- 質保:一年
- 特點:測量精準
厚度測量儀是用于測量物體厚度的儀器,以下是關于它的詳細介紹:
工作原理
機械接觸式:通過一個可伸縮的測量探頭與被測物體表面接觸,將物體的厚度轉換為機械位移,再通過機械傳動機構將位移傳遞給指示裝置,如刻度盤或數(shù)字顯示屏,從而直接讀出物體的厚度值。這種測量儀結構簡單、操作方便,但測量精度相對較低,且可能會對被測物體表面造成一定的損傷。
超聲波式:利用超聲波在不同介質中的傳播速度不同,當超聲波從一種介質入射到另一種介質時,在界面處會發(fā)生反射和折射。通過測量超聲波在被測物體中傳播的時間以及已知的超聲波在該物體中的傳播速度,就可以計算出物體的厚度。該方法適用于多種材料,包括金屬、塑料、陶瓷等,且對被測物體表面要求不高,可實現(xiàn)非接觸測量,測量精度較高。
激光式:基于激光的反射原理,當激光束照射到被測物體表面時,一部分光線會被反射回來。儀器通過測量激光發(fā)射和接收反射光的時間間隔,結合已知的激光傳播速度,計算出激光束從發(fā)射到被測物體表面再返回的距離,進而得出物體的厚度。激光式厚度 測量儀具有高精度、高速度、非接觸測量等優(yōu)點,適用于對微小厚度或高精度要求的物體進行測量,如電子元件、薄膜等。
應用領域
金屬加工行業(yè):用于測量金屬板材、管材、棒材等的厚度,以確保產品符合質量標準。在軋制過程中,實時監(jiān)測金屬材料的厚度,便于及時調整軋制工藝參數(shù),保證產品厚度的一致性和精度。
塑料薄膜行業(yè):精、確測量塑料薄膜的厚度對于控制產品質量和生產成本至關重要。不同用途的塑料薄膜有不同的厚度要求,通過厚度測量儀可以對生產過程中的薄膜進行在線或離線檢測,及時發(fā)現(xiàn)厚度偏差并進行調整,以生產出符合要求的薄膜產品。
建筑行業(yè):在建筑施工中,用于測量墻體、地面、屋面等建筑構件的厚度。例如,在混凝土澆筑過程中,使用厚度 測量儀可以檢測混凝土層的厚度是否符合設計要求,確保建筑物的結構安全和質量。此外,在保溫材料的施工中,也需要測量保溫層的厚度,以保證保溫效果。
選型要點
測量范圍:根據(jù)被測物體的厚度范圍選擇合適的測量儀。一般來說,測量儀的測量范圍應略大于被測物體的最、大厚度,以確保能夠準確測量。例如,若要測量厚度在 0 - 10mm 之間的物體,應選擇測量范圍為 0 - 15mm 左右的厚度測量儀。
測量精度:不同的應用場景對厚度測量的精度要求不同。對于高精度要求的場合,如電子元件制造、光學鏡片加工等,需要選擇精度較高的測量儀,如精度達到 ±0.01mm 甚至更高的產品;而對于一些對精度要求相對較低的場合,如建筑施工中的一般墻體厚度測量,精度在 ±1mm 左右的測量儀即可滿足需求。
適用材料:不同類型的厚度 測量儀對不同材料的測量效果有所差異。例如,超聲波厚度測量儀適用于多種材料,但對于表面粗糙或有涂層的材料,可能需要進行特殊處理;激光厚度測量儀對于透明或半透明材料的測量可能會受到一定影響。因此,在選型時需要根據(jù)被測物體的材料特性選擇合適的測量儀。
測量方式:根據(jù)實際測量需求選擇合適的測量方式。如果需要在線實時測量,可選擇具有自動測量和數(shù)據(jù)傳輸功能的厚度測量儀,以便與生產設備集成;如果是離線測量,可選擇便攜式或臺式的測量儀,方便在不同地點進行測量。此外,還需考慮測量時是否需要接觸被測物體,非接觸式測量儀適用于一些不允許接觸或易損壞的物體,而接觸式測量儀則通常具有更高的測量穩(wěn)定性。