新闻标题:使用涂层测厚仪的时应当遵守的规定
TAG:测厚仪 国家标准 测量 正文内容提示: 使用涂层测厚仪的时应当遵守以下几点规定
1、基体金属特性
对于磁性方法,标准片的基体金属的磁性和表面粗糙度,应当与试件基体金属的磁性和表面粗糙度相似。
对于涡流方法,标准片基体金属的电性质,应当与试件基体金属的电性质相似。
2、基体金属厚度
检查基体金属厚度是否超过临界厚度,如果没有,可采用3.3中的某种方法进行校准。
3、边缘效应
不应在紧靠试件的突变处,如边缘、洞和内转角等处进行测量。
4、曲率
不应在试件的弯曲表面上测量。
5、表面清洁度
测量前,应清除表面上的任何附着物质,如尘土、油脂及腐蚀产物等,但不要除去任何覆盖层物质
磁性法测厚受基体金属磁性变化的影响(在实际应用中,低碳钢磁性的变化可以认为是轻微的),为了避免热处理和冷加工因素的影响,应使用与试件基体金属具有相同性质的标准片对仪器进行校准;亦可用待涂 阅读更多 |
新闻标题:涂镀层测厚仪测量原理根据是什么
TAG:涂镀层测厚仪测量原理根据是什么 涂层测厚仪国家标准 正文内容提示: 涂镀层测厚仪测量原理根据是什么
涂镀层测厚仪根据测量原理一般有以下五种类型:
1.磁性测厚法:适用层磁材料上的非导磁层厚度测量。导磁材料一般为:钢,铁,银,镍。此种方法测量精度高。
2.涡流测厚法:适用导电金属上的非导电层厚度测量。此种较磁性测厚法精度低。
3.电解测厚法:此方法有别于以上三种,不属于无损检测,需要破坏涂镀层,一般精度也不高。测量起来比较其他几种麻烦。
4.放射测厚法:此处仪器价格非常昂贵(一般在10万RMB以上),适用于一些特殊场合。
5.超声波测厚仪法:目前辆还没有此种方法测量涂镀层厚度的,国外个别厂家有这样的仪器,适用多层涂镀层厚度的测量或者是以上两种方法都无法测量的场合。但一般价格昂贵,测量精度也不高。 阅读更多 |
新闻标题:影响超声波测厚仪的指标因数
TAG:超声波测厚仪 涂镀层测厚仪测量精度 涂层测厚仪国家标准 正文内容提示: 1、超声波测厚仪所测工件表面粗糙度过大,造成探头与接触面耦合效果差,反射回波低,甚至无法接收到回波信号。对于表面锈蚀,耦合效果极差的在役设备、管道等可通过砂、磨、挫等方法对表面进行处理,降低粗糙度,同时也可以将氧化物及油漆层去掉,露出金属光泽,使探头与被检物通过耦合剂能达到很好的耦合效果。
2、检测面与底面不平行,声波遇到底面产生散射,探头无法接受到底波信号。
3、工件曲率半径太小,尤其是小径管测厚时,因常用探头表面为平面,与曲面接触为点接触或线接触,声强透射率低(耦合不好)。可选用小管径专用探头,能较精确的测量管道等曲面材料。
4、探头接触面有一定磨损。常用测厚探头表面为丙烯树脂,长期使用会使其 阅读更多 |
新闻标题:涂层测厚仪的原理
TAG:涂层测厚仪 国家标准 正文内容提示: 涂层测厚仪的原理
对材料表面保护、装饰形成的覆盖层,如涂层、镀层、敷层、贴层、化学生成膜等,在有关国家和国际标准中称为覆层(coating)。 覆层厚度测量已成为加工工业、表面工程质量检测的重要一环,是产品达到优等质量标准的必备手段。为使产品国际化,我国出口商品和涉外项目中,对覆层厚度有了明确的要求。 覆层厚度的测量方法主要有:楔切法,光截法,电解法,厚度差测量法,称重法,X射线荧光法,β射线反向散射法,电容法、磁性测量法及涡流测量法等。这些方法中前五种是有损检测,测量手段繁琐,速度慢,多适用于抽样检验。 X射线和β射线法是无接触无损测量,但装置复杂昂贵,测量范围较小。因有放射源,使用者必须遵守射线防护规范。X射线法可测极薄镀层、双镀层、合金镀层。β射线法适合镀层和底材原子序号大于3的镀层测量。电容法仅在薄导电体的绝缘覆层测厚时采用。 随着技术的日益进步,特别是近年来引入微机技术后,采用磁性法和涡流法的测厚仪向微型 阅读更多 |
新闻标题:电火花检测仪检测原理
TAG:电火花检测仪 国家标准 正文内容提示: 电火花检测仪检测原理
电火花检测仪是通过对各种导电基体防腐层表面加一定量的脉冲高压,如因防腐层过簿,漏金属或有漏气针孔,当脉冲高压经过时,就形成气隙击穿而产生火花放电,同时给报警电路送去一脉冲信号,使报警器发出声响报警,从而达到对防腐层检测之目的。
友情提示:
1.使用本机之前请仔细的阅读使用说明书。
2.防腐和搪玻璃行业由于涂层较厚为保证客户利益一般只选择高压棒(5-30KV)就可以。双棒和单棒价格不一样。
3.用于管道防腐的半园刷可根据客户要求进行定做加工。 阅读更多 |
新闻标题:紫外线灯的分类和选择要点
TAG:紫外线灯 无损检测仪器 国家标准 正文内容提示: 1.紫外线灯的分类
紫外线灯主要分为分为短波紫外线灯、中波紫外线灯、长波紫外线灯。不同波长紫外线灯有不同用途,短波紫外线灯主要用于杀菌和化学实验的荧光分析,以及矿石检测。中波紫外线灯主要用于化学实验的凝胶荧光分析以及皮肤的白癜风治疗。长波紫外线灯用途最广,比如:荧光探伤、刑侦指纹识别,血迹体液检测,防伪检测,以及荧光检漏和无影胶检测、固化。
2.紫外线灯选择滤色片的作用
由于紫外线灯泡发出的光为全光谱的光,紫外线部分占紫外线灯输出能量的20-50%,所以采用滤光片作用是将可见光滤除掉,这样分析荧光时能够非常清晰看清楚荧光。
3.紫外线灯的功率怎样选择
紫外线灯有管式低压紫外线灯、灯泡式高压紫外线灯、以及高压气体放电灯泡。低压紫外线灯管紫外线强度很低,一般适合在实验室光线比较暗的地方操作。高压紫外线灯管启动时间比较长,对电压要求比较严,电压稍微波动就会烧毁灯泡, 阅读更多 |
新闻标题:酒精检测仪的类型和使用注意
TAG:酒精检测仪 测速仪 国家标准 正文内容提示: 酒精检测仪的类型和使用注意
按照酒精检测仪对气体中酒精含量进行检测的设备有五种基本类型,分别是: 1,燃料电池型(电化学) 2,半导体型 3,红外线型 4,气体色谱分析型 5,比色型
由于价格和使用是否方便等因素所决定,目前普遍使用的只有燃料电池型(电化学型)和半导体型二种。这二种能够制造成便携型呼气酒精测试器,适合于现场使用。 半导体型采用氧化锡半导体作为传感器,这类半导体器件具有气敏特性,当接触的气体中其敏感的气体浓度增加,它对外呈现的电阻值就降低,半导体型呼气酒精测试仪就是利用这个原理做成的。
这种半导体在不同工作温度时,对不同的气体敏感程度是不同的,因此半导体型呼气酒精测试仪中都采用加热元件,把传感器加热到一定的温度,在该温度下,该传感器对酒精具有最高的敏感度。 燃料电池型呼气酒精测试仪采用燃料电池酒精传感器作为气敏元件,它属于电化学类型,因此又称为电化学型。燃料电池是当前全世界都在广泛研究的环保型能源 阅读更多 |
新闻标题:耐压测试仪试验国家标准
TAG:耐压测试仪 国家标准 测量 常州同惠 正文内容提示:
标 准
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试 验
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多功能电能表定型鉴定大纲 |
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| 新闻标题:磁性覆层测厚仪技术标准和检定规程
TAG:测厚仪 测厚仪国家标准 涂层测厚仪 正文内容提示: 磁性覆层测厚仪技术标准和检定规程
一、前言
二十世纪初,人们是以材料为无缺陷的连续均匀介质为前提来计算构件承载能力的,考虑到材料及/或制件中实际上可能存在缺陷,为适应制造部门保证产品使用可靠性的要求,开始发展无损检测技术。但是,制造部门的负责人(雇主)清楚的知道,无损检测的应用效果是由负责和执行无损检测人员的能力决定的,如果完成得不合适,可能完全无效甚至有害,雇主们更清楚地知道,这严重的后果责任是得由雇主自己来承担的。
本文叙述在此历史背景下,国外(主要是美国和国际标准化组织)关于无损检测人员资格鉴定与认证工作的源起与其后的发展,这对我们当前这方面的工作或可有所启示。
二、美国无损检测学会(ASNT)发表“无损检测人员资格鉴定与认证推荐实施方法。SNT-TC-1A”
1968年,ASNT发布了SNT-TC-1A这份文件,为雇主制定本部门无损检测人 阅读更多 | 新闻标题:微量元素的检测
TAG:微量元素 测量 国家标准 正文内容提示: 1.1 元素与人体的关系
一、 国家法定计量单位
(一)计量单位制
在日常生活中,人们通过感觉器官悟察事物存在某种程度上的差异。"量"是现场、物体或者物质可以定性区别和定量确定的一种属性,每一种具有这种性质的即为一个"量"。计数是人们掌握和表示"量"的最简单方法。人们也可以通过所研究的量与特定量的比值测得宏观物体的质量、体积等连续的量。所?quot;计量单位",是指用以定量表示同类量量值而约定采用的那个已知的特定量,或者用以量度同类量大小的一个标准量,如"公斤"、"米"、"秒"等。由于计量单位是人们选定的,具有随意性,极易引起有关计量单位的混乱。例如长度计量单位,有的以"米"等为计量单位,有的则以"英尺"等为计量单位,这就出现了同一个有关长度的量却选用了不同的计量单位的情 阅读更多 | 新闻标题:嵌入式技术推动新兴领域创新发展
TAG:嵌入式技术 国家标准 电火花检测仪 正文内容提示: 嵌入式技术推动新兴领域创新发展
测试参数的重新评估是基于目前市场和产品的发展方向,新发现的有毒物质以及相关的新法规要求,集中考虑了REACH法规的要求。其中,包括在2011年已加入REACH高度关注物质列表的与纺织生产相关的N-甲基吡咯烷酮和二甲基乙酰胺有害物质。新的检验标准将这两种化学物质列入“溶剂残留物”的新项目下,限量值要求不超过重量比的0.1%。
对此,检验检疫部门提醒纺织品生产企业,一是积极关注相关部门对纺织品标准要求的变化,及时根据新要求改进生产工艺;二是要做好成品的检验工作,避免因N-甲基吡咯烷酮和二甲基乙酰胺等成分不符合标准而导致滞留、退运等情况;三是严把原料质量关,在选择染料、助剂的同时,必须注意相关有害物质的种类与限量,确保产品质量安全。 阅读更多 |
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