厚度测量仪
测厚仪的种类及原理

4涡流测厚仪
涡流测厚仪当载有高频电流的探头线圈置于被测金属表面时,由于高频磁场的作用而使金 属体内产生涡流,此涡流产生的磁场又反作用于探头线圈,使其阻抗发生变化,此变化量与探 头线圈离金属表面的距离(即覆盖层的厚度)有关,因而根据探头线圈阻抗的变化可间接测量 金属表面覆盖层的厚度。常用于测定铝材上的氧化膜或铝、铜表面上其他绝缘覆盖层的厚度。
04
5同位素测测厚仪
同位素测厚仪利用物质厚度不同对辐射的吸收与散射不同的原 理,可以测定薄钢板、薄铜板、薄铝板、硅钢片、合金片等金属材 料及橡胶片,塑料膜,纸张等的厚度。常用的同位素射线有γ射线、 β射线等。
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谢谢聆听
有些构件在制造和检修时必须测量其厚度,以便了解材料的厚薄规格,各点 均匀度和材料腐蚀、磨损程度;有时则要测定材料表面的覆盖层厚度,以保证 产品质量和生产安全。根据测定原理的不同,常用测厚仪有超声、磁性、涡流 、同位素等四种。
01
2超声波测厚仪
超声波测厚仪超声波在各种介质中的声速是不同的,但在同一介质中声速是一常数。超声波在介质中 传播遇到第二种介质时会被反射,测量超声波脉冲从发射至接收的间隔时间,即可将这间隔时间换算成厚 度。
测厚仪
01 测厚仪概述 02 超声波测厚仪 03 磁性测厚仪 04 涡流测厚体厚度的仪表。在工业生产中常用来连续或抽 样测量产品的厚度(如钢板、钢带、薄膜、纸张、金属箔片等材料)。
测厚仪可以用来在线测量轧制后的板带材厚度,并以电讯号的形式输出。该 电讯号输给显示器和自动厚度控制系统,以实现对板带厚度的自动厚度控制( AGC)。
在电力工业中应用最广的就是这类测厚仪。常用于测定锅炉锅筒、受热面管子、管道等的厚度,也用 于校核工件结构尺寸等。这类测厚仪多是携带式的,体积与小型半导体收音机相近,厚度值的显示多是数 字式的。对于钢材,最大测定厚度达2000 mm左右,精度在±0.01~±0.1 mm之间。
涂层测厚仪检定规程

涂层测厚仪检定规程
涂层测厚仪(也称为涂层厚度测量仪)是用于测量涂层的厚度的仪器。
检定涂层测厚仪的目的是确保仪器的测量结果准确可靠,以保证涂层质量的控制。
下面是一份涂层测厚仪的检定规程参考,具体操作步骤和指标可以根据实际情况进行调整:
1. 检定仪器的测量范围:选择一系列已知厚度的标准片,使用涂层测厚仪测量其厚度,并记录测量结果。
与标准片的实际厚度进行对比,计算仪器的测量误差。
测量范围应包括常用涂层厚度的范围。
2. 检定仪器的测量精度:选择一系列已知厚度的标准片,使用涂层测厚仪测量其厚度,并记录测量结果。
计算仪器的测量偏差和标准差,评估仪器的测量精度。
3. 检查涂层测厚仪的量程线性:选择一系列已知厚度的标准片,使用涂层测厚仪测量其厚度,并记录测量结果。
绘制测量结果与标准片厚度的线性关系曲线,评估仪器的量程线性。
4. 检查仪器的稳定性:选择一个标准片,使用涂层测厚仪连续进行多次测量,并记录测量结果。
分析测量结果的稳定性,评估仪器的稳定性。
5. 检查仪器的重复性:选择一个标准片,使用涂层测厚仪进行连续的多次测量,并记录测量结果。
计算测量结果的重复性,评估仪器的重复性。
6. 检查仪器的校准:根据仪器的使用说明书进行校准操作。
校准操作应定期进行,以确保仪器的测量准确性。
7. 检查仪器的外观和功能:检查涂层测厚仪的外观是否完好,按下各个按钮和旋转调节钮,检查仪器的功能是否正常。
这是一份大致的涂层测厚仪检定规程参考,实际操作时应结合仪器的使用说明书和检定要求进行具体操作。
测厚仪的使用方法

测厚仪的使用方法
测厚仪是一种广泛应用于工业生产中的非破坏性检测设备,用于测量材料表面的厚度。
它主要适用于金属、塑料、陶瓷等材料的测量。
下面是测厚仪的使用方法。
1. 开机:将测厚仪按下开机键,此时设备开始预热,需要等待几秒钟。
2. 调整仪器:确定测量材料的类型,根据不同材料的声速和密度进行校正,然后选择要测量的测量范围。
3. 放置探头:将测厚仪的探头放置在要测的材料表面上,确保探头与表面垂直,并且没有杂质阻碍测量。
4. 测量:按下测量键,测厚仪会发出声波,声波穿过探头并进入被测材料,声波反弹回来后探头会接收到反弹的声波信号,并计算出材料的厚度。
5. 结果分析:测量结果将显示在仪器屏幕上,可以根据需求选择保存或删除数据。
6. 关机:使用完毕后,按下关机键,将测厚仪关闭,收起使用。
需要注意的是,测厚仪是一种高精度的仪器,使用时需要保持仪器的清洁和精度,避免碰撞和振动。
在使用过程中,可以根据不同的测量需求,选择不同的探头和测量模式,以达到最佳的测量效果。
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三针测厚仪 仪器标准

三针测厚仪仪器标准三针测厚仪作为一种常见的厚度测量仪器,广泛应用于各种行业,如金属加工、塑料制造、涂料等行业。
为了确保测量结果的准确性和可靠性,遵循一定的仪器标准至关重要。
以下是关于三针测厚仪标准的一些探讨。
一、三针测厚仪的工作原理与结构三针测厚仪主要由测厚头、驱动装置、信号处理系统和显示器组成。
测厚头包括三个触针,分别用于接触被测物体表面的三个不同位置。
驱动装置负责驱动触针按照预设的速度和轨迹进行移动,以便准确测量被测物体的厚度。
信号处理系统负责将触针采集到的信号进行处理,转化为厚度值并显示在显示器上。
二、三针测厚仪的标准要求1.精度要求:三针测厚仪的精度应达到±0.01mm,以确保测量结果的准确性。
2.测量范围:三针测厚仪的测量范围应满足不同行业的需求。
例如,金属行业需要测量厚度较大的金属板材,而塑料行业需要测量厚度较小的塑料薄膜等。
3.测量速度:标准要求三针测厚仪的测量速度应在一定范围内可调,以满足不同生产线的测量需求。
4.触针材质:标准规定,触针应具有良好的耐磨性和硬度,以确保在长时间使用过程中,触针不易磨损和损坏。
5.驱动方式:三针测厚仪的驱动方式有多种,如电动、气动等。
标准要求驱动装置应具有稳定的动力输出,以确保测厚头移动的平稳性和准确性。
6.显示器:标准要求显示器具有清晰的显示界面,便于操作人员观察和调整测量参数。
同时,显示器应具备数据存储和输出功能,以方便后续的数据分析和追溯。
三、三针测厚仪的校准与维护1.校准:为确保三针测厚仪的测量准确性,应定期进行校准。
校准方法包括比对标准厚度样板、校准仪器的零点和量程等。
2.维护:在使用过程中,应定期检查三针测厚仪的各个部件,如触针、驱动装置等,发现损坏或磨损的部分应及时更换,以保证测量结果的准确性。
总结:三针测厚仪在各种行业中发挥着重要作用,为了确保其测量结果的准确性和可靠性,应遵循相关的仪器标准。
同时,加强三针测厚仪的校准和维护工作,有助于延长仪器使用寿命,提高测量精度。
超声波测厚仪的使用指南

超声波测厚仪的使用指南引言超声波测厚仪是一种常用于工业领域的仪器,它可以非常准确地测量物体的厚度。
本文将会详细介绍超声波测厚仪的使用方法和注意事项,以帮助读者更好地了解和使用这一仪器。
一、超声波测厚仪的工作原理超声波测厚仪通过发射一束超声波,然后测量波经过被测物体后的反射时间,从而计算出物体的厚度。
具体来说,当超声波传播到被测物体上时,一部分会被吸收,一部分会被反射回来。
测厚仪接收到反射回来的超声波,并计算出物体的厚度。
二、使用超声波测厚仪的步骤1. 准备工作在使用超声波测厚仪之前,首先确保仪器处于正常工作状态。
检查探头是否干净、无损坏,并确保电源充足。
另外,为了获得准确的测量结果,需要将被测物体表面保持干净和光滑。
2. 设置参数根据被测物体的特点,合理设置超声波测厚仪的参数。
其中包括选择适当的工作频率、设置测量模式(如单次测量或连续测量)、调整幅值增益等。
不同的物体可能需要不同的参数设置,确保选择最佳的测量参数有助于提高测量的准确性。
3. 进行测量将超声波测厚仪的探头轻轻贴紧被测物体表面,并按下开始测量按钮。
仪器会发射超声波并接收反射回来的信号。
在测量过程中,需保持探头的稳定,避免摇晃或移动。
4. 记录结果在测量完成后,测厚仪会显示测量结果。
将测量结果记录下来,通常会有单位为毫米或英寸的数值显示。
如果需要多次测量同一个物体,可多次重复测量并取平均值,以提高结果的准确性。
三、超声波测厚仪的注意事项1. 清洁与保养定期清洁超声波测厚仪的探头,避免灰尘或油脂等物质的污染。
同时,定期检查和维护仪器,以保证其正常工作。
如果发现探头有损坏或异常情况,应立即停止使用并进行修理或更换。
2. 被测物体的特点超声波测厚仪适用于测量各种不同材质和形状的物体,但不同物体的特点会对测量结果造成影响。
需要根据具体情况调整参数和使用方法。
例如,对于有涂层的物体,需注意涂层是否对超声波传播产生影响,需进行校正或选择合适的探头。
常用的测厚仪种类

深圳市林上科技有限公司2018-03-12 第 1 页 共 1 页 常用的测厚仪种类测厚仪是用来测量材料以及物体厚度的仪表。
在工业生产中常用来连续或者抽样测量产品的厚度。
如薄膜、纸张、钢板、钢带、金属箔片等材料。
根据测定原理的不同,常用测厚仪就有超声、磁性、涡流、放射性等四种。
超声波测厚仪:国内目前还没有用这种方法测量涂镀层的厚度,超声波在各种介质中的声速是不同的,但在同一介质中声速是一常数。
当超声波在介质传播时遇到第二种介质时就会被反射,测量超声波脉冲从发射至接收的间隔时间,即可以将这间隔时间换算成厚度。
在电力工业中应用最广。
常用于测定锅炉锅筒、受热面管子、管道等的厚度,也用于校核工件结构尺寸等。
磁性测厚仪:在测定各种导磁材料的磁阻时,测定值会因表面非导磁覆盖层厚度的不同而发生变化。
而这种变化即可测知覆盖层的厚度值。
常用于测定铁磁金属表面上的喷铝层、塑料层、电镀层、磷化层、油漆层等的厚度。
涡流测厚仪:适用导电金属上的非导电层厚度测量,此种方法比磁性测厚法精度低。
当载有高频电流的探头线圈置于被测金属表面时,由于高频磁场作用而使金属体内产生涡流,涡流产生的磁场又反作用于探头线圈,使其阻抗发生了变化,此变化量与探头线圈离金属表面的距离有关,因而根据探头线圈阻抗的变化可间接测量金属表面覆盖层的厚度。
常用于测定铝材上的氧化膜或铝、铜表面上其他绝缘覆盖层的厚度。
放射性厚度仪:利用物质厚度不同对辐射的吸收与散射不同的原理,可以测定薄钢板、薄铜板、薄铝板、硅钢片、合金片等金属材料及橡胶片,塑料膜,纸张等的厚度。
常用的同位素射线有γ射线、β射线等。
有些构件在制造和检修时必须测量其厚度,以便了解材料的厚薄规格,各点均匀度和材料腐蚀、磨损程度。
有时就要测定材料表面的覆盖层厚度,以保证产品质量和生产安全。
超声波测厚仪的参数特点介绍

超声波测厚仪的参数特点介绍前言超声波测厚仪是一种常用的非破坏性测试仪器,可用于测量管壁、板材、薄膜等物体的厚度。
本文将介绍超声波测厚仪的参数特点,以便使用者更好地了解该仪器并合理选择。
测量范围和精度超声波测厚仪的测量范围和精度是使用者最为关心的参数。
测量范围指仪器可以测量的最大和最小厚度值,通常以毫米或英寸为单位。
不同型号的超声波测厚仪测量范围不同,使用者应根据自己的需求和实际应用情况选择合适的型号。
精度是指仪器测量结果与实际厚度值之间的偏差大小。
超声波测厚仪的精度通常在几个微米到几十个微米之间,精度越高,仪器的可靠性和实用性就越高。
工作频率和传感器类型超声波测厚仪的工作频率和传感器类型也是用户需要了解的重要参数。
工作频率一般在1MHz至10MHz之间,不同频率的超声波测厚仪适用于不同类型和厚度的物体测试。
传感器类型取决于被测物料的表面形状和材质。
常用的传感器类型有直探式和斜探式两种。
直探式传感器通常用于测量平滑表面的物体,而斜探式传感器则适用于测量不规则表面的物体。
工作方式和显示屏超声波测厚仪的工作方式通常有单点测量和连续测量两种。
单点测量适用于需要精确测量特定位置的物体,而连续测量则可以在短时间内对被测物体进行全面测量。
显示屏是超声波测厚仪的一个重要组成部分,能够实时反映测量结果。
常见的显示屏为液晶显示屏,大多数超声波测厚仪还配有背光灯,以便在光线暗的环境下进行测量。
扩展功能和附件不同型号的超声波测厚仪还可配备不同的扩展功能和附件。
例如,一些型号可以通过USB或蓝牙接口与计算机或移动设备进行数据传输;另一些型号可以安装数据存储卡和打印机,方便测试结果的保存和输出。
常见的附件包括测量夹具、耳机、电池、充电器等。
使用者在购买仪器时可以根据自己的需求选择相应的附件。
总结超声波测厚仪是一种重要的非破坏性测试仪器,广泛应用于制造业、化工、航空航天等领域。
本文介绍了超声波测厚仪的参数特点,包括测量范围、精度、工作频率、传感器类型、工作方式、显示屏、扩展功能和附件。
厚度测量仪使用说明书

厚度测量仪使用说明书使用说明书1. 引言感谢您选择我们的厚度测量仪。
本使用说明书将详细介绍仪器的使用方法、注意事项和维护保养等内容,帮助您正确高效地使用该设备。
2. 产品概述2.1 产品名称:厚度测量仪2.2 适用范围:该仪器可用于测量各类材料的厚度,如金属、塑料、橡胶等。
2.3 主要特点:- 高精度:采用先进的测量技术,具有极高的测量精度。
- 易操作:简单直观的操作界面,易于上手。
- 多功能:支持多种测量模式和单位,满足不同需求。
- 轻便便携:小巧轻便的设计,方便携带和使用。
3. 使用方法3.1 准备工作在开始使用厚度测量仪之前,请确保:- 仪器已充电或连接电源。
- 测量探头已经插好,并固定在需要测量的表面上。
- 选择合适的测量模式和单位。
3.2 测量步骤以下为一般的测量步骤,具体操作细节可能因仪器型号略有不同,请参考实际仪器的说明书。
步骤1:打开电源,启动仪器。
步骤2:选择测量模式和单位,根据需要调整相关参数。
步骤3:将测量探头对准待测表面,确保与表面保持接触。
步骤4:触发测量,等待测量结果显示在屏幕上。
步骤5:记录测量结果,可以进行多次测量取平均值以提高准确性。
步骤6:完成测量后,关闭仪器并合理存放。
4. 注意事项4.1 安全使用- 请勿将测量仪用于禁止使用的环境或材料上,以免造成设备损坏或测量结果不准确。
- 使用过程中请注意避免接触到物体表面的尖锐、粗糙物品,以防刮伤探头或影响测量结果。
- 若测量过程中出现任何异常情况,请立即停止使用,检查原因并联系维修部门。
4.2 保养维护- 定期检查并清洁探头,保持其表面的清洁与光滑。
- 请勿随意拆卸或更换仪器零部件,以免影响性能或导致设备损坏。
- 长期不使用时,请妥善存放在干燥、通风的环境中,避免高温、潮湿等条件。
5. 常见问题解答在使用厚度测量仪的过程中,您可能会遇到以下问题,请参考以下解答:Q:仪器显示不正常,无法正常启动。
A:首先确保电源充足,并检查电池连接是否良好。
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OU1600厚度测量仪
沧州欧谱
1.2 主要功能
● 适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、 玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的厚度;
● 可配备多种不同频率、不同晶片尺寸的双晶探头使用; ● 具有探头零点校准、两点校准功能, 可对系统误差进行自动修正; ● 已知厚度可以反测声速,以提高测量精度; ● 具有耦合状态提示功能; ● 有EL背光显示,方便在光线昏暗环境中使用; ● 有剩余电量指示功能,可实时显示电池剩余电量; ● 具有自动休眠、自动关机等节电功能; ● 带有RS232接口,可以方便、快捷地与PC机进行数据交换。
H=
n×t 2
式中:H-测量厚度;
v-材料声速;
t-超声波在试件中往返一次的传播时间。
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OU1600厚度测量仪
1.4 仪器配置 表1.1 仪器配置
序号 1 2 3 4
标准配置 5 6 7 8 9 10 11
可选配置 12 13 14 15
名称 主机 探头(5MHz) 耦合剂 ABS仪器箱 随机资料 AA(5号)尺寸碱性电池
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OU1600厚度测量仪
沧州欧谱
具体操作过程如下:
1) 首先进行一次探头零点校准; 2) 将探头与已知厚度试块耦合,直到显示出一厚度值; 3) 拿开探头,用 或 键将显示值调整到实际厚度值; 4) 按 ำ 键即可显示出被测声速,同时该声速被存入当前声速
耦合指示 增益指示
HIGH
MIN
5900 m/s
MENU F1 5M ALARM
功能设置 存储文件号
最小捕获指示 电量指示
主显示区域
厚度界限设置 探头频率
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OU1600厚度测量仪
2.2 键盘定义
仪器开关键
背光开关键
ၯጚ
探头校准键
ยዃ
功能设置键
٪ئ
数据存储/浏览
沧州欧谱
1.1 技术参数
显示方法: 高对比度的段码液晶显示,高亮度EL背光; 测量范围: (0.75~300)mm(钢中),公制与英制可自由转换; 声速范围: (1000~9999) m/s: 分 辨 率: 0.1mm/0.01可选; 示值精度: ±(0.5%H+0.04)mm; H为被测物实际厚度 测量周期: 单点测量时每秒钟4次、扫描模式每秒钟10次; 存储容量: 可存储20组(每组最多100个测量值)厚度测量数据 工作模式: 具有单点测厚和扫描测厚两种测厚工作模式 单 位 制: 公制或者英制(可选) 工作电压: 3V(2节AA尺寸碱性电池) 持续工作时间: 大于100h(不开背光时) 通讯接口: RS232,可与微型打印机或PC连接 外形尺寸: 150mm×74mm×32 mm 整机重量: 245g
系统设置 打印功能 存储设置 软件信息
4.7.1 系统设置
单位 增益 显示精度 最小捕获
公制 高 高 关
两点校准
关
通讯接口 双工
通信速率 9600
液晶显示对比度
1) 测量单位: 公制/英制
2) 接收增益: 低/高
增益【低】档主要用于测量散射大、声吸收小的粗晶材料
如:铸铝、铸铜等金属铸件。.
3) 显示精度: 0.1mm(低) 0.01mm(高)
4) 最小捕获测量方式
关/开
1. 最小测量值捕捉是捕捉一组测量值中最小的数值。当探头与
工件耦合时,显示实际测量值,当探头抬起时,显示刚才测
通用
标准探头 N05/90° 5
10 1.0~230.0 Φ20×3.0
通用
用于薄壁及小
微径探头 N07
7
6
0.75~80.0 Φ15×2.0 弧面的测量
高温探头 HT5
5
14
3~200
用于温度小于 30 300℃的材料
的测量
1.5 工作条件 环境温度:操作温度-20℃~+50℃; 存储温度:-30℃~+70℃ 相对湿度≤90%; 周围环境无强烈振动、无强烈磁场、无腐蚀性介质及严重粉尘。
HIGH
5900 m/s
MENU F1 5M ALARM
HIGH
5920 m/s
MENU F1 5M ALARM
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OU1600厚度测量仪
沧州欧谱
4.3 设置探头频率
按 ยዃ 键移动光标到频率设置上,如下图, 按 频率。
改变探头
HIGH
HIGH
12.88 mm
HIGH
12.88 mm
MENU F1 5M ALARM
MENU F1 5M ALARM
注意 当探头与被测材料耦合时,显示耦合标志。如果耦合 标志闪烁或不出现说明耦合不好
4.5 声速测量
在被测材料的声速未知时,可利用仪器提供的声速测量功能 计算材料的声速值。请注意,利用这一功能时,请用户使用与被 测材料同质的厚度块先用游标卡尺或千分尺测量试块,准确读取 厚度值,然后进行声速测量。
ำ
声速选择键
确认键
数值增加键/菜单移动
数值减小键//菜单移动
三、测量前的准备
3.1 仪器准备 新购仪器请参照装箱单仔细查对仪器及附件,不全时请及时
与厂家联系。 3.2 探头选择
根据被测对象的厚度及形状来选择探头。 选择的依据请参考本手册1.4的表1.2:探头选择。 3.3 被测工件的表面处理 若被测体表面很粗糙或锈蚀严重,请用以下方法处理: ● 在被测体表面使用耦合剂; ● 利用除锈剂、钢丝刷或砂纸处理被测体表面 ● 在同一点附近多次测量
ำ ٪ئ
ၯጚ
2
ยዃ
6
8
֟ዝ౹
1
OU1600
גำհ֪ࢩᅏ
9
גำհ֪ࢩᅏ
႙ࡽ: OU1600 ۉუ: 2 X 1.5V
փᆩ้Lj൩ॽۉൽLjݞኹᅂ࣋ᅏ
֟ዝ౹ॠ֪ᅏഗᆶ၌ࠅິ www.oupu17com Tel:0317-3038768
10
2.1 主显示界面 仪器开机后会自动进入主显示界面,如下图所示:
5900 m/s
MENU F1 5M ALARM
HIGH
5900 m/s
MENU F1 7M ALARM
HIGH
5900 m/s
MENU F1 ZW ALARM
4.4 测量厚度
先设置好声速,然后将耦合剂均匀涂于被测区域,将探头与 被测材料表面紧密耦合,屏幕将显示被测区域的测量厚度。当探 头与被测材料良好耦合时,屏幕将显示耦合标志,如果耦合标志 闪烁或无耦合标志则表示耦合状况不好。移开探头后,耦合标志 消失,厚度值保持。如图:
存储单元;
声速测量必须选择足够厚度的测试块,推荐最小壁厚为 20.0mm,进行声速测量时应关闭最小值捕捉和二点校准功能。
例如:若测量厚度为28.0mm材料的声速,操作如下
HIGH
28.08mm
MENU F1 5M ALARM
HIGH
HIGH
28.00mm ำ 6580 m/s
MENU F1 7M ALARM
OU1600厚度测量仪
沧州欧谱
一、概述
OU1600型超声波测厚仪是智能型超声波测厚仪,采用最新的 高性能、低功耗微处理器技术,基于超声波测量原理,可以测量 金属及其它多种材料的厚度,并可以对材料的声速进行测量。可 以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测,监测它们在使用 过程中受腐蚀后的减薄程度,也可以对各种板材和各种加工零件 作精确测量。本仪器可广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航 空、航天等各个领域。
OU1600型钢板超声波测厚仪针对钢板、钢管、不锈钢生产加工企业 特别重新设计电路与探头,使本测厚仪精度与稳定性更能满足用户需求, 从而实现高精度加工与生产。
超声波测量厚度的原理与光波测量原理相似,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,脉冲被反射回探头通过精确测量超声 波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。凡能使超声波以一恒定速 度在其内部传播的各种材料均可采用此原理测量。
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OU1600厚度测量仪
二、结构与外观
74
5
沧州欧谱
1.外壳 3.液晶屏 5.接收插座 7.通讯插座 9.铭牌
2.键盘 4.发射插座 6 校准厚度块 8.超声探头 10.电池仓盖
3
./-. 3/4
5900 m/s
3+4; , 3 '2'83
HIGH
5900 m/s
MENU F1 5M ALARM
4.2 声速调节
当已知材料的声速时,可以利用仪器提供的声速调节功能, 并依据附表中的参考声速值,调整仪器的内置声速值。操作方法 为:如果当前屏幕显示为厚度值,按 ำ 键进入声速状态,屏幕将 显示当前声速存储单元的内容。每按一次,声速存储单元变化一 次,可循环显示五个声速值。如果希望改变当前显示声速单元的内 容,用 或 键调整到期望值即可,同时此值将存入该单元。
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OU1600厚度测量仪
沧州欧谱
四、仪器使用
4.1 仪器开、关机
1) 将探头插头插入仪器探头插座中; 2) 按 键,伴随着开机蜂鸣声,仪器屏幕显示开机画面后自
动进入测量界面,并显示当前仪器中设置的声速值,此时仪 器的各参数为上次关机前使用的参数; 3) 在开机状态下,按 键可以实现关机操作。
OU1600 厚度测量仪
使用说明书
基本概述
厚度测量仪又叫金属厚度测量仪、钢管厚度测量仪、钢板厚度测量 仪、厚度测量仪价格、厚度测量仪厂家、金属厚度测量仪、金属厚度检测 仪、超声波壁厚检测仪、超声波壁厚测量仪、超声波测厚仪、超声波测厚 仪、超声波专用测厚仪、超声波弯管壁厚仪、便携式超声波测厚仪、便携 式超声波检测仪、便携式数显测厚仪、便携式金属测厚仪、高温管道测厚 仪、金属管道测厚仪、塑料管道测厚仪、不锈钢管道测厚仪、压力管道测 厚仪、厚度测试仪、数显金属测厚仪、数显测厚仪厂家、数显测厚仪价 格、超声波金属测厚仪器、数显厚度检测仪、金属超声波金属测厚仪、超 声波金属测厚检测仪、钢板厚度测量仪、钢板厚度检测仪、金属板测厚 仪、金属厚度测量仪、金属板材测厚仪、金属厚度测试仪、超声波测量仪 器、无损测厚仪是采用最新的高性能、低功耗微处理器技术,基于超声波 测量原理,可以测量金属及其它多种材料的厚度,并可以对材料的声速进 行测量。可以对生产设备中各种管道和压力容器进行厚度测量,监测它们 在使用过程中受腐蚀后的减薄程度,也可以对各种板材和各种加工零件作 精确测量。