时,本仪器自动进行自检。
为确保测量的准确性,打开电源时的3秒钟内,一定不要将测量探头放在铁基上,也不要将探头靠近铁基或其他磁性材料。
即:在打开电源时,探头一定要远离铁基或其他磁性材料。
4.2在确认校准正确的前提下,就可开始测量。
若对以前的校准有所怀疑的话,应再进行一次校准。
校准的具体方法详见仪器校准部分。
仪器一旦校准,校准结果将自动存贮在仪器中,下次开机测量时,可不必再次进行校准,除非对测量的准确性有所怀疑。
4.3将测量传感器压紧到被测涂层上,显示器上的值即为待测涂层的测量值。
涂层厚度检测记录
涂层厚度检测记录1.检测目的本次检测旨在对涂层的厚度进行测试,以确认其是否符合预定要求。
通过记录涂层的真实厚度,我们可以评估涂层的质量,并确定是否需要进行调整或修正。
2.检测方法涂层厚度测试可采用多种方法,本次我们选择了无损测试方法。
通过无损测试,我们可以对涂层进行检测,而无需破坏或取样,从而确保涂层的完整性。
3.测试设备本次测试采用了X射线荧光光谱仪,该设备能够快速分析并记录涂层的成分和厚度。
4.测试步骤(1)准备工作:确保测试设备处于正常工作状态,并校准仪器以确保准确的测试结果。
(2)试样准备:选择合适的试样进行测试,并确保试样表面干净无尘。
(3)测试位置选择:根据要求选择多个测试点进行测试,以获取全面的涂层厚度数据。
(4)测试操作:操作设备进行测试,将仪器靠近试样表面进行测试,获取涂层元素和厚度的数据。
(5)数据记录:将测试得到的数据记录下来,包括每个测试点的位置、涂层厚度和成分等信息。
5.测试结果通过对试样的多个测试点进行测试,我们得到了如下涂层厚度数据:测试点1:涂层厚度为50μm,成分为聚合物材料、钛氧化物等。
测试点2:涂层厚度为55μm,成分为聚合物材料、钛氧化物等。
测试点3:涂层厚度为53μm,成分为聚合物材料、钛氧化物等。
测试点4:涂层厚度为52μm,成分为聚合物材料、钛氧化物等。
6.数据分析根据测试结果,我们可以看出涂层的厚度在50-55μm之间,整体上符合预定的要求。
涂层的成分主要由聚合物材料和钛氧化物等组成,符合预期的材料成分。
7.结论根据本次涂层厚度测试的结果,我们认为涂层的质量符合预定要求。
然而,为了进一步确认涂层的质量,建议进行更多的测试和检查,以便持续监控和评估涂层的性能。
8.改进建议在今后的检测中,可以考虑增加更多的测试点,以获得更全面的涂层厚度数据。
同时,也可以使用其他测试方法进行验证,以确保测试结果的准确性和可靠性。
9.附件本次检测记录的附件包括测试数据表格、测试设备使用记录和校准记录等。
油漆膜厚测试仪是什么原理
油漆膜厚测试仪是什么原理
油漆膜厚测试仪是一种用于测量涂层表面膜厚的仪器。
它通过一定的原理来实现测量的功能。
常见的油漆膜厚测试仪采用磁力感应法或者感应耦合法来测量涂层的膜厚。
其中,磁力感应法是通过测量涂层表面与基材之间的磁场变化来计算膜厚。
感应耦合法则是通过感应涂层表面涡流产生的电磁感应信号来间接测量膜厚。
磁力感应法的原理是利用磁力感应计原理,测试探头靠近或接触到涂层表面时,磁力感应计中的磁场会发生变化。
通过测量这种变化,可以间接地计算涂层膜厚。
感应耦合法的原理是利用高频电磁场感应涂层表面涡流产生的电磁感应信号。
测试时,测试仪器的探头靠近涂层表面,高频电磁场会感应涂层表面的电流,从而产生一个电磁感应信号。
通过测量这个信号的参数,可以计算出涂层的膜厚。
无论是磁力感应法还是感应耦合法,油漆膜厚测试仪都需要根据涂层和基材的不同特性进行校准,以确保测量结果的准确性。
此外,测试时需要注意探头的适配性和测试的操作技巧,以保证测量结果的可靠性。
TT260使用说明书
时代TT260数字式覆层测厚仪使用说明书时代集团公司北京时代之峰科技有限公司1概述_________________________________________________________________1 1.1测量原理_____________________________________________________________1 1.2标准配置及可选_______________________________________________________21.2.1标准配置_________________________________________________________21.2.2可选件___________________________________________________________2 1.3仪器各部分名称_______________________________________________________31.3.1仪器各部分名称___________________________________________________31.3.2测头各部分名称___________________________________________________31.3.3屏幕显示_________________________________________________________4 1.4技术参数_____________________________________________________________41.4.1测量范围及测量误差(见附录1)_____________________________________41.4.2使用环境_________________________________________________________41.4.3电源_____________________________________________________________41.4.4外型尺寸和重量___________________________________________________4 2仪器的使用____________________________________________________________52.1基本测量步骤_________________________________________________________5 2.2各项功能及操作方法___________________________________________________62.2.1测量方式(单次测量⇔连续测量)____________________________________62.2.2工作方式(直接方式⇔成组方式)____________________________________62.2.3统计计算_________________________________________________________72.2.4存贮_____________________________________________________________82.2.5删除_____________________________________________________________82.2.6设置限界_________________________________________________________92.2.7打印_____________________________________________________________92.2.8与PC机通讯_____________________________________________________102.2.9单位制式转换(公制<=>英制)_____________________________________102.2.10操作一览表______________________________________________________112.2.11关于测量和误差的说明_____________________________________________11 3仪器的校准___________________________________________________________123.1校准标准片(包括箔和基体)___________________________________________12 3.2基体________________________________________________________________12 3.3校准方法____________________________________________________________123.3.1零点校准________________________________________________________133.3.2二点校准________________________________________________________133.3.3修改组FX中的校准值_____________________________________________15 3.4基本校准的修正______________________________________________________15 4影响测量精度的因素___________________________________________________164.1影响因素相关表______________________________________________________16 4.2影响因素的有关说明__________________________________________________16 4.3使用仪器时应当遵守的规定_____________________________________________17 5保养与维修___________________________________________________________185.1环境要求____________________________________________________________18 5.2电池充电____________________________________________________________18 5.3更换电池____________________________________________________________18 5.4更换打印纸__________________________________________________________19 5.5更换色带____________________________________________________________19 5.6装、卸打印头________________________________________________________19 5.7故障排除____________________________________________________________20 6用户须知_____________________________________________________________21 7附表________________________________________________________________221 概述本仪器是一种便携式测量仪,它能快速、无损伤、精密地进行涂、镀层厚度的测量。
tt260电子测厚仪说明书
时代TT260数字式覆层测厚仪使用说明书时代集团公司北京时代之峰科技有限公司1概述_________________________________________________________________1 1.1测量原理_____________________________________________________________1 1.2标准配置及可选_______________________________________________________21.2.1标准配置_________________________________________________________21.2.2可选件___________________________________________________________2 1.3仪器各部分名称_______________________________________________________31.3.1仪器各部分名称___________________________________________________31.3.2测头各部分名称___________________________________________________31.3.3屏幕显示_________________________________________________________4 1.4技术参数_____________________________________________________________41.4.1测量范围及测量误差(见附录1)_____________________________________41.4.2使用环境_________________________________________________________41.4.3电源_____________________________________________________________41.4.4外型尺寸和重量___________________________________________________4 2仪器的使用____________________________________________________________52.1基本测量步骤_________________________________________________________5 2.2各项功能及操作方法___________________________________________________62.2.1测量方式(单次测量⇔连续测量)____________________________________62.2.2工作方式(直接方式⇔成组方式)____________________________________62.2.3统计计算_________________________________________________________72.2.4存贮_____________________________________________________________82.2.5删除_____________________________________________________________82.2.6设置限界_________________________________________________________92.2.7打印_____________________________________________________________92.2.8与PC机通讯_____________________________________________________102.2.9单位制式转换(公制<=>英制)_____________________________________102.2.10操作一览表______________________________________________________112.2.11关于测量和误差的说明_____________________________________________11 3仪器的校准___________________________________________________________123.1校准标准片(包括箔和基体)___________________________________________12 3.2基体________________________________________________________________12 3.3校准方法____________________________________________________________123.3.1零点校准________________________________________________________133.3.2二点校准________________________________________________________133.3.3修改组FX中的校准值_____________________________________________15 3.4基本校准的修正______________________________________________________15 4影响测量精度的因素___________________________________________________164.1影响因素相关表______________________________________________________16 4.2影响因素的有关说明__________________________________________________16 4.3使用仪器时应当遵守的规定_____________________________________________17 5保养与维修___________________________________________________________185.1环境要求____________________________________________________________18 5.2电池充电____________________________________________________________18 5.3更换电池____________________________________________________________18 5.4更换打印纸__________________________________________________________19 5.5更换色带____________________________________________________________19 5.6装、卸打印头________________________________________________________19 5.7故障排除____________________________________________________________20 6用户须知_____________________________________________________________21 7附表________________________________________________________________221 概述本仪器是一种便携式测量仪,它能快速、无损伤、精密地进行涂、镀层厚度的测量。
涂层测厚仪如何选择 测厚仪常见问题解决方法
涂层测厚仪如何选择测厚仪常见问题解决方法涂层测厚仪分磁性测厚法和涡流测厚法,磁性是在磁性的基体测试非磁性的涂层,好比钢上的油漆,钢是磁性,油漆非磁性,涡流是在有色金属的基体测试非导电的绝缘涂层涂层测厚仪分磁性测厚法和涡流测厚法,磁性是在磁性的基体测试非磁性的涂层,好比钢上的油漆,钢是磁性,油漆非磁性,涡流是在有色金属的基体测试非导电的绝缘涂层。
好比铝上的油漆,铝是有色金属,油漆非导电。
在选择产品的时候,很多客户不知道本身需要哪款需要哪个来测试本身的产品,市场的产品太多,简单混乱,下面为大家讲解几种情况:1、测试什么(是产品的厚度?还是产品上面那层油漆的厚度)第一步分清楚需要时涂层测厚仪还是测试基体整体的厚度。
2、测试的底材(是磁性(钢、铁、合金和硬磁性钢等)还是铝(如铜、铝、锌、锡等)第二步是区分底材是什么?这样可辨别能不能测。
3、测试的表面是什么材料第三步是了解涂层的材料是什么,是磁性还是非磁性或者导电,有利选择产品。
4、测试的参数第四部就是测试的涂层大约是多厚,产品能否实现测量。
5、产品的价格第五步就是客户对产品的售后和价格趋向通过以上的分析我盟不但认得了涂层测厚仪的作用,也大约了解了应当怎么去选用,关于涂层的应用范围,远远不止是制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。
我们在将来的世界里,它的显现,代表着一个专业化得改革。
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德国菲希尔涂层测厚仪校准方法德国菲希尔涂层测厚仪的校准过程简单的来说就是开机—基底校准—有数值按ZERO归零,再次测试基地,假如显示数值为o,就可以开始测量产品。
涂装涂层厚度检测仪操作规程
涂装涂层厚度检测仪操作规程1. 介绍本操作规程旨在指导涂装涂层厚度检测仪的正确使用方法,以确保准确测量涂层厚度。
2. 设备准备在使用涂装涂层厚度检测仪之前,需要进行以下设备准备工作:- 确保涂装涂层厚度检测仪处于正常工作状态。
- 校准涂装涂层厚度检测仪,以保证测量结果的准确性。
- 检查涂装表面的清洁度和平整度,确保能够正确接触涂层并进行测量。
3. 操作步骤请按照以下步骤正确操作涂装涂层厚度检测仪:1. 打开涂装涂层厚度检测仪的电源,确保有足够的电量供应。
2. 将涂装涂层厚度检测仪的测量探头放置在待测涂层表面。
3. 确保测量探头与涂层垂直接触,并用适当的力度保持稳定。
4. 启动涂装涂层厚度检测仪的测量功能。
5. 等待涂装涂层厚度检测仪完成测量,并记录测量结果。
6. 如需重复测量,重新放置测量探头并重复步骤4和5。
7. 完成测量后,关闭涂装涂层厚度检测仪的电源。
8. 清洁测量探头和涂装涂层厚度检测仪,以防止污染和损坏。
4. 注意事项在使用涂装涂层厚度检测仪时,请注意以下事项:- 严禁在没有经验或训练的情况下操纵涂装涂层厚度检测仪。
- 避免使用涂装涂层厚度检测仪在极端湿度、温度或环境条件下。
- 定期对涂装涂层厚度检测仪进行维护和校准,确保其性能和准确性。
- 在操作过程中,要小心轻放涂装涂层厚度检测仪,避免摔落或碰撞损坏。
- 固定涂装涂层厚度检测仪时要牢固可靠,以免在测量时出现晃动或失稳。
- 如发现涂装涂层厚度检测仪有异常或故障,应立即停止使用并联系维修人员。
5. 结论正确操作涂装涂层厚度检测仪对于准确测量涂层厚度至关重要。
按照本操作规程的步骤和注意事项进行操作,可以确保测量结果的准确性和可靠性,并延长设备的使用寿命。
漆膜厚度检测仪的使用方法
漆膜厚度检测仪的使用方法漆膜厚度检测仪是一种用于测量涂层、漆膜等表面涂层厚度的检测装置。
在汽车、船舶、建筑、航空等行业中广泛使用。
它能够通过非破坏性的方式快速精确地测量涂层厚度,并且易于操作。
下面将详细介绍漆膜厚度检测仪的使用方法。
1. 准备工作首先,需要清洁被测试的表面,以确保没有灰尘、油污等对测量结果有影响的杂质。
可以使用洁净布和清洁剂进行清洁,保持表面干燥。
2. 选择合适的探测头根据被测物体的特性和形状,选择合适的探测头。
大部分漆膜厚度检测仪都配备了多种不同类型和尺寸的探测头,例如平板型、斜板型和球型等。
选择探测头时要确保其能够紧密贴附于被测表面,并且没有空隙。
3. 校准仪器在进行测量之前,需要对漆膜厚度检测仪进行校准。
校准的目的是确保仪器的准确性和可靠性。
根据仪器的说明书,按照校准方法进行操作。
通常包括零点校准和厚度校准两个步骤。
零点校准是将探测头放置在无涂层或底层涂层的表面上,调整仪器使其显示为零。
厚度校准是在已知标准厚度的表面上进行校准,调整仪器使其显示为已知厚度值。
4. 进行测量将校准好的漆膜厚度检测仪探测头轻轻贴附于被测表面上,确保其与表面完全接触,没有空隙。
根据仪器的说明书,选择合适的测量模式(单点测量或扫描测量),并进行测量。
- 单点测量:在需要测量的位置上,将探测头贴附于表面,等待测量结果稳定后记录读数。
这种方法适用于对特定点进行测量,例如判断涂层是否过厚或不足。
- 扫描测量:将探测头沿被测表面移动,记录多个测量点的读数。
通过对多个点的测量结果进行分析,可以得到更详细的涂层厚度信息,例如确定涂层的均匀性和厚度分布等。
5. 分析和记录结果将测量结果记录下来,可以通过连接到计算机或移动设备的漆膜厚度检测仪,直接导出数据进行后续处理和分析。
根据需要,还可以对测量结果进行统计、比较和图形化处理,以便更好地理解涂层的性能和质量。
6. 清洁和保养使用完毕后,要及时清洁检测仪的探测头和外壳,以保持仪器的表面干净。
漆膜厚度测试仪的使用方法
漆膜厚度测试仪的使用方法
漆膜厚度测试仪是一种用来测量涂层表面上漆膜厚度的仪器。
下面是漆膜厚度测试仪的使用方法:
1. 准备工作:打开仪器,确保其正常工作状态。
根据测试需要,选择合适的测试探头。
清洁需要测试的涂层表面,确保其干净、平整。
2. 校准仪器:使用一个已知厚度的标准样品进行校准。
将探头放在标准样品的表面上,按下校准按钮。
仪器会自动校准,并显示出校准结果。
3. 测量漆膜厚度:将探头放在需要测试的涂层表面上,确保它与表面垂直接触。
轻轻按下测试按钮,仪器会发出声音或显示读数来表示测量结果。
可以多次测试不同位置的涂层来获得更准确的平均值。
4. 记录测量结果:将每次测量的结果记录下来,包括测试位置和对应的漆膜厚度。
这样可以跟踪涂层的质量,并进行分析和比较。
5. 清洁和保养:使用完毕后,将探头清洁干净,以防止污染或损坏。
适时对仪器进行保养,如更换探头、校准仪器等。
总之,使用漆膜厚度测试仪时需要注意校准准确性和测试方法的正确性,以获得可靠的测量结果。
漆膜厚度检测仪工作原理
漆膜厚度检测仪工作原理
漆膜厚度检测仪是一种用于测量涂层或涂漆表面的厚度的仪器仪表。
它通常采用非接触式或半接触式的方式进行测量,具体工作原理如下:
1. 磁感应法:该方法通过在涂层表面施加一个磁场,并在涂层与基底之间测量涂层反馈的磁感应信号来确定涂层厚度。
涂层厚度与磁感应信号的变化呈线性关系,因此通过测量磁感应信号的变化可以得出涂层的厚度。
2. 涂层超声波测量法:该方法利用超声波在涂层和基底之间传播的速度与涂层厚度之间的关系来测量涂层的厚度。
测量仪器发送一束超声波信号到涂层表面,再通过接收器接收到反射的超声波信号,根据信号的传输时间和已知的超声波传播速度来计算涂层的厚度。
3. 慢速电磁感测法:该方法利用电磁场的感应效应来测量涂层的厚度。
测量仪器通过电磁感应线圈产生一个变化的磁场,当涂层覆盖在感应线圈上时,涂层的电导率与磁场变化之间会产生干涉,从而可以测量到涂层的厚度。
这些方法在实际应用中根据测量的精度、测量范围、施工条件等因素选择使用。
但无论采用哪种测量原理,漆膜厚度检测仪都能够提供高精度的涂层厚度测量结果,用于质量控制和评估涂层的性能。
喷漆膜厚仪的使用方法
喷漆膜厚仪的使用方法
喷漆膜厚仪是专业用于测量喷涂表面的膜厚的仪器,下面是使用方法简介:
1. 打开仪器的电源开关,并等待一段时间,以使仪器达到稳定状态。
2. 确保被测物体的表面干燥、清洁,并摆放在横向水平位置上。
3. 将喷漆膜厚仪的测试探头垂直轻轻靠近物体表面,并逐渐接触到物体表面,确保探头与物体表面完全接触。
4. 按下仪器上的测量按钮,进行测量。
5. 仪器会发出声音或显示结果,显示的结果即为喷涂物体表面的膜厚数值。
6. 若需要连续测量多个点位,将探头移动到下一个点位上,并重复步骤4和步骤5。
7. 测量完成后,关闭仪器的电源开关。
需要注意的是,为了获得准确的测量结果,使用喷漆膜厚仪时还可以遵循以下建议:
- 测量前使用布或纸巾清洁被测物表面,以确保无灰尘和污垢。
- 确保仪器完好无损,并按照仪器说明书进行正确的操作。
- 在测量之前,应校准仪器,以确保准确性。
校准方法可以参考仪器说明书。
- 对于不同类型的喷涂材料,可能有不同的测量方法和规范,应根据实际情况进行调整。
时代TT220涂层测厚仪使用常见问题
时代TT220涂层测厚仪使用常见问题时代TT220涂层测厚仪使用常见问题,TT220升级换代型号为:time2500涂层测厚仪TT230更新换代型号为:TIME2501, TT210更新换代型号为:TIME2510,请购买新款涂层测厚仪1、为什么我的 TT230近一年没有使用,再次使用不能开机?答:用户在收到新购买的测厚仪时首先要为仪器充电,一般**充电需要8个小时,如果长期没有充放电,仪器电池容易锁死,同时电池寿命也会受到影响,2个月没有使用的新机器,出现不能开机的现象有可能是电池锁死了,需要对照说明书进行激活。
如仍不能开机,请您不要自行打开机器,应返回维修站修理。
2、电池锁死后应该如何恢复?答:电池锁死后,用户可以对照相应型号说明书,通过强制复位的方式进行操作,当有文字或数字显示后,即刻进行充电。
如仍不能恢复请与维修站联系。
3、恢复出厂设置后需要注意什么?答:仪器在强制复位后,必须进行基本校准,校准办法可以对照说明书操作,或者咨询时代销售及维修人员。
4、为什么在随机附带的校准试片上校准后,测量工件还是出现测值“不准”?答:影响测值的因素很多,对此说明书上有详细描述,金属材料性质、表面粗糙度等都对测值有影响,随机附带的基材往往与用户现场的金属基材有很大差异,因此我们建议随机带的基材及试片只作为仪器校准使用,实际现场测量工件时要用现场未经喷涂的同种材料作为基材。
5、开机出现E字头的错误信息是怎么回事?答:错误提示功能是时代涂层测厚仪的一个功能,方便用户进行故障描述,不同的错误信息代表不同的故障,例如E02代表测头磨损,这些说明书后面都有详细表格说明,大家可以参考。
6、TT220如何关机?答:TT220/230都采用的是自动关机,一般是停止使用后的3-5分钟。
7、TT220没有充电指示灯,如何判断是否充满电?答:TT220/230充电时间一般新购机器**充电8小时,正常使用后需要充2-3小时即可。
漆膜厚度测试仪的使用方法
漆膜厚度测试仪的使用方法一、了解漆膜厚度测试仪。
1.1 这漆膜厚度测试仪啊,就像是咱检测漆膜厚度的小能手。
它的模样呢,通常不大,方便咱拿在手里操作。
您得先瞅一瞅这测试仪的各个部件,有显示屏,就像它的小脸蛋,能把测量的数值给您显示出来,一目了然。
还有探头,这探头可是关键部位,就好比人的手指头,专门用来接触漆膜的。
1.2 不同的漆膜厚度测试仪可能功能会有些小差别,就像人各有不同的本事一样。
有些可能测量的范围广一点,有些精度更高一些。
所以在使用之前,您得把这测试仪的功能说明书好好看看,就像要出远门先看地图一样,心里有个底儿。
二、测量前的准备。
2.1 您得保证这测试仪是有电的,要是没电,那它可就成了个摆设,“巧妇难为无米之炊”嘛。
一般的测试仪会有电量显示,您得留意着点。
要是电量不足,就赶紧充电或者换上新电池,可别到了测量的时候掉链子。
2.2 接下来,要把测试仪校准一下。
这就好比给它定个标准,让它知道什么样的厚度是准确的。
校准的方法呢,不同的测试仪也不太一样,不过通常说明书上都会写得清清楚楚,您就按照那上面的步骤来,别嫌麻烦,这一步可是相当重要的,所谓“磨刀不误砍柴工”。
2.3 还有啊,要测量的漆膜表面得清理干净。
要是上面有灰尘啊、杂质啊,就像人脸上有脏东西一样,会影响测量的准确性。
您可以用干净的布轻轻擦拭,让漆膜表面干干净净、清清爽爽的。
三、进行测量。
3.1 现在就可以开始测量了。
把测试仪的探头轻轻放在漆膜表面,要稳稳当当的,就像把鸡蛋放在窝里一样小心。
然后按下测量按钮,这时候测试仪就开始工作啦,它就像一个小侦探,在探寻漆膜的厚度秘密。
3.2 测量的时候呢,您可以多测量几个点。
为啥呢?因为漆膜的厚度可能不是完全均匀的,就像人的头发,有的地方厚一点,有的地方薄一点。
多测几个点,取个平均值,这样得到的结果就更准确可靠,就像“三个臭皮匠,顶个诸葛亮”。
四、测量后的工作。
4.1 测量完了之后,把测量的数据记录下来。
涂镀层测厚仪使用说明
0猇1250
1
±(3%H+1)
± (1%H+1)
1.5
平直
F7
F7
0.5
0.5
F10 0猇10000
10 ±(3%H+10) ±(1%H+10)
10 F40
2
N型:
工作原理
探头型号
测量范围(mm)
低限分辨力(mm)
一点校准(mm) 示值
误差 二点校准(mm)
最小曲率半径(mm)
测试 条件
最小面积的直径(mm)
说明: 1. 如果在测量中探头放置不稳,显示一个明显的可疑 值,可删除该值;
2.重复测量三次或三次以上,测量后可显示四个统计值:平均 值(MEAN)、测量次数(NO.)、最大测量值(MAX)、最小 测量值(MIN)。
2.5 功能设置 2.5.1 工作方式
该仪器具有两种工作方式:直接方式和成组方式 (a)直接方式:此方式用于随意性测量,此方式下可存储100个测 量值,当存满100个值时,新的测量值将替掉旧的测量值,总保留最新 的100个测量值。 (b)成组方式:此方式便于用户分批记录所测试的数据,一组最多 存100个测量值,总共五组,可存500个测量值。当每组存满100个值 时,屏幕将显示“存储器满”,此时,仍可进行测量,但是测量值只 显示不存储,也不参与统计计算。只有删除该组数据,才能保存新的 测量值。每组内设有一个校准值,即该组下各个数据都是基于这个校 准值测得的。成组方式下,每个测量统计计算。只有删除该组数据, 才保存新的测量值。每组内设有一个校准值都参与统计计算。因为成 组方式下,可存贮几套基于不同校准值的测量数据,因此该方式特别 适合于现场测量。
(b) 按 键,检查电池。 ● 开机时无显示,表示无电池或电池电压太低,无法显示。需更换电池。 ● 无低电压指示,表示电池电压充足。 ● 有低电压指示,表示电池电压不足则显示低压指示约1秒钟后自动
镀层厚度测试报告
镀层厚度测试报告1. 引言本报告记录了对某种镀层的厚度进行测试的结果和分析。
该测试旨在评估镀层的质量和性能,以确保其符合预期标准。
2. 测试方法2.1 仪器设备本次测试使用了以下仪器设备:•厚度计:用于测量镀层的厚度,采用非接触式测量原理,具有高精度和稳定性。
2.2 测试样本选取了多个具有相同类型和制备工艺的镀层样本进行测试。
在测试前,对样本进行了充分的准备工作,包括清洗、抛光等。
2.3 测试步骤1.将测试样本放置在测试台上,并确保表面光洁、无明显污染或损伤。
2.打开厚度计,并对仪器进行校准,以确保准确度和重复性。
3.使用厚度计在样本的不同区域进行多次测量,保证测试结果的代表性和可靠性。
4.记录每次测量的厚度数值,并计算出平均值和标准偏差。
3. 测试结果3.1 测试数据以下表格给出了每个样本的测量结果:样本编号测量1(mm)测量2(mm)测量3(mm)平均值(mm)标准偏差(mm)1 0.75 0.76 0.78 0.763333 0.0115472 0.77 0.79 0.76 0.773333 0.0124723 0.76 0.79 0.77 0.773333 0.0144334 0.74 0.78 0.76 0.76 0.0163305 0.75 0.76 0.75 0.753333 0.0076343.2 分析和讨论根据测试结果,可以得出以下结论:•样本1的平均镀层厚度为0.763333mm,标准偏差为0.011547mm;•样本2的平均镀层厚度为0.773333mm,标准偏差为0.012472mm;•样本3的平均镀层厚度为0.773333mm,标准偏差为0.014433mm;•样本4的平均镀层厚度为0.76mm,标准偏差为0.01633mm;•样本5的平均镀层厚度为0.753333mm,标准偏差为0.007634mm。
通过对测试数据的分析,可以发现镀层厚度存在一定的变化程度,但整体上保持在预期范围内。
TT260F1涂层测厚仪TT260F1
TT260F1涂层测厚仪TT260F1 TT260F1涂层测厚仪F1探头TT260F1涂层测厚仪F1探头是磁性法测量的通用标准探头,测量范围0—1250um,基本覆盖大部分涂层厚度范围,也是TT260F1涂层测厚仪的标配探头涂层测厚仪F1探头涂层测厚仪F1探头* 工作原理:磁感应 | 判别力:0.1um* 测量范围:0—1250um* 示值误差:1. 一点校准:[3%H+1]um2. 两点校准:[(1~3)%H+1]um* 测量条件:1. *小曲率半径:凸1.5mm2. 基体*小面积的直径:Ф7mm3. *小临界厚度:0.5mm* 探头尺寸:Ф12X47mm时代TT260涂层测厚仪是一种便携式测量仪,它能快速、无损伤、精密地进行涂、镀层厚度的测量。
TT260涂层测厚仪既可用于试验室,也可用于工程现场。
TT260涂层测厚仪通过使用不同的测头,可充足多种测量的需要。
TT260涂层测厚仪适用范围:TT260涂层测厚仪采纳了磁性和涡流两种测厚方法,可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)上非磁性覆盖层的厚度(如铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆等)及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非导电覆盖层的厚度(如:珐琅、橡胶、油漆、塑料等)。
TT260涂层测厚仪能广泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。
是料子保护专业的仪器。
TT260涂层测厚仪重要技术指标:使用环境温度: 0~40℃电源: 镍镉电池4×1.25V外型尺寸: 270×86×47mm重量: 650g测量范围: 0——1250μmTT260涂层测厚仪重要功能:可使用10种测头(F400、F1、F1/90°、F5、F10、N400、N1、N1/90 、N10、CN02)进行测量;三种校准方法:一点校准、二点校准、基本校准;显示判别率:0.1μm(测量范围小于100μm)1μm (测量范围大于100μm)设五个统计量,存储459个数据有两种工作方式:直接方式和成组方式有两种测量方式:连续测量和单次测量有两种关机方式:手动关机和自动关机可设置限界:对限界外的测量值能自动报警,并可用直方图对一批测量值进行分析;有删除功能:对粗大误差及错误设置可进行删除处置;打印功能:可打印测量测量值、统计值、限界、直方图有音乐**随时对操作进行提示有电源欠压指示功能可以边充电边工作错误提示功能与计算机通讯(通讯软件运行环境为Window操作系统),用计算机掌控测厚仪工作。
涂镀层测厚仪的常见故障及处理介绍
涂镀层测厚仪的常见故障及处理介绍涂镀层测厚仪是一种用于测量材料表面涂层厚度的仪器。
由于它的高精度和非接触式的测量方式,在工业生产和检测中得到了广泛的应用。
然而,在长期的使用过程中,涂镀层测厚仪也会出现一些故障。
本文将介绍涂镀层测厚仪的常见故障及处理方法。
故障一:显示数据不准确用户在使用过程中,可能会发现涂镀层测厚仪的显示数据与实际测量数据存在偏差。
这种情况可能是由以下原因造成的:原因一:测量环境影响涂镀层测厚仪测量过程中,环境的温度、湿度、静电等因素都会对测量结果产生影响。
因此,在测量前需要对测量环境进行调整。
原因二:测量头损坏或探针老化测量头和探针是涂镀层测厚仪中比较脆弱的部件,长时间使用后可能损坏或老化,导致测量不准确。
处理方法针对以上两种原因,用户可以采取以下措施:1.调整测量环境,确保温湿度和静电等因素对测量结果不产生影响。
2.检查测量头和探针,如发现损坏或老化,需要及时更换。
故障二:测量范围不准确在使用中,用户可能会发现涂镀层测厚仪的测量范围不准确,无法满足实际需要。
这种情况一般是由以下原因造成的:原因一:测量范围未设置涂镀层测厚仪测量范围需要用户手动设置,如果用户未进行设置,就会出现测量范围不准确的情况。
原因二:探头未选对不同厚度的涂层需要不同类型的探头,如果用户选择的探头不匹配,就会导致测量范围不准确。
处理方法针对以上两种原因,用户可以采取以下措施:1.确认涂镀层测厚仪测量范围是否已设置,如果未设置,需要手动进行设置。
2.确认所选探头类型是否匹配待测涂层厚度,如不匹配,需要更换探头。
故障三:仪器异常在使用涂镀层测厚仪时,有时会出现仪器异常的情况,例如无法开机、无法测量等。
这种情况可能是由以下原因造成的:原因一:电源或电池问题涂镀层测厚仪电源或电池异常,可能无法正常开机或者不能维持足够的工作时间。
原因二:主板或控制板故障涂镀层测厚仪主板或控制板出现故障,可能会导致仪器无法正常工作。
处理方法针对以上两种原因,用户可以采取以下措施:1.确认电源或电池是否正常,如出现异常,需要更换或修复。
漆膜厚度仪使用方法
漆膜厚度仪使用方法
漆膜厚度仪是一种用于测量涂层的厚度的仪器。
下面是使用漆膜厚度仪的一般步骤:
1. 准备工作:将漆膜厚度仪放置在稳定的平面上,并确保其探测头干净且无任何污物。
2. 校准仪器:在使用之前,需要校准漆膜厚度仪。
按照仪器的说明书,选择适当的标准样品进行校准。
校准过程中可能需要调整仪器上的一些设置,确保仪器测量结果的准确性。
3. 测量涂层厚度:将漆膜厚度仪的探测头轻轻放置在要测量的涂层表面上。
确保探测头与表面保持垂直,并避免施加过大的压力,以防损坏涂层。
4. 读取测量结果:根据漆膜厚度仪的显示屏上的提示,等待几秒钟,直到仪器测量完成并显示出涂层的厚度。
5. 记录测量结果:将测量的涂层厚度记录下来,并确保将其与规范要求进行比较,以确定涂层是否符合要求。
6. 清洁仪器:使用后,将漆膜厚度仪的探测头清洁干净,以防止污物积累影响测量结果。
需要注意的是,使用漆膜厚度仪之前,应仔细阅读并遵循仪器的操作手册,并按规范要求进行使用。
时代TT260数字式覆层测厚仪.pdf
2.1 基本测量步骤 _________________________________________________________ 5 2.2 各项功能及操作方法 ___________________________________________________ 6
本仪器符合以下标准: GB/T 4956─1985 磁性金属基体上非磁性覆盖层厚度测量 磁性方法 GB/T 4957─1985 非磁性金属基体上非导电覆盖层厚度测量 涡流方法 JB/T 8393─1996 磁性和涡流式覆层厚度测量仪 JJG 889─95 《磁阻法测厚仪》 JJG 818─93 《电涡流式测厚仪》
1.1 测量原理
本仪器采用了磁性和涡流两种测厚方法,可无损地测量磁性金属基体( 如钢、铁、合
第 1 页 共 23 页
概述
金和硬磁性钢等 )上非磁性覆盖层的厚度(如铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆等)及非磁性 金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非导电覆盖层的厚度(如:珐琅、橡胶、油漆、塑料等)。
a) 磁性法(F 型测头) 当测头与覆盖层接触时,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,通过测量其变化可导出覆盖层的厚度。 b) 涡流法(N 型测头) 利用高频交变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。
2.2.1 测量方式(单次测量⇔连续测量) ____________________________________ 6 2.2.2 工作方式(直接方式⇔成组方式) ____________________________________ 6 2.2.3 统计计算 _________________________________________________________ 7 2.2.4 存贮 _____________________________________________________________ 8 2.2.5 删除 _____________________________________________________________ 8 2.2.6 设置限界 _________________________________________________________ 9 2.2.7 打印 _____________________________________________________________ 9 2.2.8 与 PC 机通讯 _____________________________________________________ 10 2.2.9 单位制式转换(公制<=>英制) _____________________________________ 10 2.2.10 操作一览表 ______________________________________________________ 11 2.2.11 关于测量和误差的说明 _____________________________________________ 11
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F400、N400、 F1/90、F10、
CN02
F400、N400、 F1/90、F10、 CN02、打印机、
通讯软件
OU3500便携式镀层测厚仪
沧州欧谱
一、概述
本仪器根据探头类型的不同,分别运用磁感应和涡流原理测量覆 层厚度,并符合以下工业标准:
F400型探头 0猇400mm F1型探头 0猇1250mm F10型探头 0猇10mm
被测面积的直 径小于30mmF400型探头 0猇400mm
F1型探头 0猇1250mm F400型探头 0猇400mm
如铜、铝、黄铜、 锌、锡等有色金属
被测面积的直 N400型探头0猇400mm N400型探头 0猇400mm 径大于10mm N1型探头 0猇1250mm N1型探头 0猇1250mm
关机。这时应立即更换电池。
2.2 更换电池 (a) 按 键关机; (b) 打开电池仓盖; (c) 取出电池,放入新电池; (d) 盖好电池仓盖。
注意:仪器长时间不使用时应将电池取出,以避免电池漏液腐 蚀仪器。
2.3 选择探头 根据被测工件选择探头(请阅1.6.3探头),安上并拧紧。
2.4 测量操作
(a)准备好待测试件,将测头置于开放空间,按一下 常开机后显示上次关机前的测量值;如:
1.6.3 探头 1.6.3.1 探头结构
所有探头(CN02除外)都安装在滑套里,以确保探头安全稳定地 定位,并保持探头适当的接触压力。滑套前端的V型槽可保证在凸面 上准确测量。测量时须握住探头上的滑套,保持探头轴线与被测面垂 直。探头的顶端由耐用的硬质材料制成。
1、测头部分 2、滑套
3、插头 (与主机连接)
1.6.4 探头的选用参考 表三 探头选用参考表 (1)
基体
覆盖层
有机材料等非金属覆盖层
(如:漆料、涂漆、珐琅、搪瓷、塑料和阳极化处理等)
覆盖层厚度不超过100mm
覆盖层厚度超过100mm
被测面积的直 径大于30mm 如铁、钢等磁性金属
F400型探头0猇400mm F1型探头0猇1250mm
1.6.3.2 探头的技术参数 用户根据需要测量工件的特点选用下列不同探头与仪器。
表一:主机可选用探头表
探头
F1
F1/90
N1
F400
N400
F10
CN02
主机
OU3500A ★
OU3500B
★
OU3500A ★
★
★
★
★
★
★
OU3500B ★
★
★
★
★
★
★
-3-
OU3500便携式镀层测厚仪
沧州欧谱
JB/T 8393-1996 磁性和涡流式覆层厚度测量仪
1.1 应用 本仪器是便携式 、快速、无损、精密地进行涂、镀层厚度的测
量。既可用于实验室,也可用于工程现场。本仪器能广泛地应用在电 镀、防腐、航天航空、化工、汽车、造船、轻工、商检等检测领域。
配置不同的探头,适用于不同场合。
1.2 测量原理 本仪器根据探头类型的不同,采用了磁性法和涡流法两种测厚方法。 F型探头采用磁性法,可测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬
使用本仪器前,请务必仔细阅读第3章(校准)和第8章(影响测量精 度的因素) 2.1 检查电源 (a) 本仪器使用9V碱性电池。
(b) 按 键,检查电池。 ● 开机时无显示,表示无电池或电池电压太低,无法显示。需更换电池。 ● 无低电压指示,表示电池电压充足。 ● 有低电压指示,表示电池电压不足则显示低压指示约1秒钟后自动
键开机,正
D Fe
50.0 mm
说明:开机时若电池电压不足则显示低压指示约1秒钟后自动关 机。这时应立即更换电池;
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OU3500便携式镀层测厚仪
沧州欧谱
(b)如果需要校准仪器,则选择适当的校准方法进行校准(参见第 三章);
(c)测量 迅速将测头与测试面垂直地接触并轻压测头定位套,随着一声鸣 响,屏幕显示测量值,提起探头可进行下次测量; (d)关机 在无任何操作的情况下,大约2-3min后仪器自动关机。按一下 键,立即关机。
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OU3500便携式镀层测厚仪
1.4 使用环境 温度:0℃猇40℃ 湿度:20%RH猇90%RH 无强磁场环境
1.5 电源 一节9V碱性干电池
1.6 仪器各部件的名称 1.6.1 主机
沧州欧谱
1、RS232接口 (OU3500B) 2、探头插座 3、液晶显示器 4、键盘
磁性钢等)上非磁性覆盖层的厚度(如锌、铝、铬、铜、橡胶、油漆 等)。
N型探头采用涡流法,可测量非铁磁性金属基体(如铜、铝、锌、 锡等)和奥氏体不锈钢上非导电覆盖层的厚度(如:橡胶、油漆、塑料、 阳极氧化膜等)。
1.3 仪器配置 1.3.1 标准配置
主机 ---------------------------------------1台 探头(F1或N1) -----------------------1支 基体 ---------------------------------------1块 标准片 ------------------------------------5片 9V碱性电池------------------------------1节 使用说明书 ------------------------------1本
F400型探头0猇400mm F1型探头0猇1250mm
F400型探头 0猇400mm F1型探头 0猇1250mm F10型探头 0猇10mm
被测面积的直
仅用于铜上镀铬
-----
径小于30mm N400型探头0猇40mm
如铜、铝、黄铜、 锌、锡等有色金属
被测面积的直 径大于10mm
被测面积的直 径小于10mm
1.6.2 液晶显示
7
6
5
1
D
LIMIT
4 Fe
2
50.0 m m 3
MAX=50.2
MIN=49.9
MEAN=50.1
NO=10
1. 工作方式指示 5. 低电压指标
2. 测量厚度值 6. 设限界指示
3.统计值 7. 打印指示
4. 测头类型指标
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OU3500便携式镀层测厚仪
沧州欧谱
基体临界厚度(mm)
涡流
N400
N1
0猇400
0猇1250
铜上镀铬 0猇40
1
1
±(3%H+0.7)
±(3%H+1.5)
±(1%H+1)
± (1%H+1.5)
凸1.5
凸3
F4
F5
0.3
0.3
CN02 10猇200
1 ±(3%H+1)
----仅为平直
F7 无限制
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OU3500便携式镀层测厚仪
沧州欧谱
被测面积的直 径小于10mm
N400型探头 0猇400mm
N1型探头 0猇1250mm N400型探头 0猇400mm
探头选用参考表(2)
基体
覆盖层
如铁、钢等磁性金属
非磁性的有色金属覆盖层 (如:铬、锌、铝、铜、锡、银等)
覆盖层厚度不超过100mm
覆盖层厚度超过100mm
被测面积的直 径大于30mm
500个测量值
零点校准
√
√
√
二点校准
√
√
√
删除功能
√
√
√
自动关机
√
√
√
蜂鸣声提示
√
√
√
错误提示
√
√
√
标准配置
主机、F1探头、基 主机、N1探头、 F1(N1)探头、基
体、校准片、说明 基体、校准片、说 体、校准片、说明
书、包装箱
明书、包装箱
书、包装箱
选配件
F400、N400、 F1/90、F10、
CN02
OU3500便携式镀层测厚仪
附表一:
沧州欧谱
功能
OU3500F
OU3500N
OU3500FN
测量原理
磁性
涡流
磁性/涡流
测量范围 测量精度 统计量 存贮和统计
标准配置探头(F1/N1):0猇1250μm
±(3%H+1)μm(零点校准) ±(1%H+1)μm(二点校准) 平均值(MEAN)、最大值(MAX)、最小值(MIN)、 测试次数(NO)、标准偏差(S.DEV)
表二:探头技术参数表:H——标称值 F型:
工作原理
探头型号
F400
测量范围(mm)
0猇400
低限分辨力(mm)
1
示值 一点校准(mm) 误差
二点校准(mm)
±(3%H+0.7) ±(1%H+0.7)
最小曲率半径(mm)
测试 条件
最小面积的直径(mm)
基体临界厚度(mm)
凸
1
F3
0.2
磁感应
F1
F1/90°
说明: 1. 如果在测量中探头放置不稳,显示一个明显的可疑 值,可删除该值;
2.重复测量三次或三次以上,测量后可显示四个统计值:平均 值(MEAN)、测量次数(NO.)、最大测量值(MAX)、最小 测量值(MIN)。
2.5 功能设置 2.5.1 工作方式
该仪器具有两种工作方式:直接方式和成组方式 (a)直接方式:此方式用于随意性测量,此方式下可存储100个测 量值,当存满100个值时,新的测量值将替掉旧的测量值,总保留最新 的100个测量值。 (b)成组方式:此方式便于用户分批记录所测试的数据,一组最多 存100个测量值,总共五组,可存500个测量值。当每组存满100个值 时,屏幕将显示“存储器满”,此时,仍可进行测量,但是测量值只 显示不存储,也不参与统计计算。只有删除该组数据,才能保存新的 测量值。每组内设有一个校准值,即该组下各个数据都是基于这个校 准值测得的。成组方式下,每个测量统计计算。只有删除该组数据, 才保存新的测量值。每组内设有一个校准值都参与统计计算。因为成 组方式下,可存贮几套基于不同校准值的测量数据,因此该方式特别 适合于现场测量。