仪器商品分类

    分体式楼板测厚仪

    分体式楼板测厚仪通过发射探头产生超声波,接收探头捕捉穿透楼板的信号,计算声波传播时间差换算厚度。用于检测混凝土楼板、墙体的实际厚度,在建筑施工验收和质量检查中确认结构尺寸。

    检测仪器

    采用分体式探头设计,配备F和N探头,测量范围0~1500微米,分辨率0.1微米,自动识别基材类型,支持每分钟60多个读数,防护等级IP65。

    ¥ 8690.00

    采用磁感应和电涡流双原理,测量范围0-1250μm,支持分体式探头灵活更换,具备自动识别基体材质功能,最小可测曲面半径1.5mm。

    ¥ 2145.00

    采用分体式设计,配备F和N探头,测量范围0~1250μm,误差±3%,支持自动识别基体材质和RS-232C接口通讯,操作稳定可靠。

    ¥ 2030.00

    分体式结构可自由更换探头,测量范围0-1500μm,精度±1%,IP65防护等级,支持1000个读数存储,适用于多种铁质金属底材环境。

    ¥ 5880.00

    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

    分体式结构配备专用厚涂层探头,测量范围达0~13000μm,精度±3%,具备IP65防护等级和每分钟60多个读数的高速测量能力。

    ¥ 7060.00

    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

    分体式探头可拔插互换,高耐磨硬质合金探头使用寿命超50万次。测量精度达±(2%+1μm),可准确测量10微米以内涂镀层,并具备多种校准与统计功能。

    ¥ 1210.00

    分体式设计配备液晶显示,测量范围1~250mm,声速5920m/s,具有耦合状态提示和零点校准功能,支持上下限公差设置和自动报警。

    ¥ 950.00

    采用分体式探头设计,探头可拔插互换,测量精度达±2%H+1μm,高耐磨硬质合金探头使用寿命超过50万次,支持多种校准方式和数据统计。

    ¥ 2470.00

    采用分体式设计,探头可拔插互换,高耐磨硬质合金探头使用寿命超50万次。测量范围0-5mm,精度最高达±(2%+1μm),可准确测量10微米以内薄涂层。

    ¥ 2710.00

    采用分体式设计,探头可拔插互换,高耐磨硬质合金探头使用寿命超50万次。测量范围0-3000μm,精度最高达±(2%+1μm),并可准确测量10微米以内的薄涂层。

    ¥ 2550.00

    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

    采用磁性法测量原理,厚度范围0-3000μm,误差±3%,具有分体探头结构,支持单次和连续测量模式,配备RS-232C接口。

    ¥ 2400.00

    采用分体式探头设计,测量范围1.2~225mm,支持反测声速功能,具备数据存储和低电压指示,适用于多种材料厚度测量。

    ¥ 628.00

    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。