超聲波在線涂層測厚儀通過發射超聲波脈沖,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,結合超聲波在涂層中的速度(已知或預先測定),根據公式厚度 = (傳播時間×聲速)/2,即可計算出涂層的厚度。
電磁感應式的基于法拉第電磁感應定律,當測頭靠近導體涂層時,會在涂層中產生交變磁場,進而產生渦流。渦流的大小與涂層的厚度、導電性等因素有關。通過測量渦流引起的測頭阻抗變化,經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,結合光學模型和算法,計算出涂層的厚度。
在線涂層測厚儀優點:
-實時監測:能夠在生產線上實時連續地對涂層厚度進行測量,及時發現厚度異常情況,便于及時調整生產工藝參數,保證產品質量的穩定性和一致性,減少次品率。
-高精度測量:采用測量技術和精密的傳感器,能夠實現高精度的厚度測量,測量誤差通常可控制在很小的范圍內,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、腐蝕性等惡劣環境下的涂層厚度。
-自動化程度高:可與生產線的自動化控制系統相連接,實現自動測量、數據采集、分析和處理,無需人工頻繁干預,提高了生產效率和測量效率,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,或者對涂層的均勻性、缺陷等進行分析和評估,為用戶提供涂層質量信息。