Sur cette page, vous trouverez des informations générales sur les principes de fonctionnement des appareils de mesure d'épaisseur de paroi que nous proposons, ainsi que des informations utiles qui vous aideront à choisir la bonne technologie de mesure avec les justes accessoires.
Fondamentalement, notre appareil de mesure d'épaisseur de paroi à ultrasons peut être divisé comme suit, en cliquant sur le nom du produit, vous accédez à la page du produit respectif::
Jauges d'épaisseur de paroi pour les matériaux non revêtus |
Jauges d'épaisseur de paroi pour les matériaux revêtus et non revêtus: |
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TI-25LTX | TI-25MXT |
TI-25PX | TI-25DLXT |
TI-25SX | |
TI-25MX | |
TI-25DLX |
Jauges d'épaisseur de paroi hautes performances pour matériaux revêtus et non revêtus |
Jauges d'épaisseur de paroi de précision pour les matériaux revêtus et non revêtus |
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TI-CMX | TI-007X |
TI-CMXDL | TI-007DLX |
TI-CMXDLP | TI-PVX |
TI-MMX-SDL | |
TI-MVX | |
TI-PVX |
Jauges d'épaisseur de paroi pour applications sous l'eau |
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TI-UMX2 |
1er rapport de temps contre Épaisseur du matériau
La mesure de l'épaisseur des ultrasons est basée sur la mesure du temps nécessaire aux ultrasons pour traverser le matériau. Le rapport de l'épaisseur du matériau au temps est également connu comme la vitesse du son. Afin de pouvoir effectuer des mesures précises, il est essentiel de saisir la bonne vitesse du son dans l'appareil de mesure ou de déterminer la vitesse du son en utilisant une fonction d'étalonnage intégrée.
Voici un tableau avec des vitesses de son typiques. La vitelle réelle du son peut varier en fonction de la constellation du matériau particulier. Les jauges d'épaisseur de paroi avec une fonction d'étalonnage intégrée pour déterminer la vitesse du son à l'aide d'un motif d'épaisseur connue garantissent une précision s'accumulent.
2. Adéquation des matériaux à la mesure d'épaisseur de paroi par ultrasons
La mesure d'épaisseur de paroi par ultrasons est basée sur une onde ultrasonique qui doit traverser le matériau. Cependant, tous les matériaux ne conviennent pas également à la transmission des ultrasons.
L'échographie convient à divers matériaux homogènes tels que les métaux, les plastiques, le verre, la céramique et bien plus encore. Certains types de matériaux coulés, composites et plastiques peuvent être difficiles à mesurer, des matériaux non homogènes tels que le bois et le béton ne peuvent pas être mesurés.
Veuillez nous contacter pour discuter de votre candidature. En cas de doute, vous pouvez également nous envoyer des échantillons de matériaux pour une évaluation plus approfondie.
3. Plage de mesure et précision
En général, les possibilités de mesure, avec une grande variété de matériaux, dépendant de la nature particulière du matériau à mesurer et du mode de mesure utilisé. Les spécifications de la plage de mesure de notre appareil de mesure d'épaisseur de paroi se réfèrent à la mesure de l'acier.
Les ples de mesure réelles peuvent varier en fonction de la sonde à ultrasons utilisés et du matériau mesuré. Plus le matériau absorbe le son, plus la plage de mesure possible est petite.
La précision est élargie déterminée par la constance de la vitesse du son sur le chemin V mesuré et est fonction de l'épaisseur totale du matériau. Par exemple, la vitesse dans l'acier est généralement de 0,5%, tandis qu'en fonte, elle peut varier de 4% en raison de la structure granulaire.
4. Agent de couplage
Toutes les applications à ultrasons utilisent l'utilisation d'un support pour transmettre le fils de la tête de test dans le matériau. Les fréquences sonores utilisées pour la mesure de l'épaisseur ne peuvent pas être transmises efficacement dans l'air. Des liquides très visqueux, tels que notre agent de couplage CF-AN, sont généralement utilisés pour produire le couplage.
5. Influence de la température
La température a une influence sur la vitesse du son. Plus la température est élevée, plus le son se déplace lentement dans le matériau. Des températures élevées peuvent également détruire des têtes de test inappropriées et rendre impossible l'utilisation d'un agent de couplage à base d'eau ordinaire. Étant donné que la température a une influence sur la vitesse du son, il est important que l'étalonnage à une épaisseur de matériau connu soit effectué à la même température que la mesure finale.
1,00 MHz | ◼ | ◼ | ||||||||
2,25 MHz | ◼ | ◼ | ||||||||
3,50 MHz | ◼ | ◼ | ||||||||
5,00 MHz | ◼ | ◼ | ◼ | |||||||
7,50 MHz | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ||||||
10,0 MHz | ◼ | ◼ | ◼ | |||||||
Les sondes sont disponibles dans les dimensions suivantes: 3/16 ", 1/4" et 1/2 ", mais toutes les fréquences ne sont pas disponibles dans toutes les tailles. Les codes suivants sont également disponibles pour ces sondes: SS: Sortie élevée pour une sensibilité accrue HR: Résolution améliorée près de la surface CT: Fonctionne conjointement avec la fonction d'épaisseur de couche de la série TI-CMX HD: Résolution améliorée pour les mesures utilisant la couleur et les revêtements CPZT: Cristal PZT isolé à haut rendement pour une force de signal / pénétration du matériau accrue |
Fréquence | Acier | Aluminium | Titane | Plastique fin | Série TI-007X | TI-PVX |
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10 MHz | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ||
15 MHz | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ||
20 MHz | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ||
Les sondes sont disponibles en 1/4 "et en sondes à stylets (TI-PVX uniquement). |
A-SCAN:
|
B-SCAN: |
Frequency | Steel |
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Aluminium | 6375 |
Beryllium | 12903 |
Plomb | 12903 |
Bronze | 3531 |
Cadmium | 2769 |
Fer | 5893 |
Verre (plât) | 5766 |
Glycerine | 1930 |
Or | 3251 |
Caoutchouc vulcanisé | 2311 |
Fonte | 4572 |
Inconel | 5817 |
Cuivre | 4648 |
Magnesium | 5842 |
Laiton | 4394 |
Molybdenum | 6248 |
Monel | 5359 |
Nickel | 5639 |
Niob | 4928 |
Nylon | 2692 (approximately) |
Platinium | 3962 |
Plexiglas | 2692 |
Polystrol | 2337 |
PVC | 2388 |
Verre de quartz | 5740 |
Argent mercure | 1448 |
Argent | 3607 |
Acier (120) | 5893 |
Acier (4340) | 5918 |
Téflon | 1372 |
Titanium | 6096 |
Uranium | 3378 |
Eau | 1473 |
Tungstène | 5182 |
Zinc | 4216 |
Ëtain | 3327 |
Zirconium | 4648 |