超聲波在線涂層測厚儀通過發(fā)射超聲波脈沖,使其穿過涂層到達基材,然后反射回探頭。由于超聲波在不同介質(zhì)中的傳播速度不同,通過測量超聲波在涂層中的傳播時間,結(jié)合超聲波在涂層中的速度(已知或預(yù)先測定),根據(jù)公式厚度 = (傳播時間×聲速)/2,即可計算出涂層的厚度。
電磁感應(yīng)式的基于法拉第電磁感應(yīng)定律,當測頭靠近導(dǎo)體涂層時,會在涂層中產(chǎn)生交變磁場,進而產(chǎn)生渦流。渦流的大小與涂層的厚度、導(dǎo)電性等因素有關(guān)。通過測量渦流引起的測頭阻抗變化,經(jīng)過換算得到涂層厚度。
光學式的是利用光束在涂層表面的反射和折射特性來測量厚度。例如,當光線以一定角度照射到涂層表面時,會發(fā)生反射和折射,通過測量反射光或折射光的強度、相位等信息,結(jié)合光學模型和算法,計算出涂層的厚度。
在線涂層測厚儀優(yōu)點:
-實時監(jiān)測:能夠在生產(chǎn)線上實時連續(xù)地對涂層厚度進行測量,及時發(fā)現(xiàn)厚度異常情況,便于及時調(diào)整生產(chǎn)工藝參數(shù),保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和一致性,減少次品率。
-高精度測量:采用測量技術(shù)和精密的傳感器,能夠?qū)崿F(xiàn)高精度的厚度測量,測量誤差通??煽刂圃诤苄〉姆秶鷥?nèi),滿足對涂層厚度準確控制的嚴格要求。
-非接觸式測量:采用非接觸式測量方式,如光學測厚儀等,不會對涂層表面造成劃傷、磨損等損傷,也不會因接觸而影響涂層的厚度分布,同時可用于測量高溫、高濕度、腐蝕性等惡劣環(huán)境下的涂層厚度。
-自動化程度高:可與生產(chǎn)線的自動化控制系統(tǒng)相連接,實現(xiàn)自動測量、數(shù)據(jù)采集、分析和處理,無需人工頻繁干預(yù),提高了生產(chǎn)效率和測量效率,降低了人工成本和勞動強度。
-多功能一體化:不僅能夠測量涂層厚度,還具備其他功能,如同時測量涂層的密度、硬度等參數(shù),或者對涂層的均勻性、缺陷等進行分析和評估,為用戶提供涂層質(zhì)量信息。