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一、磁力吸引原理 此原理基于永磁體(即探頭)與磁鋼間的吸引力與它們間距的正比關(guān)系。隨著探頭與涂層間的距離變動(dòng),它們之間的吸引力也會(huì)相應(yīng)變化。通過精準(zhǔn)捕捉這種距離變動(dòng),儀器能夠推算出涂層的具體厚度。涂層越厚,磁阻越大,磁通量越小,因此可以通過測(cè)量磁阻或磁通量的變化來間接得出涂層的厚度。 二、渦流測(cè)量原理渦流測(cè)量原理涉及在探頭線圈中利用高頻交流信號(hào)產(chǎn)生電磁場(chǎng)。當(dāng)探頭接近導(dǎo)體時(shí),導(dǎo)體內(nèi)部會(huì)產(chǎn)生渦流。探頭與導(dǎo)電基底的接近程度直接影響渦流強(qiáng)度和反射阻抗。因此,通過監(jiān)測(cè)渦流的大小,儀器可以間接得出涂層的厚度。當(dāng)測(cè)量頭越接近導(dǎo)電基體時(shí),渦流越大,反射阻抗也越大,儀器據(jù)此計(jì)算出涂層的厚度。 三、磁感應(yīng)測(cè)量原理磁感應(yīng)測(cè)量原理依賴于探頭通過非鐵磁性涂層向鐵磁性基底傳遞的磁通量來測(cè)量涂層厚度。儀器通過測(cè)量涂層厚度變化或磁阻來實(shí)現(xiàn)測(cè)量目的。在這種方法中,位于部件表面的探頭產(chǎn)生一個(gè)閉合的磁回路,隨著探頭與鐵磁性材料間的距離的改變,該磁回路將不同程度的改變,引起磁阻及探頭線圈電感的變化。利用這一原理,儀器可以精確地測(cè)量探頭與鐵磁性材料間的距離,即涂鍍層厚度。 四、超聲波測(cè)厚法某些超聲波涂層測(cè)厚儀會(huì)向涂層發(fā)送脈沖信號(hào),脈沖在涂層與基材的界面反射后返回?fù)Q能器,進(jìn)而轉(zhuǎn)化為高頻電信號(hào)。儀器通過計(jì)算脈沖信號(hào)的往返時(shí)間來確定涂層的厚度。這種方法適用于多層涂鍍層厚度的測(cè)量或上述三種方法無法適用的場(chǎng)合。但需要注意的是,超聲波測(cè)厚法屬于非接觸式測(cè)量,其適用性和準(zhǔn)確性可能受到涂層材料、基材性質(zhì)以及涂層厚度等因素的影響。
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