仪器商品分类

    曲面超声测厚仪

    曲面超声测厚仪利用超声波在材料中传播的反射原理,通过探头发射和接收声波信号,测量曲面物体壁厚。它用于检测管道、容器等曲面的厚度变化,应用在工业维护和质量控制中。

    检测仪器

    采用2.0MHz频率,专为铸铁等粗晶材质设计,内凹曲面结构适配特殊工件形状,测量范围覆盖2.0~400.0mm,管材测量下限达Φ30*4mm。

    ¥ 1300.00

    该支撑环包含12种不同型号,覆盖R10至无限大曲面范围,适用于内外圆柱面和球面测量,确保曲面硬度测试的准确性和稳定性。

    ¥ 1100.00

    频率10MHz,测量范围0.65~20mm,适用于薄壁及小弧面工件,管材测量下限Φ10*1.0mm。

    ¥ 1600.00

    测量范围1~200mm,分辨率0.01mm,采用超声波技术准确测量材料厚度,适应不同频率探头,可测严重腐蚀表面和漆面。

    ¥ 1999.00

    采用超声波测厚原理,显示分辨率达0.01mm,具有探头零点校准功能,支持数据存储和背光显示,可在昏暗环境下使用。

    ¥ 1080.00

    采用超声波测量原理,测量范围50~3800μm,精度±(2μm+3%),适用于混凝土和玻璃纤维等基材的涂层厚度检测。

    ¥ 17760.00

    采用7.5MHz高频探头,测量范围0.7~50mm,适用于薄壁及小弧面工件,管材测量下限达Φ25*1.2mm,适应性强。

    ¥ 1100.00

    采用超声波测量原理,测量范围13~1000μm,精度±(2μm+3%),适用于木材、塑料等基材上的聚合物涂层厚度检测。

    ¥ 15980.00

    采用外置分离探头和硬质合金制造,测量范围0-500μm,精确度0.7μm+1%,支持免校准测量和在线统计功能,适用于各种曲面和复杂表面。

    ¥ 12810.00

    采用超声波传感器技术,测量范围1~200mm,分辨率0.1mm,具有较强发射功率和宽带接收灵敏度,适应毛糙表面和漆面测量。

    ¥ 1750.00

    采用分体探头设计,测量范围1.5~200mm,误差±(0.5%H+0.2)mm,适应毛糙表面和漆面测量,支持多种材料厚度检测。

    ¥ 1050.00

    采用超声技术实现无损测量,测量范围13~1000μm,精度±3%,支持多涂层系统分析,具备防风雨防护和多种数据传输方式。

    ¥ 17240.00

    采用三道轮结构设计,中心轮接触膜层直接读数,量程0-500μm分度25μm,可在平面和曲面进行无损厚度测量。

    ¥ 699.00

    采用超声波测量技术,测量范围0.75~300mm,误差±(1%H+0.1)mm,支持单点和扫描模式,具备自动校准和声速反测功能,适用于恶劣环境。

    ¥ 1500.00

    采用高速处理器和高频单晶探头,量程40-1200μm,显示精度1μm,支持分层测量自动识别。

    ¥ 7500.00

    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。