用途场景
Specifications
产品简介
LS221涂层测厚仪也叫镀层测厚仪、覆层测厚仪,是一款专业检测金属表面涂层厚度的仪器。仪器采用了霍尔效应和电涡流两种测量原理设计,霍尔效应可测量铁磁性金属基体上非铁磁性涂镀层的厚度; 电涡流测量非磁性金属基体上的非导电涂层的厚度。主机与探头采用分体式的设计,便于在复杂的测试条件下一边测试一边查看数据。既可用于实验室,也可用于工程现场。
常温下铁磁性金属元素只有四种:铁、钴、镍、钆。
常见非铁磁性金属:铜、铝、镁、锌、铬等。
| 基材 | 涂镀层材料 | 举例 | 是否可测 |
|---|---|---|---|
| 铁磁性材料 铁,钴,镍,钆 | 非铁磁性金属 | 铁镀锌 | √ |
| 铁镀铜 | |||
| 非金属材料 | 铁喷漆 | √ | |
| 铁喷粉末涂层 | |||
| 铁磁性材料 铁,钴,镍,钆 | 铁镀镍 | × | |
| 非铁磁性金属 铜、铝、镁、锌等 | 非导电材料 | 铝表面阳极氧化物 | √ |
| 导电材料 | 铜镀铬 | × |
LS221涂层测厚仪被广泛应用于金属加工业、涂料行业、五金件行业、船舶业、航天航空业等领域。
金属涂层测试
消防器材表面涂层测试
狭小空间涂层测量
铝合金门窗涂层测量
产品参数
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
| 测头尖端 | 红宝石固定 |
| 测量原理 | Fe:霍尔效应/NFe:电涡流效应 |
| 探头类型 | 外置连线式 |
| 测量范围 | 0.0-5000μm |
| 分辨率 | 0.1μm:0μm-99.9μm 1μm:100μm-999μm 0.01mm:1.00mm-5.00mm |
| 测量精度 | ≤±(3%H+2μm)H为标准值 |
| 单位 | μm / mil |
| 测量间隔 | 0.5s |
| 最小测量区域 | Ø = 25mm |
| 最小曲率半径 | 凸面:5mm / 凹面:25mm |
| 最小基体厚度 | Fe:0.2mm/NFe:0.05mm |
| 显示 | 128×48点阵LCD |
| 供电方式 | 2节 1.5V AAA碱性电池 |
| 工作温度范围 | 0℃ ~ 50℃ |
| 存储温度范围 | -20℃~60℃ |
| 主机尺寸 | 101*62*28 mm |
| 探头尺寸 | 71*26*22 mm |
| 重量(含电池) | 114g |
产品特点
铁铝两用,自动转换
应用双原理测量技术,能够自动识别磁性或非磁性基材,并且可自动完成基材转换
铁基测量模式
非铁基测量模式
数字探头技术,不受干扰
先进的数字探头技术,数字信号处理直接在探头上完成,探头不易受到干扰并且提供优良的测试精度
精准度测量演示
三种测量模式可选
铁基测量(Fe)、非铁基测量(NFe)和自动识别(Fe/NFe)三种测量模式
测量精准,数据稳定
采用林上独特算法,解决了全量程内线性度问题,只需调零,无需校准,即可确保测量精度
响应速度快
高灵敏探头,测试反应速度
非常快,0.5秒即可测出数据
测试精度高
负数显示功能,保证仪器零
位点校准的准确性,提高测
试精度
低功耗设计
低功耗设计,在待机状态下的
电流不到0.01微安
温度补偿技术
采用温度补偿技术,即使温度
变化也不会影响测量结果,确
保了仪器在不同环境温度下的
测量精度
红宝石测头,超耐磨、更耐用
测头尖端采用红宝石固定,确保仪器长期
测试也不会造成探头磨损,延长使用寿命
产品资质
产品依据标准:
GB/T 4956-2025 磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法
GB/T 4957-2025 非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法
DIN EN ISO 2808 涂料和清漆. 漆膜厚度的测定
JJG-818-2018 磁性、电涡流式覆盖厚度测量仪检定规程
❓ FAQ 6 查看更多 →
问:超声波金属测厚仪测量原理及产品应用场景
金属厚度测量方式
不同应用场景,可以采用不同的测量方式
一般测量:1、同一测量点用探头测试两次,两次测量中探头的分割面要互为90°,其中较小的值就是测量值。
2、30m多点测量法:当测量值波动较大时,以一个测量点为中心,半径约为15mm的区域内多次测量,取得最小值为测量值。
精确测量法:在规定的测量点周边增加一些另外测量点,厚度变化用等厚线表示。
连续测量法:沿着指定路线上的测量点连续测量,其中每个测量点间隔不大于5mm。
网格测量法:指定区域划上划分网格,分别记录每个网格测量数据。
测试时注意事项:被测物表面不要有灰尘、脏污、油漆等覆盖物;被测物表面不要过于粗糙不平整,也会影响测量精度;测试时环境温度不要超出仪器的工作温度范围。
问:钢板的分类及超声波钢板测厚仪的使用
随着我国工业的高速发展,钢板的生产量也在日渐增多。其厚度成为了工业中评价质量好坏的一项重要指标。
钢板按厚度其实可以分为薄板和厚板两大规格。薄板的厚度一般在0.2-4mm之间,而厚板是厚度在4mm以上钢板的统称,而在实际工作中,也常将厚度小于20mm的钢板称为中板,厚度20mm至60mm的钢板称为厚板(或特厚板)。在工业当中,通常采用无损检测方法进行厚度的测量,如超声波测厚仪。

林上的超声波钢板测厚仪LS211,采用的是超声波脉冲反射原理来测量材料的厚度。由探头产生超声波脉冲透过耦合剂到达被测物体,一部分的超声信号被物体底面反射,探头再接收由被测物体底面反射的回波,通过精确地测量超声波在被测物中传播的时间来确定其厚度。
超声波钢板测厚仪LS211可以根据材料的类型和厚度自动选择合适的信号放大倍数,以达到最佳的测量效果。并且内置的计时芯片,使仪器测试时具有很好的稳定性和测试精度。
在测试前,如果已知测试的材料是钢板,就可以在仪器的主菜单界面进行声速设置,在已知材料设置声速这个选项下,选择钢/铁选项,旁边可以看到对应的声速。设置完成就可以进行测试,先将适量的耦合剂涂于钢板表面,再将双晶探头按压在钢板上不动,屏幕右边就会出现耦合标志并伴随蜂鸣声,就测出这块钢板的厚度是1.991mm。

问:大面积的钢板厚度如何测试,超声波测厚仪来帮忙
问:如何选择一台高性价比的超声波测厚仪
超声波测厚仪是根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头。仪器通过精确测量超声波在材料中传播的时间和声速来确定被测材料的厚度,使用广泛。市面上的超声波测厚仪种类很多,可供挑选的范围很大,但也存在产品良莠不齐的情况,所以如何挑选到一台合适自己的高性价比超声波测厚仪呢?本文将介绍几个需要注意的关键点供大家参考。
1.测试材料的类型
超声波在不同的材料之间传播的声速不同,有些材料如金属、玻璃和陶瓷可以有效传播超声波,而橡胶等材料则会吸收一部分超声波。所以在挑选超声波测厚仪的时候需要关注到这款仪器能否测试自己想要测试的材料。 在这里推荐林上LS212超声波测厚仪,它可以测试多种材料。仪器有自动增益功能,能够根据材料的材质和厚度自动调整超声波信号的放大倍数,对于一些导超声波性能不强的材料也能测试。

4.材料表面状况
材料表面的光滑度或粗糙度对于选择适合厚度测量检查的测厚仪也非常重要。通常,带有双晶探头的超声波测厚仪对粗糙表面有效。相反,其他传感器通常适用于其他形式的厚度测量。
5.测试温度
大多数超声波测厚仪的传感器灵敏度随着温度的升高而显着变化。通常,初级接触式传感器在高达 50 摄氏度的温度范围内能够保持测试准确。一旦温度超过此范围,只有使用特殊的传感器才能继续测量,否则传感器内的精密元件将被永久破坏。这些特殊换能器包括浸入式、带耐热性的延迟线换能器和双晶换能器。
林上LS212超声波测厚仪采用高灵敏度双晶传感探头,测试精度高,价格低,是一台高性价比的测厚仪。此外,它还有体积小重量轻,便于单手操作,反应速度快等特点,能够为用户带来良好的测量体验。
问:超声波测厚仪在管道运输行业的应用
管道厚度检测对管道运输安全的重要性
由于管道运输中的运输管道大多深埋在地底下,在自然条件下(大气,天然水体、土壤)或人为条件(酸、碱、盐等)下,管道每时每刻都在发生腐蚀,并且所运输的油、天然气等货物也会对管道有一定的腐蚀性,这种腐蚀会使管道的壁厚指标无法满足其安全要求。一旦管道腐蚀状况没有及时被检测出来,在运输过程中很可能会出现泄露状况,不仅会造成严重的资源损失,后续还需要调动大量的人力物力去维修善后,更严重的还会危及人民群众的人身财产安全。 因此,定期对管道壁厚进行检测,及时发现并维修不合格管段,对保障管道运输安全具有重要意义。管道超声波测厚仪能够在不损坏管道的情况下,准确测量出管道的壁厚,还能够发现管道的内部缺陷,是检测管道厚度的理想工具。
如何用管道超声波测厚仪测试管道壁厚?
林上LS212管道超声波测厚仪采用超声波反射原理对管道壁厚进行检测。探头发射的超声波脉冲通过被测管道到达管道内表面时,脉冲被反射回探头。仪器内部的计时器记录脉冲发射到返回的时间,结合声速最后计算出管道的壁厚。

问:超声波测厚仪在压力容器上的应用
在规定载荷下,壁厚是保证压力容器结构强度及使用寿命的基本条件之一。因此在压力容器的制造中保证其厚度至关重要。在压力容器制造的各类标准中均明确指出制造单位应保证受压元件成型后的实际厚度不得小于设计图样标注的最小成形厚度。为了确保压力容器的壁厚符合要求,在其制造过程中需要定期的对壁厚进行测量。 对于厚度的测量,通常使用游标卡尺、千分尺、超声波测厚仪等量具或仪器。但由于游标卡尺和千分尺对被测物的形状有一定的要求,当它们测量容器筒体或容器封头厚度等非简单形状零件时,具有一定局限性。而超声波测厚仪对于这种不规则物体的厚度测量有较大优势。
测量原理
超声波测厚仪利用超声波脉冲反射原理,探头发射超声波信号,然后接收反射波信号,通过计算两个信号之间的时间差,再乘以波在传播介质中的速率即声速,来得出波在介质中穿过的距离,从而得到被测物的厚度。














