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Método de medição de espessura da bobina de aço inoxidável 316L

2024-12-24

Medindo a espessura de316L Bolsas de aço inoxidávelé uma etapa importante para garantir sua qualidade e conformidade com as especificações padrão. A seguir, são apresentados vários métodos de medição de espessura comumente usados:


1. Medição do medidor de espessura ultrassônica

Princípio: Os medidores de espessura ultrassônica usam o tempo de propagação de sinais ultrassônicos para medir a espessura dos materiais. As ondas ultrassônicas são transmitidas ao material de um lado e são devolvidas ao sensor através da reflexão. A espessura do material é calculada com base no tempo de propagação.

Aplicabilidade: aplicável a metais e outros materiais mais difíceis, especialmente para materiais com requisitos de medição de alta espessura, como aço inoxidável.

Etapas de operação:

Coloque a sonda ultrassônica em contato com a superfície do metal e aplique uma certa quantidade de pressão.

Ajuste cuidadosamente o equipamento para que as ondas ultrassônicas possam ser refletidas com precisão de volta à sonda de um lado.

O equipamento calcula automaticamente a espessura e o exibe no medidor.


2. Manômetro de espessura magnética

Princípio: Os medidores de espessura magnética são geralmente usados ​​para medir a espessura dos metais (como aço) com substratos ferromagnéticos. O instrumento determina a espessura do metal medindo a mudança no campo magnético.

Aplicabilidade: principalmente aplicável à medição de materiais ferromagnéticos, pode não ser aplicável a metais não magnéticos ou uma versão especial pode ser necessária.

Etapas de operação:

Coloque a sonda na superfície da bobina de aço inoxidável.

O instrumento calcula o valor da espessura pela relação entre o campo magnético gerado e a espessura do material medido.


3. Micômetro mecânico

Princípio: o micrômetro mecânico mede a espessura do metal por contato físico, adequado para medição precisa dentro de uma pequena faixa.

Aplicabilidade: Adequado para medir a espessura de uma pequena faixa, geralmente usada em laboratórios ou inspeções de qualidade.

Etapas de operação:

Abra o micrômetro e ajuste sua faixa de medição.

Prenda a cabeça de medição até a borda da bobina de metal e gire suavemente a alça até que o micrômetro esteja em contato próximo com a superfície do metal.

Leia a escala no micrômetro para obter o valor da espessura.


4. Análise de fluorescência de raios-X (XRF)

Princípio: A análise de fluorescência de raios-X mede a espessura emitindo raios X para a superfície do aço inoxidável e depois analisando o espectro de fluorescência do eco. Aplicável à medição da espessura da camada de revestimento ou revestimento.

Aplicabilidade: usada principalmente para medição de espessura do revestimento, adequada para a inspeção do revestimento da superfície de aço inoxidável.

Etapas de operação:

Apontar a sonda de raios-X na superfície da medição.

Excite os raios X e colete o sinal de fluorescência do eco, e o dispositivo calcula automaticamente a espessura.


5. Medição de espessura do laser

Princípio: a medição da espessura do laser usa um feixe de laser para iluminar a superfície de umBobina de aço inoxidávele calcula a espessura pela diferença horária da luz refletida.

Aplicabilidade: é adequado para alta precisão e medição rápida da espessura dos materiais metálicos, especialmente adequados para linhas de produção ou testes automatizados.

Etapas de operação:

Apontar o sensor a laser na superfície do objeto a ser medido.

O sensor a laser emite um feixe de laser e recebe a luz refletida, e o valor da espessura é obtido calculando a diferença de tempo de propagação do feixe.


6. Medidor de espessura eletrônica

Princípio: os medidores eletrônicos de espessura geralmente usam capacitância, indução e outros princípios para medir a espessura das bobinas de aço inoxidável.

Aplicabilidade: é adequado para medição rápida on-line de materiais de camada fina, especialmente folhas de metal.

Etapas de operação:

Coloque o sensor do medidor eletrônico de espessura em contato com a superfície do aço inoxidável.

O instrumento mede e exibe automaticamente o valor da espessura.

Em resumo, a seleção do método de medição apropriado depende dos requisitos de precisão da medição, do ambiente de medição e da disponibilidade de equipamentos. Para produção em larga escala e detecção em tempo real comumente observada na produção industrial, medidores de espessura ultrassônica e medidores de espessura eletrônica são as opções mais usadas. Para medições em pequena escala com requisitos de alta precisão, micrômetros mecânicos e medição de espessura a laser também são boas opções.

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