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原理:通過 “探頭直接接觸被測物體",利用機械結構(如千分尺、百分表的測頭)感知物體上下表面的距離,將位移轉化為厚度數值。
特點:
精度高(可達微米級,如 0-10mm 量程精度 ±1μm);
需直接接觸物體,可能對柔軟 / 脆弱表面(如薄膜、涂層)造成損傷;
適合平面、規則形狀物體(如金屬板材、塑料片)。
典型應用:實驗室金屬樣品厚度校準、機械零件加工精度檢測。
原理:利用超聲波在介質中的傳播特性—— 探頭向被測物體發射超聲波,超聲波穿過物體后被底面反射,儀器通過計算 “發射 - 接收" 的時間差,結合材料的聲速,推導厚度(公式:厚度 = 聲速 × 時間差 / 2)。
非接觸式(僅探頭需輕觸表面,無損傷);
可測單面可達的物體(如管道、容器內壁,無需雙面接觸);
適用于金屬、塑料、玻璃等 “能傳播超聲波" 的固體,不適合氣體、液體或多孔材料(如泡沫)。
典型應用:石油管道壁厚檢測(防止腐蝕變薄)、壓力容器安全評估、汽車鋼板厚度檢測。
原理:主要針對金屬基材上的涂層 / 鍍層(如鋼板上的油漆、鋅層),分為兩類:
渦流型:對非磁性金屬基材(如鋁、銅),探頭產生交變磁場,涂層厚度不同會導致渦流強度變化,儀器通過檢測渦流信號換算厚度;
磁吸力型:對磁性金屬基材(如鋼、鐵),利用 “磁鐵對基材的吸引力與涂層厚度負相關" 的特性,通過吸力變化計算厚度。
非接觸、無損傷,僅測 “涂層 / 鍍層" 厚度(不包含基材);
精度高(常見量程 0-1000μm,精度 ±1%),操作便捷。
典型應用:汽車車身油漆厚度檢測(判斷是否補漆)、五金件鍍鋅層厚度校準、電子元件鍍層質量管控。
原理:利用光的反射、折射或干涉特性,通過光學系統(如激光、白光干涉儀)捕捉物體表面的光信號,計算上下表面的距離。
wan全非接觸(避免任何表面損傷),精度Ji高(可達納米級,適合超薄材料);
適合透明 / 半透明材料(如玻璃、薄膜、半導體晶圓),或表面敏感的精密構件;
對環境要求高(需避免灰塵、振動干擾)。
典型應用:半導體芯片薄膜厚度檢測、手機屏幕玻璃厚度校準、鋰電池隔膜厚度監控。
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