Студопедия — Влагомеры. 4 страница
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Влагомеры. 4 страница






Методы неразрушающего контроля в толщинометрии и дефектоскопии материалов и покрытий на них базируются на наблюдении, регистрации и анализе результатов взаимодействия физических полей (излучений) или веществ с объектом контроля, причем характер этого взаимодействия зависит от химического состава, строения, состояния структуры контролируемого объекта и т.п. Все методы неразрушающего контроля являются косвенными методами, и каждый отдельно взятый метод решает ограниченный круг задач технического контроля. Настройка, калибровка приборов, осуществляться по контрольным образцам, имитирующим измеряемый физический параметр.
В зависимости от физических явлений, положенных в основу методов неразрушающего контроля, они подразделяются на девять основных видов: акустический, магнитный, вихретоковый, проникающими веществами, радиоволновый, радиационный, оптический, тепловой и электрический.
На практике наиболее широкое распространение нашли первые три метода.
Магнитоиндукционный метод. Метод основан на определении изменений магнитного сопротивления участка цепи «преобразователь - контролируемая деталь», зависящего от толщины покрытия, по ЭДС, наводимой в измерительной обмотке преобразователя, питающегося переменным током низкой частоты.
Вихретоковый метод. Метод основан на регистрации взаимодействия собственного электромагнитного поля преобразователя с электромагнитным полем вихревых токов, наводимых этим преобразователем в детали и зависящих от электрофизических и геометрических параметров основного металла и покрытия.
Эти два метода в основном применяются для контроля толщины любого немагнитного (лак, краска, эмаль, резина) покрытия на ферромагнитном (сталь) или неферромагнитном (алюминий, медь) металлическом основании. Толщина покрытия - есть расстояние между поверхностью покрытия и окрашиваемой поверхностью. Значение толщины покрытия в определенной степени зависит от выбранного метода измерения. Получение точного результата возможно в случае, если окрашиваемая поверхность и поверхность покрытия ровные и гладкие, т.е. значение шероховатости поверхности основного металла и покрытия меньше толщины покрытия. К сожалению, на практике ни окрашиваемая поверхность, ни поверхность покрытия не бывают ровными.
Толщину по стальному основанию контролируют магнитоиндукционным методом, а по не стальному - вихретоковым методом. При выборе толщиномера покрытия надо обратить внимание на минимальную толщину и тип подстилающей поверхности, на диаметр толщинометрического датчика, на параметр требуемой шероховатости и изогнутости поверхности, на диапазон контролируемых толщин и требуемую точность, на тип датчика – выносной или встроенный в корпус.
Ультразвуковой метод измерений основан на свойстве ультразвуковых волн распространяться в однородном твердом теле на большие расстояния в виде направленного пучка и отражаться от границ между двумя различными веществами, имеющими разные акустические свойства. Например, ультразвуковые колебания, распространяясь в металлических деталях, отражаются от стенок материала и несплошностей в нем (трещин, раковин). Если к поверхности детали приложить так называемую излучающую головку (преобразователь), то часть ультразвука войдет в деталь и будет распространяться в ней. При встрече ультразвукового луча с полой областью, часть ультразвуковой энергии отразится от нее. Отраженный ультразвук будет распространяться в сторону излучения, а за дефектом образуется ультразвуковая тень.
Измерения толщины изделий на основе ультразвука по сравнению с механическими измерениями имеют то преимущество, что не требуют доступа к обратной стороне стенки контролируемого объекта. Это могут быть как, например, закрытые сосуды, трубные системы, так и изделия цилиндрической или сложной формы. Кроме того, возможно проведение измерений в отдельных точках, например, в критических местах узлов установок, находящихся под высокой нагрузкой, без их остановки. Ультразвук применяется для измерения большинства конструкционных материалов, включая металлы, пластик, керамику, композиты, эпоксидные смолы и стекло, а так же уровня жидкости и толщины некоторых биологических образцов. Данные технологии позволяют проводить оперативные измерения прессованного пластика и прокатанного металла, а так же отдельных слоев или покрытия многослойных материалов.
Помимо применения в толщинометрии объектов, ультразвуковой и вихритоковые методы нашли свое применение в выявлении различных неоднородностей, трещин, карозий, пустот и т.п. в металлах, и называются дефектоскопами. Измеряемыми параметрами при вихретоковом контроле являются электропроводность и магнитная проницаемость металла, при ультразвуковом – скорость распространения ультразвуковой волны. Практически все дефектоскопы не только выявляют дефекты в изделии, но и определяют с установленной погрешностью его размеры, местонахождение и глубину.
Для всех ультразвуковых толщиномеров и дефектоскопов металлов обязательно необходимо использовать контактную смазку, в качестве которой может выступать любая плотная жидкость: машинное масло, салидол или неагрессивный УЗ-гель. При отсутствии смазки самая маленькая воздушная прослойка между датчиком и поверхностью становится непреодолимым препятствием для высокочастотных УЗ волн.

 

Толщиномеры покрытий

 

 

 

 
 

 

FTS1  

Высокоточный толщиномер толстых немагнитных покрытий (лак, краска, эмаль, хром, медь, цинк, алюминий и т.д.) на магнитном (стальном) основании методом магнитной индукции. Диапазон 0-6000 мкм. Погрешность: ±1%. (дополнительно комплектуется датчиком до 15мм)

Цена: 51739.77 руб.

   
Подробнее о товаре
   
Добавить в корзину

 

 

 

 

200 B/Std  

Уникальный толщиномер покрытий PosiTector 200 B/Std позволяет измерить толщину полимерных покрытий на не металлическом основании (древесина, пластмасса, композиты, бетон, асфальтобетон, стекловолокно и т.п.) диапазон измерения от 13-1000 мкм Точность ±2 мкм+3% от показания. Есть модификации для многослойных покрытий до 3х слоев. (минимальная толщина отдельного слоя не менее 13 мм)

Цена: 112565.37 руб.

   
Подробнее о товаре
   
Добавить в корзину

 

 

 

 

200 C/Std  

Уникальный толщиномер покрытий PosiTector 200 C/Std позволяет измерить толщину толстых покрытий на не металлическом основании (бетон, асфальтобетон, стекловолокно, и т.п.) диапазон измерения от 50-3800 мкм Точность ±2 мкм+3% от показания. Есть модификации для многослойных покрытий до 3х слоев. (минимальная толщина отдельного слоя не менее 50 мм)

Цена: 125110.65 руб.

   
Подробнее о товаре
   
Добавить в корзину

 

 

 

 

Толщиномер немагнитных покрытий PosiTest DFT Ferrous  

Толщиномер немагнитных покрытий (лак, краска, эмаль, хром, медь, цинк, алюминий и т.д.) на магнитном (стальном) основании методом магнитной индукции. ЖК дисплей с подсветкой. Диапазон: 0-1000 мкм. Погрешность: ±3%. Диапазон раб. температур: 0...40°C.

Цена: 31059.00 руб.

   
Подробнее о товаре
   
Добавить в корзину

 

 

 

 

Толщиномер немагнитных покрытий PosiTest DFT Combo  

Универсальный толщиномер покрытий на магнитном и немагнитном основаниях. ЖК дисплей с подсветкой. Автоматическое распознавание подложки. Диапазон: 0 - 1000 мкм Погрешность: ±3%.

Цена: 43604.00 руб.

   
Подробнее о товаре
   
Добавить в корзину

 

 

 

 

TT210  

Универсальный толщиномер покрытий на магнитном и немагнитном основаниях. Диапазон 0 - 1250 мкм Память на 500 измерений. Погрешность: ±3%. Внесен в ГРСИ.

Цена: 32880.71 руб.

   
Подробнее о товаре
   
Добавить в корзину

 

 

 

 

Цифровой толщиномер покрытий TT-220  

Толщиномер немагнитных покрытий (лак, краска, эмаль, хром, медь, цинк, алюминий и т.д.) на магнитном (стальном) основании методом магнитной индукции. Диапазон 0-1250мкм. Погрешность: ±3%. Диапазон раб. температур: 0...40°C. Внесен в ГРСИ.

Цена: 17324.00 руб.

   
Подробнее о товаре
   
Добавить в корзину

 

 

 

 

Цифровой толщиномер покрытий TT-230  

Толщиномер неэлектропроводящих покрытий (лак, краска, эмаль и т.д.) на НЕмагнитном основании (медь, алюминий, цинк и т.д.) вихретоковым методом. Диапазон 0-1250мкм. Погрешность: ±3%. Минимальный размер объекта контроля: диаметр - 5мм, толщина - 0,3мм. Внесен в ГРСИ.

Цена: 17324.00 руб.

   
Подробнее о товаре
   
Добавить в корзину

 

 

 

 

Толщиномер покрытий Elcometer 456  

Толщиномер покрытий на металлических осонованиях.

 

 

Толщиномеры металла

 

 

 

 
 

 

Mg2-XT  

Толщиномер ультразвуковой предназначен для измерения толщины стенок труб, котлов, баллонов, сосудов, обшивок и других изделий из черных и цветных металлов. Имеет возможность: проводить измерение толщины металла через слой (до 5 мм) краски измерять остаточную толщину металла и отображать ее наглядно в графическом виде при момощи В-скана. Также может измерять толщину покрытия. В комплекте идет преобразователь D7906-SM.. Диапазон измеряемых толщин: в режиме измерения через краску 1-50 мм (дополнительно может быть укомплектован преобразователем D799 для толщин от 1-500 мм) Погрешность: ±(1 % + 0,1 мм).Внесен в ГРСИ.

Цена: по запросу

   
Подробнее о товаре
   
Добавить в корзину

 

 

 

 
  Сравнить

 

 

Ультразвуковой толщиномер А1207  

Толщиномер ультразвуковой для измерений толщины стенок труб (включая изгибы), котлов, баллонов, сосудов, работающих под давлением, обшивок и других изделий из черных и цветных металлов. Диапазон измеряемых толщин: 0.8...30мм. Диапазон скоростей УЗ: 1000…9000м/с. Диапазон раб. температур: -30…50 °C. Погрешность: ±(0,5 % + 0,1 мм). Масса: 55г. Внесен в ГРСИ. В стоимость включено свидетельство о поверке.

Цена: 19500.00 руб.

   
Подробнее о товаре
   
Добавить в корзину

 

 

 

 
  Сравнить

 

 

Ультразвуковой толщиномер А1208  

Толщиномер ультразвуковой предназначен для измерения толщины стенок труб, котлов, баллонов, сосудов, обшивок и других изделий из черных и цветных металлов. Электронный блок + сменные УЗ преобразователи (совмещенный износостойкий S3567 для плоских ровных поверхностей, раздельно-совмещенный D2763 для поверхностей с большим радиусом кривизны). Диапазон измерений (по стали): S3567 - 0,7...300мм D2763 - 0,7-30мм. Диапазон скоростей УЗ 1000…9000м/с. Диапазон раб. температур: -30…55 °C. Погрешность: ±(0,2 % + 0,1 мм). Масса электронного блока: 170г. Внесен в ГРСИ. В стоимость включено свидетельство о поверке.

Цена: 44800.00 руб.

   
Подробнее о товаре
   
Добавить в корзину

 

 

 

 
  Сравнить

 

 

Ультразвуковой толщиномер А1209  

Толщиномер ультразвуковой предназначен для измерения толщины стенок труб, котлов, баллонов, сосудов, обшивок и других изделий из черных и цветных металлов. Электронный блок + преобразователь. Диапазон измерений (по стали): 0,9...300мм. Диапазон скоростей УЗ 1000…9000м/с. Диапазон раб. температур: -20…50 °C. Погрешность: ±(1 % + 0,01/0,1 мм). Масса электронного блока: 290г. Память: 8000 результатов. Подключение к РС.Внесен в ГРСИ. В стоимость включено свидетельство о поверке.

Цена: 35200.00 руб.

   
Подробнее о товаре
   
Добавить в корзину

 

 

 

 
  Сравнить

 

 

Ультразвуковой толщиномер TT-100  

Толщиномер ультразвуковой предназначен для ручного контактного измере-ния толщины изделий из металлов и их сплавов, пластмасс, керамик и других материалов. Измерение при одностороннем доступе к контролируемому объекту. Диапазон измеряемых толщин: 1,2...225,0 мм (по стали). Диапазон скоростей УЗ: 1000…9999м/с. Диапазон раб. температур: 0...40°C. Погрешность: ±3%. Масса: 180г. Внесен в ГРСИ.

 

 

Дефектоскопы

 

 

 

 
 

 

Ультразвуковой дефектоскоп А1212 Мастер Профи  

УЗ дефектоскоп для металлов и пластмасс в полн.ком-ции:4 преобазователя,сетевой адаптер,станд.образец V2

 

 

Приборы для контроля физических параметров окружающей среды

 

  · Люксметры · Термогигрометры · Термоанемометры · Шумомеры · Манометры · Тахометры Группа приборов объединяющая в себя приборы, предназначенные для проведения измерений таких параметров как уровень шума, освещенности, вибрации, скорость ветра, тепловую нагрузку окружающей среды, давление, влажность и температуру воздуха, состав и концентрацию газа, концентрацию ионов в воздухе и т.п.

 

Люксметры

 

 

Освещённость — физическая величина, характеризующая освещение поверхности, создаваемое световым потоком, падающим на поверхность. Освещённость прямо пропорциональна силе источника света. При его удалении от освещаемой поверхности её освещённость уменьшается. Освещение характеризуют такие величины как световой поток, сила света, освещенность, яркость и показатель ослепленности.
Основным параметром, используемым при оценке освещения, является освещенность. В Международной системе единиц мерой освещенности принят 1 люкс – освещённость поверхности площадью 1 м2 при световом потоке падающего на неё излучения.
Люксметр предназначен для измерения освещенности, создаваемой различными источниками, произвольно пространственно расположенными. Простейший люксметр состоит из фотоэлемента, который преобразует световую энергию в энергию электрического тока, и измеряющего этот фототок стрелочного микроамперметра со шкалами, проградуированными в люксах. Разные шкалы соответствуют различным диапазонам измеряемой освещённости; переход от одного диапазона к другому осуществляют с помощью переключателя, изменяющего сопротивление электрической цепи. Высокие освещённости можно измерять, используя надеваемую на фотоэлемент светорассеивающую насадку, которая ослабляет падающее на элемент излучение в определённое число раз.
Высокая зрительная работоспособность и производительность труда тесно связаны с рациональным производственным освещением.
Для зрительного анализатора (глаза) многообразие окружающего мира представлено различием предметов, характеризующихся размером, освещенностью, контрастом с фоном и удаленностью от глаз. Чем меньше размер объекта (до определенного предела) и контраст его с фоном и чем ближе его необходимо рассматривать, тем он труднее воспринимается глазом. Также трудно воспринимать объект большого размера и находящийся далеко, но плохо освещенный. Для нормальной работы необходимо предъявлять объекты не менее определенного размера и контраста с фоном и при достаточной освещенности. Для глаза как функциональной системы конечным результатом действия является восприятие окружающего мира, которое возможно только при наличии света. Неудовлетворительное освещение может исказить информацию; кроме того, оно утомляет не только зрение, но и вызывает утомление организма в целом.
Большинство люксметров имеют рабочий диапазон от 0 до 100000 люкс. Обычно для определения степени освещенности этого диапазона вполне достаточно:
• луна дает освещенность около 0,2 люкс
• освещенность необходимая для чтения составляет 30-50 люкс
• в пасмурный день на открытом месте освещенность может составлять около 1000 люкс
• освещенность солнечного света в полдень достигает 100000 люкс.

 

 
 

 

Люксметр Testo 540  

Цифровой измеритель освещенности (люксметр). Компактный и простой в использовании. Диапазоном измерения: 0…100 000 люкс. Точность ±5% Внесен в ГРСИ.

Цена: 6900.00 руб.

   
Подробнее о товаре
   
Добавить в корзину

 

 

 

 

Люксметр Testo 545  

Профессиональный люксметр Testo 545 позволяет с высокой точностью проводить измерения освещенности во всем диапазоне от 0 до 100000 люкс. Может работать в качестве накопителя данных (логгера), записывая измерения через заданные промежутки времени. Прибор может выдать усредненное значение по времени и по заданным точкам, показать максимальное, среднее и минимальное значения. Точность ±3%. Внесен в ГРСИ.

 

 

Термогигрометры

 

 

Термогигрометры – приборы позволяющие измерить температуру и влажность воздуха. Влажность воздуха, содержание в воздухе водяного пара, одна из наиболее существенных характеристик погоды и климата. В воздухе всегда содержится определенное количество влаги в виде водяного пара. Там, где наличие водяного пара приводит к возникновению химических, физических и биологических процессов или оказывает влияние на эти процессы, большое значение имеет постоянный контроль за влажностью воздуха. Для определения количества влаги имеются две измерительные величины. Различают абсолютную и относительную влажность.
Абсолютная влажность показывает такое количество водяного пара, которое содержится в определенном объеме воздуха. Воздух, как смесь газа и пара, всегда содержит водяной пар. Водяной пар создает определенное давление, которое называют давлением водяного пара. Оно является частью всего барометрического давления газа.
Относительная влажность воздуха это отношение фактически имеющейся, т.е. абсолютной влажности воздуха к максимально возможной влажности воздуха при данной температуре. Относительная влажность воздуха представляет собой безразмерную величину. Она является передаточным числом и указывается в %.
По измеренным параметрам температуры и влажности воздуха можно рассчитать значение температуры точки россы или определить тепловую нагрузку окружающей среды (WBGT).
Точка росы определяет относительную влажность. Чем выше относительная влажность, тем точка росы выше и ближе к фактической температуре воздуха. Чем ниже относительная влажность, тем точка росы ниже фактической температуры. Если относительная влажность составляет 100 %, то точка росы совпадает с фактической температурой. Точкой росы при данном давлении называется температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу.
Температура смоченного шарика термометра - индекс WBGT - эмпирический интегральный показатель, отражающий сочетательное влияние температуры воздуха, скорости его движения, влажности и теплового излучения на теплообмен с окружающей средой.

 

 

 

 
  Сравнить

 

 

Testo 610. Цифровой термогигрометр.  

Компактный цифровой термогигрометр для измерение влажности, температуры воздуха и точки росы. Идеален для совместной работы с тепловизорами Testo и Flir. Диапазон измерений: температуры -10…+50°С, погреш. ± 0,5°С влажности: 0…100%, погреш. ± 2,5% Внесен в ГРСИ.

Цена: 7900.00 руб.

   
Подробнее о товаре
   
Добавить в корзину

 

 

 

 
  Сравнить

 

 

Testo 606-2. Игольчатый влагомер древесины и стройматериалов с функцией гигрометра  

Универсальный влагомер Testo 606-2 - это прибор, сочетающий в себе возможности игольчатого влагомера по строительным материалам и термогигрометра. Позволяет проводить измерения влажности древесины, бетона и других строительных материалов на поверхности и небольшой глубине (до 2 см), идеален для контроля тонких строительных материалов. Имеет встроенные градуировочные зависимости по 7 группам строительных материалов. Функция термогигрометра позволяет дополнительно измерять влажность и температуру воздуха одновременно одним прибором, что необходимо для полного мониторинга процесса осушки. Диапазон измерений относительной влажности: древесины 7...90%, стоительных материалов 0-22% Погрешность 1%. Диапазон измерения температуры: -10...+50 Погрешность 0,5 С

Цена: 9900.00 руб.

   
Подробнее о товаре
   
Добавить в корзину

 

 

 

 
  Сравнить

 

 

Измеритель температуры и влажности газовой среды ТГЦ-МГ4  

Термогигрометр. Измерение влажности и температуры воздуха. Запоминание до 100 результатов измерений. Диапазон измерений: температуры -30…+85°С, погреш. ± 0,5°С влажности: 0...99,9%, погреш. ± 4% Внесен в ГРСИ. В стоимость включено свидетельство о поверке.

 

 







Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 384. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Выработка навыка зеркального письма (динамический стереотип) Цель работы: Проследить особенности образования любого навыка (динамического стереотипа) на примере выработки навыка зеркального письма...

Словарная работа в детском саду Словарная работа в детском саду — это планомерное расширение активного словаря детей за счет незнакомых или трудных слов, которое идет одновременно с ознакомлением с окружающей действительностью, воспитанием правильного отношения к окружающему...

Правила наложения мягкой бинтовой повязки 1. Во время наложения повязки больному (раненому) следует придать удобное положение: он должен удобно сидеть или лежать...

Толкование Конституции Российской Федерации: виды, способы, юридическое значение Толкование права – это специальный вид юридической деятельности по раскрытию смыслового содержания правовых норм, необходимый в процессе как законотворчества, так и реализации права...

Значення творчості Г.Сковороди для розвитку української культури Важливий внесок в історію всієї духовної культури українського народу та її барокової літературно-філософської традиції зробив, зокрема, Григорій Савич Сковорода (1722—1794 pp...

Постинъекционные осложнения, оказать необходимую помощь пациенту I.ОСЛОЖНЕНИЕ: Инфильтрат (уплотнение). II.ПРИЗНАКИ ОСЛОЖНЕНИЯ: Уплотнение...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия