Käeshoitav paksusmõõtur kasutab näpunäiteid ja kalibreerimismeetodeid

Jan 27, 2024

Jäta sõnum

Käeshoitav paksusmõõtur kasutab näpunäiteid ja kalibreerimismeetodeid

 

Ultraheli paksusmõõtur, millest kõik sageli räägivad, kasutab uut suure jõudlusega väikese võimsusega mikroprotsessoritehnoloogiat. Ultrahelimõõtmise põhimõttel saab mõõta metallide ja mitmesuguste muude materjalide paksust ning mõõta ka materjalide helikiirust. Sellega saab mõõta erinevate torude ja surveanumate paksust tootmisseadmetes, jälgida nende hõrenemist pärast kasutamise käigus roostetamist ning mõõta ka erinevaid plaate ja erinevaid töödeldud osi.


Ultraheli paksusmõõturi omadused:
Ülikerge ja üliõhuke korpus, mida on lihtne ühe käega juhtida
Kahepunktiline kalibreerimisfunktsioon muudab mõõtmisväärtused täpsemaks
Ainulaadne sinine taustvalgus, selge nähtavus erinevates keskkondades
Madal energiatarve, kahte kuivpatareid saab kasutada üle 200 tunni
Sobib kõikide helijuhtivate materjalide mõõtmiseks, nagu teras, raud, plast, keraamika, pleksiklaas jne.


Ultraheli põhimõtted ja rakendused:
Impulsi peegelduse ultraheli mõõtmise põhimõtet kasutades sobib see erinevate materjalide paksuse mõõtmiseks, milles ultrahelilained võivad levida konstantse kiirusega sees ja peegelduda tagant. Selle seadmega saab mõõta erinevaid plaate ja erinevaid töödeldud osi. Seda saab laialdaselt kasutada nafta-, keemiatööstuses, metallurgias, laevaehituses, lennunduses, kosmosetööstuses ja muudes valdkondades. Kuna teadus on praegu nii arenenud, on ultrahelitöötlus väga mugav ja hea suunatavusega. Ultrahelitehnoloogia abil saab kiiresti, täpselt ja saastevabalt mõõta metallide ja mittemetallide paksust, eriti olukordades, kus saab puudutada ainult ühte külge. , suudab paremini näidata oma paremust ning seda kasutatakse laialdaselt mitmesuguste plaatide ja torude seina paksuse, katla anuma seina paksuse ning kohaliku korrosiooni ja rooste korral. Seetõttu sobib see erinevatesse tööstussektoritesse, nagu metallurgia, laevaehitus, masinatööstus, keemiatööstus, elektrienergia ja aatomienergia. Tootekontrollil on suur roll seadmete ohutul kasutamisel ja kaasaegsel juhtimisel.


Näpunäiteid ultraheli paksusmõõturi kasutamiseks:
Kaks levinud mõõtmismeetodit
"1" Kasutage sondi paksuse mõõtmiseks kaks korda ühes punktis. Sondide poolitatud pinnad peavad kahel mõõtmisel olema üksteise suhtes 90 kraadi. Väiksem väärtus on mõõdetava tooriku paksus.


"2" 30 mm mitmepunktiline mõõtmismeetod: kui mõõteväärtus on ebastabiilne, võtke keskpunktiks üks mõõtepunkt ja tehke mitu mõõtmist umbes 30 mm läbimõõduga ringis ning võtke tooriku paksuseks väikseim väärtus. mõõdetud.


Ultraheli paksuse mõõtmise meetod:
Suurendage määratud mõõtmispunktide ümber tehtavate mõõtmiste arvu ja paksuse muutusi tähistavad isopachi jooned.


Ultraheli paksuse mõõturi pidev mõõtmise meetod:
Kasutage ühe punkti mõõtmismeetodit, et mõõta pidevalt piki määratud marsruuti intervalliga kuni 5 mm.


Kinnitusmeetod:
<1>Välimuse kontroll: tarvikud on komplekteeritud, välimusel ei tohiks olla kõvasid muhke ega deformatsioone ning kõik kinnitusdetailid ei tohi olla lahti ega maha kukkuda.


<2>Testimisviga ∣Instrumendi näiduväärtus-nimiväärtus ∣ väiksem või võrdne lubatava veaga ∣Instrumendi näiduväärtus-nimiväärtus ∣ Väiksem või võrdne 0.3‰nimiväärtusega.

 

Coating thickness tester -

Küsi pakkumist