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廣州蘭泰儀器有限公司

20
  • 2021

    03-01

    簡述硬度計主要包括有哪些種類

    硬度計是一種硬度測試儀器。金屬硬度測量早由雷奧姆爾提出硬度定義,表示材料抵抗硬物體壓入其表面的能力。它是金屬材料的重要性能指標之一。一般硬度越高,耐磨性越好。大家都知道硬度計的種類有很多,那么今天丹青就來和大家一起來聊一下硬度計的種類,簡單的歸納為兩類,金屬硬度計和非金屬硬度計。硬度計的種類:1.常見的非金屬硬度計有:邵氏硬度計、橡膠硬度計、蔬果硬度計、鉛筆硬度計;2.常見的金屬硬度計有:洛氏硬度計、維氏硬度計、布氏硬度計、里氏硬度計、巴氏硬度計;部分硬度計對樣品的測量有不可恢復的壓痕,如金屬硬
  • 2021

    02-27

    小編為您講解表面粗糙度儀內部構造奧妙之處及進行粗糙檢測的參數

    表面粗糙度儀廣泛應用于機械加工、航空航天、汽車零配件、通訊、電力、電子等行業,在高校、科研院所、技術監督局、特檢院所等也有廣泛的應用。構成原理表面粗糙度儀主要部件就是探臂(電感傳感器),在傳感器測量桿的一端裝有金剛石觸針刀,觸針曲率半徑很小,測量時將觸針搭在工件上,與被測表面垂直接觸,利用驅動器以一定的速度拖動傳感器。由于被測表面輪廓峰谷起伏,觸狀在被測表面滑行時,將產生上下移動。此運動經支點使磁芯同步地上下運動,從而使包圍在磁芯外面的兩個差動電感線圈的電感量發生變化。傳感器的線圈與測量線路是直
  • 2021

    02-27

    詳解里氏硬度計對試樣進行硬度丈量時產生誤差的原因及其處理方法

    現代社會對于里氏硬度計的運用越加嫻熟,可工作人員在進行現場檢測時往往出現誤差的情況,這種情況的頻繁出現跟現場的環境和工作人員對于該儀器的把握或多或少都有關聯。在實踐工作中為了避免誤差的頻繁影響工作效率,本文就實際工作環境中所能出現的影響里氏硬度計準確性的問題進行了整合分析,同時對實際硬度應用當中對于硬度計的使用規范、環境檢測等各種因素提出了操作要求和解決方案,借此提供參考。1、數據換算產生的誤差里氏硬度換算為其它硬度時的誤差包括兩個方面:一方面是里氏硬度本身測量誤差,這涉及到按方法進行試驗時的分
  • 2021

    02-26

    色差儀對電子產品進行色差檢控具有哪些重大意義

    隨著消費類電子產品市場的不斷進步,電子產品市場的競爭也是越來越激烈,市場對新產品的設計、核心技術、材料等要求非常高,對外觀顏色更是非常重視。新技術的需求永無止境,外觀顏色和整體效果的視覺評估越來越來成為產品設計、選材、質量控制、時尚定位*的環節。色差儀在消費電子類產品觀顏色的品控上,有著非常重要的意義。在一種產品出現在消費面前時,吸引消費者關注的當然是其外形和色彩,之后才是功能。可見產品外形和色彩在產品整體感官上的重要性。所以對于色彩和外形搭配管控方面,是目前消費電子非常注重的品質要求之一。色差
  • 2021

    02-26

    保障色差儀在噴涂行業測量準確性須要依照這些小技巧進行

    每個行業中都有一套行業色差值的要求,尤其像是噴涂行業,客戶對于色差值的要求更高,他們要求噴涂的顏sèsè差值必須在一定范圍之內,這是的很多人對于色差值△E相當看重。那么△E的值到底在多少范圍之內才算是標準的呢?這里我們以蘭泰儀器色差儀為例來詳細為大家講解下。色差儀主要組成部分為:光源、積分球、光柵、光電檢測器和測色軟件,假如測得有兩組數據,分別為樣品以及標準品的L、A、B值,△代表變化,那么色差△E的計算公式為:△E=[(△L)2+(△a)2+(△b)2]1/2△L=L樣品-L標準(明度差異)△
  • 2021

    02-25

    提升漆膜厚測厚儀測量精度務必要參照這些妙招進行

    漆膜測厚儀也叫做涂層測厚儀、鍍層測厚儀或者涂鍍層測厚儀、測厚儀等等叫法,不同類型的測厚儀可以通過磁性法、渦流法、超聲波法、電解法、放射法來檢測金屬基材表面的涂鍍層的厚度,不同測厚儀應用于原理不一樣,測量的精度也是有所有差異的。常用的便攜式涂層測厚儀一般支持磁性測厚法以及渦流測厚法,jue對而言,磁性法測量精度更高,不過這種方法也是有一定的限制。磁性法可用于檢測噴涂在各種磁性基體(比如鋼鐵材質)上各種非磁性涂層厚度,例如鐵板上的油漆層、噴粉層、涂瓷層、鍍鉻層、鍍銅層、鍍鋅層等。渦流法可以檢測噴涂在
  • 2021

    02-25

    涂覆層測厚儀進行常規作業的測量原理

    覆層厚度測量已成為加工工業、表面工程質量檢測的重要一環,是產品達到優等質量標準的*手段。為使產品化,我國出口商品和涉外項目中,對覆層厚度有了明確的要求。覆層厚度的測量方法主要有:楔切法,光截法,電解法,厚度差測量法,稱重法,X射線熒光法,β射線反向散射法,電容法、磁性測量法及渦流測量法等。這些方法中前五種是有損檢測,測量手段繁瑣,速度慢,多適用于抽樣檢驗。X射線和β射線法是無接觸無損測量,但裝置復雜昂貴,測量范圍較小。因有放射源,使用者必須遵守射線防護規范。X射線法可測極薄鍍層、雙鍍層、合金鍍層
  • 2021

    02-24

    解析無損檢技術概念及其得到廣泛運用的重要性

    無損檢測技術是一門理論上綜合性較強,又非常重視實踐環節的很有發展前途的學科。它涉及到材料的物理性質、產品設計、制造工藝,斷裂力學以及有限元計算等諸多方面。在化工、電子、電力、金屬等行業中,為了實現對各類材料的保護或裝飾作用,通常采用噴涂有色金屬覆蓋以及磷化、陽極氧化處理等方法,這樣便出現了涂層、鍍層、敷層、貼層或化學生成膜等概念,我們稱之為“覆層”。覆層的厚度測量已成為金屬加工工業已用戶進行成品質量檢測*的較重要工序。是產品達到標準的*手段。目前,國內外已普遍按統一的標準測定涂鍍層厚度,覆層無損
  • 2021

    02-24

    解析超聲波測厚儀作業過程中造成測量示值出現誤差原因及應對方法

    超聲波在使用時影響測厚儀示值的因素超聲波測厚儀在使用的時候經常會出現示值不穩定,蘭泰儀器給大家總結一下有哪些因素會直接影響期示值問題。1、超聲波測厚儀探頭的選擇鑄件、奧氏體鋼因組織不均勻或晶粒粗大,超聲波在其中穿過時產生嚴重的散射衰減,被散射的超聲波沿著復雜的路徑傳播,有可能使回波湮沒,造成不顯示。可選用頻率較低的粗晶探頭,也可以叫做鑄鐵探頭。2、當有沉積物時測厚實際示值被測物體內有沉積物,當沉積物與工件聲阻抗相差不大時,測厚儀顯示值為壁厚加沉積物厚度。3、有多成材料照成的影響層疊材料、復合(非
  • 2021

    02-23

    數顯薄膜測厚儀進行常規厚度檢測工作時所需要關注的事項有這六大方面

    數顯薄膜測厚儀主要用于測定薄膜、薄片等材料的厚度,測量范圍寬、測量精度高,具有數據輸出、任意位置置零、公英制轉換、自動斷電等特點。數顯薄膜測厚儀的使用注意事項:1、微分筒移動距離應在刻度套管的刻線范圍內,超出刻線不大于0.5mm。2、數顯薄膜測厚儀使用和檢定前,請校對零位。3、數顯薄膜測厚儀測微螺桿和量面必須經常清潔,使用后可涂層防銹油。4、電子數顯部件,須防止油、水或其它液體浸入。5、在長期不使用時,應將測厚儀電池取出。6、數顯薄膜測厚儀是精密量具,應防止撞擊,以免影響準確度。
  • 2021

    02-23

    涂層測厚儀對于試樣進行厚度檢測工作時須要關注的問題有哪些

    隨著社會經濟蓬勃發展,蘭泰儀器的客戶也朝著多元化、廣泛化的方向發展。特別是在是剛剛接觸到我們公司的涂層測厚儀的用戶朋友們,在使用涂層測厚儀的過程中總會遇到這樣或那樣的問題。下面就由島韓實業以涂層測厚儀為例給大家作個簡單說明。1、為什么涂層測厚儀有時測量不準確?對涂層測厚儀來說,主要幾方面原因引起測量不準確。(1)強磁場的干擾。我們曾做過一個簡單實驗,當儀器在1萬V左右的電磁場附近工作時,測量會受到嚴重的干擾。如果離電磁場非常近時還有可能會發生死機現象。(2)人為因素。這種情況經常會發生在新用戶的
  • 2021

    01-30

    測厚儀準確快速丈量覆層厚度務必要掌握關鍵點主要有哪些

    對材料表面保護、裝飾形成的籠蓋層,如涂層、鍍層、敷層、貼層、化學天生膜等,在有關國家和尺度中稱為覆層覆層厚度丈量已成為加工產業、表面工程質量檢測的重要一環,是產品達到優等質量尺度的*手段。為使產品化,我國出口商品和涉外項目中,對覆層厚度有了明確的要求。覆層厚度的丈量方法主要有:楔切法,光截法,電解法,厚度差丈量法,稱重法,X射線熒光法,β射線反向散射法,電容法、磁性丈量法及渦流丈量法等。這些方法中前五種是有損檢測,丈量手段繁瑣,速度慢,多合用于抽樣檢修,而本公司生產經營的TM-8819-T6T系
  • 2021

    01-29

    正式透露涂層測厚儀與膜厚儀之間有什么區別

    涂層測厚儀和膜厚儀之間有什么區別涂層測厚儀和膜厚儀之間有什么區別?膜厚儀和涂層測厚儀是同一種產品,叫法不一樣,就好像光澤儀大家會叫光澤度儀,光澤度計,光澤測試儀。膜厚儀一般來說和涂層測厚儀是一類產品。膜厚儀一般是測氧化膜層厚度,常見的鋁基,銅基氧化,測量時候用涂層測厚儀選擇N(非磁性)探頭,這樣測鋁基等氧化層也稱為膜厚儀。涂層測厚儀正常情況下有兩種測量原理,配F合N探頭,或者FN一體探頭。氧化層一般是幾微米到十幾微米,但是普通的涂層測厚儀誤差比較大,需要用高精度的涂層測厚儀測量氧化層,蘭泰儀器涂
  • 2021

    01-27

    闡述X射線測厚儀與γ射線測厚儀基礎應用及相關知識點

    X射線測厚儀與γ射線測厚儀比較(1)物理特性X射線束能縮減為很小的一點,其結構幾何形狀不受限制,而γ射線則不能做到,因此光子強度會急驟減少以致噪音大幅度增加。(2)信號/噪音比X射線測厚儀:X射線的高光子輸出,能帶來比γ射線在相同時間常數下約好10倍的噪音系數。(3)反應時間X射線測厚儀為高光子輸出,其時間常數很小,作為AGC系統的快速調節是非常有利的。γ射線測厚儀的時間常數約為5~10倍。(4)測量精度γ射線源的選定能量是單一能源,無法改變,保證了0~1mm內的精度(T2料),2~3mm就難以
  • 2021

    01-26

    涂鍍層測厚儀進行涂層厚度檢測時往往容易出現的故障情況主要包括哪些方面

    涂鍍層測厚儀故障排除方法涂鍍層測厚儀故障排除方法,無損檢測之涂鍍層測厚儀的故障主要有示值顯示不穩定、誤差較大、不顯示數值等。引起這些故障的原因有來自儀器本身的也有來自被測工件的,還有就是來自自然環境的影響,廣州蘭泰儀器為大家介紹一些小妙招如何快速排除涂鍍層測厚儀故障情況。1、示值顯示不穩定。導致涂鍍測厚儀示值顯示不穩定的原因主要是來自工件本身的材料和結構的特殊性,比如工件本身是否為導磁性材料,如果是導磁性材料我們就要選擇磁性涂鍍層測厚儀,如果工件為導電體,我們就得選擇渦流涂鍍層測厚儀,還有工件的
  • 2021

    01-25

    測厚儀進行厚度檢測工作務必要著重掌握這四個方面

    測厚儀測量物體厚度主要運用的物理原理是:利用通過調節駐波的波長,使被測物體的距離正好為正好為駐波半波長的整數倍。所用公式:厚度=聲速×時間聲速:測厚儀發出的聲波在所測材料中的傳播速度;時間:取測厚儀發出聲波到接收到反射波的時間的一半。我們使用測厚儀測量物體的厚度必須遵循以上的原理和公式要檢測熱鍍鋅橋架檢測標準要參考符合JJF1126-2004一般使用磁性測厚儀進行檢測,因為磁性測厚儀適用導磁材料上的非導磁層厚度測量.導磁材料一般為:鋼\鐵\銀\鎳.此種方法測量精度高。假如你選擇的是渦流測厚法這種
  • 2021

    01-22

    想確切維護好超聲波測厚儀測量準確性務必要注意技巧有這些

    我們在工業中經常使用到的測厚儀,其實就是用來測量物體厚度的一種儀表。由于很多工業行業都會對產品進行厚度值的測量,從而來檢測物品的合格率。因此測量的超聲波測厚儀在工業生產中就占據了很重要的地位。接下來我們就來看看測厚儀的測量材料的聲速值如何去利用?在被測材料的聲速未知時,可利用超聲波測厚儀提供的聲速測量功能計算材料的聲速值。請注意,利用這一功能時,請用戶使用與被測材料材質一樣的并已知厚度的不同厚度兩塊試塊。以超聲波測厚儀為例具體操作如下:1、首先都超聲波測厚儀進行一次探頭零點校準2、測量已知厚度試
  • 2021

    01-21

    正式為您揭曉高斯計進行磁場檢測工作的原理及基本信息

    高斯計由單片機控制的手持式數字高斯計,可用于測量直流磁場、交流磁場、輻射磁場等各類磁場的磁感應強度。該儀器可以隨身攜帶,量程范圍寬,操作方便,液晶顯示清晰。有測量/峰值保持、mT/Gs單位轉換、按鍵式自動調零、200mT/2000mT量程轉換等多種功能。高斯計可用于測量直流磁場,交流磁場,輻射磁場,剩磁,地球磁場,等各類磁場的磁感應強度。高斯計由霍爾探頭和測量儀表構成。霍爾探頭在磁場中因霍爾效應而產生霍爾電壓,測出霍爾電壓后根據霍爾電壓公式和已知的霍爾系數可確定磁感應強度的大小。毫特斯拉計的讀數
  • 2021

    01-20

    義不容辭為你簡述漆膜測厚儀準確操作方式

    漆膜測厚儀也叫做涂層測厚儀、鍍層測厚儀或者涂鍍層測厚儀、測厚儀等等叫法,不同類型的測厚儀可以通過磁性法、渦流法、超聲波法、電解法、放射法來檢測金屬基材表面的涂鍍層的厚度,不同測厚儀應用于原理不一樣,測量的精度也是有所有差異的。常用的便攜式涂層測厚儀一般支持磁性測厚法以及渦流測厚法,jue對而言,磁性法測量精度更高,不過這種方法也是有一定的限制。磁性法可用于檢測噴涂在各種磁性基體(比如鋼鐵材質)上各種非磁性涂層厚度,例如鐵板上的油漆層、噴粉層、涂瓷層、鍍鉻層、鍍銅層、鍍鋅層等。渦流法可以檢測噴涂在
  • 2021

    01-19

    關于高斯計的實際的運用領域及相關知識點不了解的,快來點擊查看哦

    高斯計可用于測量直流磁場、交流磁場、輻射、磁場、剩磁、地球磁場等等各類磁場的磁感應強度。該儀器是由單片機控制的手持式數字高斯計,可用于測量直流磁場、交流磁場、輻射磁場等各類磁場的磁感應強度是由單片機控制的手持式數字高斯計,可用于測量直流磁場、交流磁場、輻射磁場等各類磁場的磁感應強度。高斯計小巧、jing準、檢測方便,可以隨身攜帶,量程范圍寬,操作方便,液晶顯示清晰。有測量/峰值保持、mT/Gs單位轉換、按鍵式自動調零、200mT/2000mT量程轉換等多種功能。高斯計實際工作領域:1.永磁材料的
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