用途场景
Specifications
产品简介
LS215超声波测厚仪主要采用超声波脉冲反射原理进行无损厚度测量。专业用于各种钢、铝、铜、塑料、陶瓷、玻璃等材料的厚度测量。仪器精度高,显示的精度可达0.01mm,可通过国家计量院的检测。并可自由搭配标准探头、微径探头、粗晶探头、高温探头四种探头进行使用。
| 序号 | 仪器配置 | 价格(含税) |
|---|---|---|
| 1 | LS215超声波测厚仪 (含标准探头) |
¥438 |
| 2 | 微径探头 | ¥240 |
| 3 | 粗晶探头 | ¥420 |
| 4 | 高温探头 | ¥850 |
LS215特点视频
产品参数
1. 探头规格及技术参数:
| 探头名称 | 标准探头 | 微径探头 | 粗晶探头 | 高温探头 |
|---|---|---|---|---|
| 探头型号 | 5MHZφ10 | 7MHZ PT-06 | 2MHZ ZT-12 | 5MHZ GT-12 |
| 适用范围 | 测量常规工件 | 测量曲面及小工件 | 铸铁及一些晶体 颗粒大的材料 |
测量高温工件 |
| 最小测量区域 | φ10mm | φ6mm | φ12mm | φ12mm |
| 探头尺寸 | φ18*26mm | φ15*25mm | φ18*28mm | φ43*48mm |
| 测量范围 (45#钢) |
1-320mm | 0.75-80mm | 3-200mm | 3-200mm |
| 测量精度 (H为标准值) |
H<10mm: ±0.05 H>=10mm: ±0.5%H |
H<10mm: ±0.05 H>=10mm: ±0.5%H |
H<10mm: ±0.1 H>=10mm: ±1%H |
H<10mm: ±0.05 H>=10mm: ±0.5%H |
| 接触温度 | -10~60℃ | -10~60℃ | -10~60℃ | -10~500℃ |
| 管材测量下限 (45#钢) |
φ20*3mm | φ20*2mm | φ30*4mm | φ30*4mm |
2. 主机技术参数:
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
| 分辨率 | 1-100mm:0.01mm 100-320mm:0.1mm |
| 声速范围 | 1000~19999 m/s |
| 显示屏 | 240×160点阵LCD |
| 单位 | mm/inch |
| 供电方式 | 2节AA碱性干电池 |
| 主机尺寸 | 142*72*28 mm |
| 重量 | 约230g |
| 工作温度范围 | -10~50℃,0~85%RH(无凝露) |
| 存储温度范围 | -10~60℃,0~85%RH(无凝露) |
LS215外观尺寸
LS215电池
产品特点
大测量范围
仪器可测量1mm-320mm厚度的材料,可满足各种测量需求。
探头可选配,测量更方便
仪器有标准探头、微径探头、粗晶探头、高温探头四种探头可供选配,主机能智能识别探头的型号。
高精度,可过计量
仪器精度高达±0.05mm,均确保能通过国家权威计量院检测。
超大存储空间
仪器共可保存999组测试数据,数据不易丢失。
内置19种材料声速可选
内置有19种常见测试材料的声速,可一键选择,提高测量的效率。
可存储18种材料声速
内置声速中没有对应的材料可选时,可以自定义存储材料声速,反测声速和手动输入声速可各存9组,满足各种不同材料的测试需求。
LS215已知厚度设置声速
LS215手动设置声速
具有穿透涂层测量模式
标准探头带有穿透涂层的测量方式,无需清除工件表面涂层,即可以精确测量工件涂层下基材的实际厚度。
搭载专业计时芯片,测量精确
内置专业的计时芯片,具有良好的稳定性和测试精度,分辨率能够精确到0.01mm。
高灵敏双晶探头
采用的超声波双晶探头,灵敏度高,能够有效减少杂波,并且不锈钢探头外壳坚硬耐用。
自动调整超声波放大倍数
材料的材质和厚度会影响探头接收到的信号的强弱,仪器可根据材料类型和厚度自动选择合适的超声波信号倍数,确保全量程内都能精准测量。
搭配腕带测量更方便
具有手腕带可选配,方便进行单手测量。
配备手机APP功能
仪器可通过蓝牙连接手机APP,支持50组数据存储,每组数据可存999条,方便随时进行分享。
可搭配PC软件使用
连接PC软件使用,可将测试数据进行导出,实现数据保存与分享。
自动判断材料厚度是否合格
QC模式下,可自由设置上下限值,仪器在测试时能自动判断被测材料厚度是否合格,实现快速检测。
智能统计数据功能
自动统计会统计最近测试数据的最大值、最小值和平均值,轻松判断材料厚度是否均匀。
采用碱性干电池供电,低功耗可连续测量
赠送硅胶保护套,防摔,防污更耐用
中英文语言可选,具有两种测量单位
LCD高清显示屏,背光环境下读数清晰
产品应用
可测量各种金属钢材,管道,陶瓷,塑料,玻璃及其他任何超声波导体的厚度。
注意:测试时,材料的另一表面必须与被测面平行或同轴。曲面测量时,探头的分割面应与曲面轴线垂直测量。
LS215测试不锈钢管
LS215测试钢板
LS215测试塑料
LS215测试玻璃
❓ FAQ 6 查看更多 →
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。

问:超声波测厚仪该怎么调校?
问:手持超声波测厚仪的使用方法及技巧
需要注意的一点,声速一定要选正确。根据实际情况选择,有三种声速设置的应用:
第一种是已知材料设置声速,比如测玻璃瓶,选择“玻璃”并确认,涂上耦合剂进行测量,即可得出材料的厚度;

第二种是已知厚度反测声速,这种情况是在已提前得知该材质厚度数据,但未知声速,通过测量被测材料相同材质的厚度,反测声速。选择后按照提示,在已知厚度的材料上涂上耦合剂,并贴紧不动,仪器会自动跳转到“输入材料实际厚度”界面,根据提示输入厚度之后就会自动算出该材料的声速,保存好之后,回到测试页面,测试其他同样材质的材料即可测量出材料的厚度。

第三种是手动设置声速,在已知该材料声速的情况下,键入数据设置好声速,保存,回到测量界面,在材料表面涂上耦合剂进行测量,即可得出该材料的厚度;











