- 企業類型:貿易商
- 新舊程度:全新
- 原產地:日本
- 質保:一年
- 特點:測量精準
厚度測量儀是用于測量物體厚度的儀器,以下是關于它的詳細介紹:
常見類型及原理
厚度測量儀
激光測厚儀:利用激光的反射原理,向被測物體發射激光束,激光束在物體上下表面反射后被探測器接收,通過測量激光往返的時間來計算出物體的厚度,具有非接觸、精度高、測量速度快等優點,精度可達微米級。
光學干涉測厚儀:基于光的干涉原理,當光線照射到被測物體表面時,會在物體上下表面形成兩束反射光,這兩束光相互干涉產生干涉條紋,通過分析干涉條紋的變化來計算物體的厚度,可用于測量透明薄膜等的厚度,精度極高,可達納米級。
超聲波厚度測量儀
利用超聲波在物體中的傳播特性,當超聲波從探頭發射進入被測物體后,在物體的上下表面之間傳播并反射,探頭接收反射回來的超聲波信號,通過測量超聲波在物體中傳播的時間和速度來計算物體的厚度,適用于各種材料的厚度測量,尤其是對金屬材料的測量較為常見,可測量較厚的物體,精度一般在 0.1mm 左右。
射線式厚度測量儀
β 射線測厚儀:基于 β 射線與物質的相互作用原理,當 β 射線穿過被測物體時,其強度會因與物體中的物質發生吸收和散射等作用而減弱,通過測量 β 射線穿過物體前后的強度變化來計算物體的厚度,常用于測量紙張、塑料薄膜等薄型材料的厚度,具有非接觸、測量精度高、對被測物體無損傷等優點。
γ 射線測厚儀:與 β 射線測厚儀原理類似,利用 γ 射線穿透被測物體時的衰減特性來測量厚度,γ 射線的穿透能力更強,適用于較厚物體的厚度測量,但由于 γ 射線具有較強的放射性,使用時需要嚴格遵守安全防護規定。
應用領域
工業制造:在汽車制造、航空航天、機械加工等行業中,用于測量零部件的厚度,如發動機缸體、飛機機翼蒙皮、鋼板等,以確保產品質量和符合設計要求。
電子行業:可測量電子元件如芯片、電路板、薄膜電容等的厚度,對于電子設備的小型化和高性能化具有重要意義。
建材行業:用于測量建筑材料如玻璃、陶瓷、塑料管材、板材等的厚度,保證建材的質量和性能。
食品和醫藥行業:在食品包裝和藥品包裝生產中,測量包裝材料的厚度,確保包裝的密封性和保護性能。
選型要點
測量范圍:根據被測物體的厚度范圍選擇合適的測量儀,確保測量儀的測量范圍能夠覆蓋被測物體的厚度。
測量精度:根據實際測量需求選擇具有相應精度的測量儀,對于高精度要求的測量,如半導體制造,需要選擇精度可達納米級的測量儀;對于一般工業測量,精度在 0.1mm 左右的測量儀可能就足夠了。
測量方式:考慮是需要接觸式測量還是非接觸式測量。接觸式測量儀如游標卡尺、千分尺等,適用于對精度要求較高、測量環境相對穩定的場合;非接觸式測量儀如激光測厚儀、超聲波測厚儀等,適用于對運動物體或易變形物體的測量,以及不便于接觸測量的場合。
適用材料:不同的測量儀對不同材料的測量效果可能不同,如超聲波測厚儀對金屬材料測量效果較好,而 β 射線測厚儀更適合測量塑料






詢價















