仪器商品分类

    无损涡流探伤仪

    无损涡流探伤仪基于电磁感应原理,通过交变磁场在导电材料中感应涡流,检测材料表面或近表面缺陷。它用于发现裂纹、腐蚀等不连续性,适用于金属管材、棒材和航空部件的在线检测。
    仪器选型
    选择时考虑材料导电性、检测深度和缺陷类型,匹配探头频率与尺寸。关注设备灵敏度、环境适应性及操作便捷性,确保满足行业标准检测需求。

    术语

    标准

    检测仪器

    具有64Hz-2MHz宽频率范围,可检测纵向裂纹和横向缺陷,适配多种探头类型,支持自动相位分析和校零功能,适用于高速检测环境。

    ¥ 45000.00

    采用内穿式探头可检测管内壁各种缺陷,频率范围50Hz~12MHz,增益0~90dB连续可调,具有相对独立测试通道和多种显示方式。

    ¥ 55000.00

    采用64Hz-2MHz宽频范围,可检测纵向裂纹和横向缺陷,具备自动校零系统和声光报警功能,支持多种探头适配。

    ¥ 64000.00

    采用磁感应和电涡流双原理,测量范围0~500μm,分辨率达0.1μm,具备耐磨硬质金属探针和自动校准功能,支持USB数据通讯。

    ¥ 1250.00

    采用磁感应和电涡流原理,测量范围0~1250μm,分辨率0.1μm,可存储99组数据并支持USB和蓝牙传输,配备耐磨硬质金属探针。

    ¥ 2800.00

    采用电涡流和磁感应双原理自动识别基材,测量范围0-1000μm,具备116组数据存储和零点、二点校准功能,支持连续和单次测量模式。

    ¥ 1380.00

    采用电涡流原理测量范围0~1500μm,误差±1%,配备抗磨连体探头适合单手操作,IP65防护等级,每分钟可测60多个读数,存储1000个测量值。

    ¥ 5610.00

    采用磁感应和电涡流双传感器,测量范围0~1250μm,误差±3%,具备自动识别基体材质和记忆校准功能,支持分体探头和多种数据输出方式。

    ¥ 2030.00

    采用电涡流原理测量非铁金属基材上非导电涂层,厚度范围0~625μm,误差±3%,具备IP65防护等级和每分钟60多个读数的快速测量能力。

    ¥ 7840.00

    采用电涡流原理实现0-1500μm测量范围,配备高对比度彩色显示屏和USB/蓝牙数据传输,支持每分钟180多个读数的高效测量。

    ¥ 9600.00

    采用磁感应和电涡流双原理,测量范围0-2000μm,精度±3%,配备红宝石测头耐磨耐腐蚀,支持自动识别铁基和非铁基材料,无需校准操作简便。

    ¥ 630.00

    采用磁感应和涡流双测厚方法,测量范围0-1250μm,误差±3%,自动识别铁基与非铁基体,具备统计功能和欠压指示,操作便捷。

    ¥ 660.00

    采用磁性和涡流两种测厚方法,测量范围0-1250μm,具备自动识别铁基与非铁基体功能,支持单点和两点校准,具有电源欠压指示和统计功能。

    ¥ 600.00

    采用涡流原理实现0-1250μm测量范围,具备单次和连续两种测量模式,支持公制英制单位转换,配备分体式探头和RS232C接口,提供自动校准和基体识别功能。

    ¥ 1530.00

    采用磁感应和电涡流原理,测量范围0~1250μm,误差±3%,支持蓝牙传输和自动识别基体材质,适合单手操作。

    ¥ 3040.00

    应用知识

    涂层测厚仪采用磁性法与涡流法在不同基材上的选型
    这篇文章介绍了涂层测厚仪的两种主要方法:磁性法和涡流法。选择方法时,关键要根据基材的电磁特性决定。
    涂层测厚仪在电镀层厚度检测中的应用
    涂层测厚仪用于测量电镀层厚度,主要通过电磁感应法测磁性基体上的非磁性镀层,或用涡流法测非磁性金属基体上的绝缘镀层。
    涡流测厚仪测量非导电基体上金属镀层
    涡流测厚仪利用电磁感应原理,通过探头线圈产生交变磁场,在金属镀层中感应涡流,从而根据线圈阻抗变化测量厚度。
    涂层测厚仪磁感应与电涡流双原理仪器对比
    这篇文章对比了两种涂层测厚仪的原理。选择哪种方法,关键看基体材料:是磁性金属就用磁感应,是非磁性金属就用电涡流。
    涡流测厚仪检测非铁金属上涂层
    涡流测厚仪利用电磁感应原理,通过探头线圈产生交变磁场,在非铁金属基体表面感应出涡流。
    涂层测厚仪测量干膜厚度的原理
    涂层测厚仪通过非破坏性方法测量干膜厚度,常用原理包括电磁感应法、涡流法和超声波法。
    涂层测厚仪磁性法与涡流法的测量原理差异
    涂层测厚仪主要有磁性法和涡流法两种测量原理。选择方法时需根据基体材料特性决定,以确保测量准确。
    涂层测厚仪是什么?原理、用法和应用领域全解析
    文章系统阐述了磁感应与涡流两种核心测量原理的工作方式,详细说明了从校准到数据记录的标准测量流程,深入分析了基材特性、几何形状及环境因素对测量精度的影响。