magnitnye-modeli-tolshhinomerov

Магнитные модели толщиномеров

При проведении контрольно-измерительных работ по определению толщины разнообразных деталей, изделий и их элементов используют толщиномеры – механические приборы или приборы, реализующие методы неразрушающего контроля. Устройства работают с изготовленными из любых материалов (металл, стекло, керамика, пластмасса) объектами, доступ к которым не затруднён или, напротив, ограничен.

Шире всего приоры применяются на этапе контроля при производстве фольги и плёнок, трубо- и металлопроката, при нанесении покрытий на какие-либо поверхности.

Как уже упоминалось выше, толщиномеры могут иметь различный принцип действия (физический эффект, положенный в основу работы), и соответственно, подразделяться на:

механические;
магнитные и электромагнитные;
ультразвуковые;
вихретоковые;
лазерные.

На сегодняшний день самыми распространёнными являются ультразвуковые, магнитные и вихретоковые толщиномеры

Толщиномеры, реализующие магнитные методы неразрушающего контроля, используют для измерения толщины объектов, изготовленных из неферромагнитных материалов (пластиковых, стеклянных и др.), немагнитных покрытий, а также немагнитных покрытий, которые нанесены на магнитные основания.

К достоинствам приборов данного типа можно отнести очень низкую погрешность измерений (в большинстве случаев она не превышает 2%), широкий диапазон измерений и высокое быстродействие – время одного измерения составляет около двух секунд.

Устройство и принцип действия

В основу работы магнитных толщиномеров могут быть положены различные эффекты, основанные на использовании свойств магнитов.

Процесс замера может заключаться в анализе силы взаимодействия постоянного магнита, являющегося неотъемлемым элементом толщиномера, с основанием исследуемого объекта (покрытия). Сила взаимодействия напрямую связана с измеряемой толщиной. Наглядным отображением данной взаимосвязи является откалиброванная шкала прибора.

Также в качестве первичного параметра при измерении может быть использована разность потенциалов, возникающая при помещении исследуемого объекта в магнитное поле (эффект Холла).