Класификација мерача дебљине премаза и разлике између Ф, Н и ФН
Дебљина која се мери мерењем дебљине премаза односи се на дебљину слоја премаза који чини покривни слој за површинску заштиту и декорацију материјала, као што су премази, премази, премази, налепнице, хемијски генерисани филмови итд. као премаз према релевантним националним и међународним стандардима.
Мерење дебљине премаза постало је важан део контроле квалитета у прерађивачкој индустрији и површинском инжењерингу и представља суштинско средство да производи испуњавају стандарде високог квалитета. У циљу интернационализације наших производа, постоје јасни захтеви за дебљину премаза у извозној роби наше земље и пројектима у иностранству.
Главне методе мерења дебљине превлаке укључују методу резања клином, методу светлосног резања, методу електролизе, методу мерења разлике у дебљини, методу мерења, методу рендгенске флуоресценције, методу повратног расејања рендгенских зрака, методу капацитивности, методу магнетног мерења, методу мерења вртложне струје, итд. Првих пет од ових метода су детекција губитака, са гломазним и спорим методама мерења, и углавном су погодне за инспекцију узорковања.
Рендген и Рендген метода је безконтактно недеструктивно мерење, али опрема је сложена и скупа, а опсег мерења је мали. Због присуства радиоактивних извора корисници морају да се придржавају прописа о заштити од зрачења. Рендген методом се могу мерити изузетно танки премази, двоструки премази и превлаке од легура. Рендгенска метода је погодна за мерење премаза и подлога са атомским бројевима већим од 3. Метода капацитивности се користи само за мерење дебљине изолационог слоја танких проводних материјала.
Са све већим напретком технологије, посебно последњих година након увођења микрокомпјутерске технологије, мерачи дебљине који користе методе магнетне и вртложне струје направили су корак ка минијатуризацији, интелигенцији, мултифункционалности, високој прецизности и практичности. Резолуција мерења је достигла 0.1 микрометар, а тачност може да достигне 1%, што је знатно побољшано. Има широк спектар примена, широк опсег, једноставан рад и ниску цену, што га чини широко коришћеним инструментом за мерење дебљине у индустрији и научним истраживањима.
Употреба недеструктивних метода не оштећује ни премаз ни подлогу, што резултира великом брзином детекције и могућношћу економичног обављања великог обима испитивања.
Ф представља гвоздену феромагнетну матрицу, а мерач дебљине превлаке типа Ф користи принцип електромагнетне индукције за мерење неферомагнетних премаза и премаза на феромагнетним металним подлогама као што су челик и гвожђе, као што су боја, прах, пластика, гума, синтетички материјали, фосфатни слој, хром, цинк, олово, алуминијум, калај, кадмијум, порцелан, емајл, оксидни слој итд.
Н представља обојену не-феромагнетну матрицу, а мерач дебљине премаза типа Н усваја принцип вртложне струје; За мерење слојева емајла, гуме, боје, пластике, итд. на подлогама као што су бакар, алуминијум, цинк, калај, итд. помоћу сензора вртложне струје.
Мерач дебљине премаза типа ФН усваја и принцип електромагнетне индукције и принцип вртложне струје, и представља мерач дебљине премаза два у једном за Ф и Н типове.
Функција: Измерите дебљину непроводних премаза на магнетним објектима и непроводних премаза на немагнетним металним подлогама
Примена: Користите магнетне сензоре за мерење неферомагнетних премаза и премаза на феромагнетним металним подлогама као што су челик и гвожђе, као што су боја, прах, пластика, гума, синтетички материјали, фосфатни слој, хром, цинк, олово, алуминијум, калај, кадмијум, порцелан, емајл, оксидни слој, итд. Мерите слојеве емајла, гуме, боје, пластике итд. на подлогама као што су бакар, алуминијум, цинк и калај помоћу сензора вртложне струје. Широко се користи у областима тестирања као што су производња, прерада метала, хемијска индустрија и инспекција робе.






