仪器商品分类

    内径曲面测厚仪

    内径曲面测厚仪通过超声波或涡流探头接触管道、容器内壁曲面,发射检测信号并接收回波,计算材料厚度。用于测量管道内壁涂层、腐蚀状况,在化工管道维护、储罐检测中直接获取内壁厚度数据。
    仪器选型
    选择时考虑被测材料类型匹配探头原理,金属用涡流式,非金属用超声波式。根据管道曲率半径确认探头弯曲适应性,测量范围需覆盖预期厚度。环境温度影响精度,潮湿环境需防水型号。操作界面宜简洁,探头尺寸需匹配检测空间。

    术语

    标准

    检测仪器

    可测量曲率半径大于6mm的凹凸表面,兼容平面和柱面测量,最小测量孔径2mm,配合专用平台实现稳定检测。

    ¥ 2400.00

    采用5MHZ频率和14mm直径设计,支持3.0~200mm钢材料测量,最小管径30mm,适用于高温环境,测温范围达450℃,确保精准厚度检测。

    ¥ 720.00

    适用于300℃高温材料测厚,量程2.0~100mm,直径14mm,最小管径30mm,5MHz频率实现精确测量。

    ¥ 780.00

    采用磁感应原理测量,厚度范围0~1000μm,误差±3%,具备低电压提示功能,支持分体探头和定制量程,适应不同曲率基体测量需求。

    ¥ 1050.00

    采用电涡流测厚原理,测量范围0-1000μm,分辨率0.1μm,最小可测凸面曲率3mm,具备自动关机和低电压提示功能。

    ¥ 1200.00

    提供额外一年保修期限,适用于涂层测厚仪产品,需在购买设备时同步选购,不单独售卖。

    ¥ 300.00

    专用于涂层测厚仪校准,确保厚度测量准确,适用于F型设备,提升检测可靠性。

    ¥ 90.00

    采用磁感应测量方法,量程0~5mm,误差±5%,可测量多种非铁磁性涂层,适用于不同曲率基体表面。

    ¥ 1770.00

    机械式设计可在任何表面测量,采用加硬磨制不锈钢材质,测量盘直径50mm,厚11mm,配备铝制自由旋转滚轮,读数精度±2μm。

    ¥ 4800.00

    采用2MHZ频率和22mm直径设计,测量范围达3.0-600mm,具备高穿透能力,适用于多种良导体材料厚度检测。

    ¥ 850.00

    采用磁感应原理,测量范围0~1250μm,适配leeb220和leeb222涂层测厚仪,耐磨性好,适用于多种非磁性涂层厚度检测。

    ¥ 520.00

    采用磁感应和电涡流两种测量方法,覆盖0-1500μm范围,分辨率达0.1μm,支持连续和单次测量模式,具备统计功能和500组数据存储,适用于不同曲率半径和基体厚度场景。

    ¥ 1050.00

    采用磁感应原理,测量范围0~1250μm,误差±3%,可进行一点和二点校准,适用于最小F7mm测量面和1.5mm曲率半径的基体。

    ¥ 520.00

    测量范围0-20mm,精度0.01mm,接触压力20±0.5kPa,接触面直径35.7mm,适用于多种片状材料厚度检测,确保高平行度和准确度。

    ¥ 2600.00

    测量光束直径1.5mm,测量窗口4mmx2mm,适合小平面和较小曲率曲面测量,低能耗单节电池可持续使用58小时以上。

    ¥ 2200.00

    应用知识

    超声波测厚仪选型 探头配置与测量模式的技术考量
    这篇文章主要介绍了超声波测厚仪选型时需考虑的技术因素。探头配置方面,频率高低影响分辨率和穿透深度,晶片尺寸决定适应曲率和表面状态,双晶探头比单晶盲区更小,延迟块适用于薄壁和高温场景。
    机械测厚仪测薄膜厚度均匀性
    机械测厚仪通过接触式测量评估薄膜厚度均匀性。测量时,测头在标准压力下接触样品,将位移转换为厚度读数。
    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。
    库仑测厚仪测量阳极氧化膜封孔质量
    这篇文章介绍了用库仑测厚仪测量阳极氧化膜封孔质量的方法。封孔质量会影响氧化膜的耐腐蚀和耐磨性能。库仑测厚仪通过电化学原理,测量溶解氧化膜所需的电量来评估封孔效果,结果客观可重复。
    超声波测厚仪检测厚涂层及复合涂层
    超声波测厚仪利用超声波脉冲反射原理测量涂层厚度,通过计算声波在材料中的传播时间与声速得出结果。检测厚涂层和复合涂层时,需应对材料声衰减、声速未知及多层界面信号识别等挑战。
    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。
    库仑法涂层测厚仪对贵金属镀层的无损测量
    库仑法涂层测厚仪通过电解溶解原理,测量溶解贵金属镀层所需的电量来计算厚度。该方法对样品整体无损,仅形成微小电解斑点。
    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。
    电解测厚仪在精密电镀层质量控制中的应用
    电解测厚仪通过电化学溶解原理测量镀层厚度,依据法拉第定律计算,精度高且不依赖校准。
    超声波测厚仪测量软包装材料厚度
    这篇文章介绍了超声波测厚仪测量软包装材料厚度的原理、技术要点和操作流程。它基于超声波脉冲反射原理,通过测量声波在材料中的传播时间计算厚度。
    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。
    磁性测厚仪测量钢铁表面涂层厚度
    磁性测厚仪用于测量钢铁等铁磁性基体表面的非磁性涂层厚度,其原理基于磁感应或磁吸力变化。使用前需按相关标准校准,并注意基体特性、工件形状、表面状况等因素对测量的影响。
    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。
    涂层测厚仪零点校准与基材校准的标准操作流程
    这篇文章介绍了涂层测厚仪的两种关键校准方法:零点校准和基材校准。操作中要注意探头垂直、压力均匀,并定期校准和记录。这些步骤能有效提升测量准确性,满足行业标准要求。