仪器商品分类

    管道测厚仪

    管道测厚仪利用超声波在材料中传播并接收回波,通过计算声波往返时间确定壁厚。用于监测管道腐蚀、磨损状况,保障运行安全,常见于石油、化工行业定期检查。

    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

    测量范围0.75~225mm,误差低至±0.05mm,支持自动零点校准和两点校准,具备耦合状态提示和超限报警功能。

    ¥ 1280.00

    采用超声波原理单面接触即可测量,测量范围0.75-300mm,支持声速反测和自动校准,具备EL背光和耦合状态提示,适用于恶劣工业环境。

    ¥ 1800.00

    采用双管式导向结构确保冲击精度,最大冲击能量可达320J,冲击高度误差控制在±2mm内,配备自动提锤功能防止二次冲击,操作稳定可靠。

    ¥ 22000.00

    该设备具备15升大容量水箱和8mm内径流水管,支持0~99小时时间控制,采用不锈钢结构及自动控制装置,适用于涂层耐沾污性测试。

    ¥ 1830.00

    适用于温度小于350℃的材料测量,具有5.0MHz频率和管材测量下限Φ25*3mm,满足高温环境下的精准厚度检测需求。

    ¥ 1300.00

    采用高性能微处理器实现双向测量功能,测量范围0.75-400mm,精度±0.5%H+0.05mm,支持声速测量和耦合状态提示,配备USB/RS-232C数据接口。

    ¥ 2050.00

    采用高性能低功耗微处理器,测量范围1.2~200mm,分辨率0.1mm,具有耦合状态提示和RS-232C数据输出功能,适应不同频率探头。

    ¥ 1750.00

    采用不锈钢摆管实现±180度摆动,配备25个喷水孔和1-4转/min可调转台,支持50-100kpa水压调节,试验用水可循环利用且无需额外防水处理。

    ¥ 53500.00

    采用5MHz传感器实现0.5%H+0.1mm精度,具备声速测量和耦合提示功能,支持USB、RS-232及蓝牙多种数据输出方式。

    ¥ 1930.00

    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

    测量精度达0.5%H±0.2mm,分辨率为0.01mm,具有耦合状态提示和自动记忆功能,支持USB和蓝牙数据输出,操作简便且小巧便携。

    ¥ 2500.00

    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

    频率7MHz,探头直径6mm,可测量薄壁及小弧面,最小管径Φ15mm,测量范围0.75-80mm,适用于不同环境条件。

    ¥ 280.00

    采用5.0MHz频率,测量范围0.8-300mm,适用于平面或大弧度表面,管材测量下限Φ25*1.2mm,支持多种工况检测。

    ¥ 700.00

    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。