浦东新区在线激光测厚仪

时间:2021年02月27日 来源:

激光测厚仪主要将面密度测量与激光测厚仪巧妙的融合于一体,既能通过面密度测量方式测量极片的实际重量,又能通过激光测厚仪来测量极片边缘轮廓,全方面、多角度的反应极片涂布的实际情况。对于激光测厚仪的设计,精密技术人员还充分考虑到现场的各种环境因素。精密激光测厚仪不只有效的改善了工作环境,还具有测量准确、精度高、实用性好,安全可靠,无辐射、非接触式测量等人工测量及其它测量方法无法比拟的优点,并为产品厚度控制提供了准确的信息,从而提高了生产效率和产品质量,降低了劳动强度。在测量的过程当中,测厚仪的侧头需要与被测物体保持一种垂直的状态。浦东新区在线激光测厚仪

测厚仪的应用:1、纸张测厚仪:适用于4mm以下的各种薄膜、纸张、纸板以及其他片状材料厚度的测量。2、薄膜测厚仪:用于测定薄膜、薄片等材料的厚度,测量范围宽、测量精度高,具有数据输出、任意位置置零、公英制转换、自动断电等特点。3、涂层测厚仪:用于测量铁及非铁金属基体上涂层的厚度.4、超声波测厚仪:超声波测厚仪是根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头,通过精确测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。凡能使超声波以一恒定速度在其内部传播的各种材料均可采用此原理测量。北京手持激光测厚仪厂家激光测厚仪设备特点:强度高C型架设计,自带高温防护措施,既保证了强度又保证了使用寿命。

随着世界经济和科学技术的发展,人们对高质量板材的需求不断增加。目前,国内板材厚度检测技术的研究主要有放射性同位素测量技术和激光测量技术。γ射线被普遍使用于钢材轧制过程的厚度检测,但是由于铝板对γ射线的吸收远小于钢板对γ射线的吸收;β射线难于穿透厚度大于4mm的铝板故β射线多用于铝箔的测厚,因此,放射性同位素的测量装置基本上没有涉足铝加工业。随着激光应用技术的进步,激光测厚技术在近几年取得了迅速发展。激光测厚仪在钢铁热轧生产线上得到了普遍应用,在各种板材的厚度测量上起到了关键作用。激光传感器在价格上远低于X射线源和同位素射线源。X射线测量系统价格更高。而且X射线和同位素射线都存在电离辐射,人若长期接触会有害健康:而激光测厚传感器的辐射基木对人体无害,更适合板材类的厚度测量。激光测厚仪采用激光测量原理进行测量,其机架形式可能有C型机架、U型机架、龙门架、单向测量工件等多种形式。激光测厚仪采用进口激光光源,实现高精度的厚度尺寸检测。

测厚仪日常保养:1、带有钻石和导辊的测量尖的一端,在带材上导引测厚仪,因此它需要经常维护,必须自始至终保持洁净,以避免污垢在任何可移动部件上沉积成块,而且此积垢同时会在测量带材上引起痕迹。2、无论何时,必须将测厚仪电气盒内的开关拨到“Service”模式,以防测厚仪被移到错误状态。3、使用前检查导轨是否可自由移动,且查看是否有污垢沉积在其上,并及时加以处理,否则会在带材上留下划痕而毁坏带材表面。4、检查是否有足够的工作压力提起传感器,提升气压至少得有400kPa,否则有可能因提力不足而发生毁坏。5、检查C形框架是否可自由移动。若其球形轴承脏或坏,C形框架可能被卡住,这会导致不正确的测量,故需清洁或更换。6、检查外壳底部是否有污垢沉积,若有,会影响测量精度,则需清洁之。激光测厚仪智能软件界面的应用不仅使整个系统功能更趋完善,人机界面更加友好。

接触式激光测厚仪是用上下两个探头直接测量板带的厚度,与所测板带的化学成分以及材质均勾程度无关。所以测量精度比较高,并且接触式激光测厚仪既可动态测量又可镜头检测。接触式激光测厚仪由测量单元主要由C形架、上压轮、上方传感器、上支撑臂、下压轮、下压轮支杆等部分组成。上、下压轮与板带表面的接触力由气压控制,气压值要根据所轧板带材料的软硬程度来确定,气压过高板带上会有印痕,气压过低上、下压轮不能与板带完全接触而影响检测精度。测厚仪使用注意事项:测量前要注意周围其他的电器设备会不会产生磁场,如果会将会干扰磁性测厚法。普陀区硅片激光测厚仪

激光测厚仪没有危害性,是可放心使用的板材厚度检测设备。浦东新区在线激光测厚仪

非接触式在线激光测厚仪原理:激光测厚仪是由上下两个对射的激光测距传感器组成的,工作时上下两个传感器分别测量传感器与被测物上、下表面的距离,用两个传感器之间的总距离减掉两个传感器测量的距离即可得到被测物的厚度。激光测厚仪的优点在于它是非接触测量,不会因为磨损而损失精度,尤其适用于对运动物体的测量。而且,相对于超声波测厚仪精度更高,相对X射线测厚仪没有辐射污染。非接触式在线激光测厚仪适用范围:非接触式在线激光测厚仪适用于各种冷热轧带钢、钢板、铝板、铝箔、铜板、铜箔、转炉内衬、木材、食品、精密器件,各类橡胶片、橡胶膜、橡胶轮胎、塑料板材、布等透明及非透明柔性板材的厚度在线测量监控。浦东新区在线激光测厚仪

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