仪器商品分类

    楼板测厚检测仪

    楼板测厚检测仪通过超声波在混凝土中传播时间计算厚度,用于建筑结构厚度测量和施工质量检查,适用于现浇楼板、墙体等非破损检测。

    检测仪器

    采用接收探头与主机一体设计,单手握持操作简便,可存储二十万以上测点数据,测试精度在20-200mm范围内达±1mm,配备四轮定位保护装置。

    ¥ 5420.00

    采用落地结构设计,涂布速率5~200mm/s可调,涂布厚度范围1~571.5μm,无极变速控制,涂布精度达±0.005mm,支持多种定制功能扩展。

    ¥ 45000.00

    设备分散效率高且无需清洗,曲轴转速660rpm,上下振幅16mm,夹持容量达2L,落地式结构配备减震弹簧,操作稳定便捷。

    ¥ 8500.00

    测量范围10-850mm,误差±1-3mm,配备3.5寸彩屏和实时定位指示,支持TF卡存储和自动厚度锁定,操作简便且适应多种环境。

    ¥ 7420.00

    采用电磁波检测技术,测量范围0~70%,精度0.1%,响应时间小于1秒,具备10种代码选择和温度补偿功能,适用于多种材料水分快速测定。

    ¥ 540.00

    涂布精度达±0.003mm,涂布厚度0~10mm可调,采用一体式刮刀设计和自动加料系统,支持真空吸附和加热功能,确保涂布均匀高效。

    ¥ 82000.00

    具备线棒和刮刀两种涂布方式,涂布厚度范围0~10mm,涂布速率5~180mm/s,支持无极变速和自动加料功能,落地式结构设计稳定可靠。

    ¥ 55000.00

    容量200Kg,荷重分解度1/10000,力值准确度<0.5%,有效行程1000mm,支持多种力值单位自定义。

    ¥ 10800.00

    具备线棒和刮刀两种涂布方式,涂布厚度范围0~10mm,涂布速率5~180mm/s,支持无极变速和±0.05mm高精度涂布,落地式结构设计稳定可靠。

    ¥ 60000.00

    采用线棒涂布方式,涂布速率5~200mm/s,涂布厚度范围1~571.5μm,无极变速控制,涂布精度达±0.005mm,支持多种定制功能。

    ¥ 40000.00

    有效涂布面积达600mm*800mm,加热温度范围RT+~180℃,涂布精度±0.003mm,涂布厚度0~10mm可调,采用自动加料系统和无极变速控制,提升涂膜均匀性和效率。

    ¥ 80000.00

    涂布厚度范围0~10mm,涂布速率5~180mm/s,涂布精度±0.05mm,支持无极变速和自动加料功能,适用于多种材料涂布。

    ¥ 45000.00

    采用线棒与刮刀复合涂布方式,线棒精度±0.005mm,刮刀厚度范围0.1-10mm,真空吸附尺寸1280*960mm,涂布速率1~300mm/s无级调速,适配宽电压输入。

    ¥ 120000.00

    采用高频单晶探头和自动实时校准技术,测量精度达3%±3μm,量程40-1200μm,支持分层测量和大容量数据存储,适合现场快速检测。

    ¥ 5900.00

    采用三偏心轴平衡驱动确保样品振荡均匀,温度波动度±0.2℃,支持多段编程控制,低散热直流电机实现长时间连续运行,安全功能包括独立限温报警和自动停止机制。

    ¥ 14710.00

    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。