仪器商品分类

    现浇板测厚仪

    现浇板测厚仪通过超声波在混凝土中的传播时间计算厚度,用于检测建筑结构板厚,确保施工符合设计标准。

    检测仪器

    采用2.0MHz频率探头,测量范围2.0~400.0mm,专用于铸铁等粗晶材质厚度检测,管材测量下限Φ30*4mm。

    ¥ 900.00

    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

    该设备频率为2MHz,探头直径12mm,测量范围3.0-300mm(钢),专用于铸铁等粗晶材质,最小管径20mm,适合工业环境应用。

    ¥ 410.00

    采用铸铁探头设计,测量范围0.65-400mm,精度最高达±0.04mm,支持3000组数据存储和USB传输,具备自动零位校准和多种测量模式。

    ¥ 5520.00

    采用铸铝外壳,防静电抗干扰性能强,具备单位转换、计数及打印功能,支持全量程去皮和过载报警。

    ¥ 1300.00

    冲击能量90mJ,球头直径5mm碳化钨材质,适用于大厚重及表面粗糙铸锻件,试件最大硬度650HB,最小厚度10mm,硬化层深度≥1.2mm。

    ¥ 1800.00

    采用铸铝外壳,防静电抗干扰能力强。具备单位转换、宽视角LCD显示、全量程去皮、计数及打印功能,支持过载报警和水平指示。

    ¥ 1250.00

    冲击能量11mJ,球头直径3mm,适用于细长窄槽或孔测量,试件表面平均粗糙度1.6μm,硬化层最小深度0.8mm。

    ¥ 1800.00

    冲击能量11mJ,球头直径3mm碳化钨材质,可测量多种金属材料硬度,压痕直径最小0.35mm,适用于常规硬度检测需求。

    ¥ 499.00

    采用静水力学装置设计,称量范围5100g,精度0.1g,铸铝结构坚固,防跌落脚和万向滑轮便于安全操作。

    ¥ 1930.00

    采用专利静水力学装置,铸铝结构坚固,防跌落脚设计,称量范围2100g,精度0.01g,万向滑轮便于操作。

    ¥ 3840.00

    采用专利静水力学装置,称量范围6100g,精度0.1g,铸铝结构坚固,防跌落脚设计保障安全,万向滑轮便于操作。

    ¥ 2540.00

    采用卤素灯快速加热与高精度传感器,铸铝外壳坚固耐用,温度时间可调,可记忆多组干燥进程,实现水分含量的百分比显示。

    ¥ 2450.00

    采用卤素灯快速加热,配备高精度传感器确保测量准确。铸铝外壳坚固耐用,多层不锈钢加热仓均匀高效,温度和时间可灵活设定。

    ¥ 5850.00

    采用铸铝外壳增强防静电与抗干扰能力,具备单位转换、计数及打印功能,支持全量程去皮,宽视角LCD屏显示清晰。

    ¥ 1750.00

    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。