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金屬鍍層測厚儀的工作基于多種物理或化學原理
更新時間:2025-03-07   點擊次數:1210次
  金屬鍍層測厚儀的工作原理主要基于多種物理或化學原理,以下是一些常見的工作原理及其解析:
  1.磁感應原理
  原理:利用磁感應原理測量金屬材料的磁導率以及電導率,從而計算出其鍍層厚度。當測頭與被測材料接觸時,會在材料表面產生一個閉合的磁回路。隨著探頭與鐵磁性材料間距離的改變,該磁回路將不同程度的改變,引起磁阻及探頭線圈電感的變化。利用這一原理可以精確地測量探頭與鐵磁性材料間的距離,即鍍層厚度。
  適用材料:適用于導磁材料,如鋼鐵、鎳等。
  2.渦流原理
  原理:通過測量材料表面鍍層的電導率來計算其厚度。當電流通過線圈時,會在材料表面產生渦流,而渦流的分布與材料表面的鍍層厚度有關。渦流的大小與測頭和導電基體之間的距離存在一定關系,當測頭距離導電基體越近時渦流會越大,反射阻抗也會越大;反之則渦流越小,反射阻抗也越小。這個量值直接表明了測頭與導電基體之間的距離,也就是涂層的厚度。
  適用材料:適用于導電材料,如銅、鋁等。
  3.激光干涉原理
  原理:利用激光干涉現象測量鍍層厚度。當激光束照射到材料表面時,會與鍍層發生干涉,產生干涉條紋。通過測量干涉條紋的數量和激光波長,可以計算出鍍層厚度。
  適用材料:適用于透明或不導電的鍍層,如玻璃、陶瓷等。
  4.放射線原理
  原理:利用放射線穿過材料表面鍍層后的衰減程度來測量鍍層厚度。不同厚度的鍍層對放射線的吸收程度不同,因此可以通過測量放射線的衰減程度來計算鍍層厚度。
  適用材料:適用于不透明材料,如塑料、橡膠等。
  5.電化學原理
  原理:通過測量材料表面的電化學性質來計算其鍍層厚度。在材料表面施加一定的電位或電流,可以測量出鍍層的電化學性質,從而計算出其厚度。
  適用材料:適用于電化學性質不同的鍍層材料。
  6.超聲波原理
  原理:利用超聲波在材料表面和鍍層之間的反射和傳播特性來測量鍍層厚度。超聲波在不同介質中的傳播速度不同,因此可以通過測量超聲波在材料表面和鍍層之間的傳播時間來計算鍍層厚度。
  適用材料:適用于導聲材料,如金屬、玻璃等。
  7.X射線原理
  原理:利用X射線在不同物質中的吸收和散射特性來測量鍍層厚度。X射線通過材料表面時,會被不同厚度的鍍層吸收和散射,因此可以通過測量X射線的吸收和散射程度來計算鍍層厚度。
  適用材料:適用于高密度的鍍層材料,如金屬等。
 

 

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