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El medidor de espesor de recubrimiento tim2520 es un medidor basado en una nueva plataforma.Medidor inteligente de espesor de recubrimientoSe conecta al teléfono móvil a través de Bluetooth y puede realizar funciones poderosas a través de la aplicación de detección inteligente de los tiempos. La pantalla de datos tima2520 se basa en la poderosa función de la aplicación móvil para que los datos de medición se muestren más claramente, varias configuraciones se pueden ver de un vistazo en una interfaz, y después de la medición, también se puede lograr un fuerte procesamiento de datos posteriores.
El sensor inteligente se construye utilizando una nueva plataforma y un circuito de procesamiento de señales, lo que le permite realizar funciones de procesamiento de señales, digitalización de señales, indicaciones de Estado de trabajo y transmisión de datos en un espacio limitado. Al mismo tiempo, la aplicación de la tecnología digital de la señal del extremo del sensor ha mejorado significativamente su anti - interferencia con la transmisión tradicional de señal analógica, y la medición es más precisa y estable.
En la actualidad, la sonda inteligente puede realizar la medición de reconocimiento automático de hierro y no hierro, de los cuales el rango de medición de hierro es de 0 - 1500 micras y el rango de medición no hierro es de 0 - 700 micras, lo que puede satisfacer el uso de la gran mayoría de los escenarios.
1) principios magnéticos
Adecuado para la medición de recubrimientos no magnéticos en sustratos metálicos magnéticos; Utilizando un Circuito magnético cerrado compuesto por una sonda magnética y una matriz metálica magnética, la existencia de una capa de cobertura no magnética causará cambios en la resistencia magnética del circuito, y el espesor de la capa de cobertura se calculará midiendo los cambios en la resistencia magnética.
2) principio de corriente de vórtice
Adecuado para la medición de recubrimientos no conductores en sustratos metálicos no magnéticos; Cuando la corriente alterna de alta frecuencia en la bobina de la sonda produce un campo electromagnético, se produce un vórtice eléctrico en la matriz metálica, que deriva el espesor de la capa de cobertura midiendo la acción de retroalimentación del vórtice eléctrico.
L el tamaño del sensor inteligente es pequeño y fácil de llevar, Phi 21,5 mm (receptor) / PHI 16 mm (sonda) * 130 mm;
L con cuerda anticaída;
El terminal de posicionamiento frontal del sensor l tiene una ranura en forma de v, que puede realizar la medición de piezas de pequeño diámetro, y se puede desmontar libremente para realizar la medición de piezas de pequeño espacio (sin instalar) y piezas de gran diámetro (reemplazar terminales de posicionamiento de gran volumen);
L la parte del sensor inteligente se enciende a través de la tecla y se muestra a través de diferentes luces para indicar el Estado del instrumento;
L tiene un método de calibración libre de calibración cero y calibración multipunto (hasta 5 puntos);
L Resolución de 0,1 micras (o 0001 mils);
L precisión de medición ± 1% (1% H + 1);
L la fábrica ha sido calibrada y se puede usar cuando se desmonta el paquete;
L los usuarios pueden activar un modo de medición rápida de hasta 70 + / min y un modo de medición continuo más rápido;
L se puede cargar a través de la interfaz ype - c;
L el lado de la aplicación tiene una función de alarma, que puede establecer libremente los límites superior e inferior de la alarma;
L el lado de la aplicación tieneMáximoFunción de visualización de valores estadísticos como mínimo, promedio y variación;
L el lado de la aplicación puede lograr un gran almacenamiento de datos (dependiendo de la memoria del teléfono móvil);
4.1 Lista de parámetros técnicos
Tipo de sonda |
F |
N |
|
|
Principio de funcionamiento |
La inducción magnética debe |
Flujo de vórtice |
|
Rango de medición (m m) |
0 a 1500 |
0 a 700 |
|
Resolución de bajo límite (m m) |
0.1 |
0.1 |
|
Error de indicación |
± (1%H+1) |
±(1 % H+1) |
|
|
medir Prueba Artículo pieza |
最小曲率半径 (mm) |
Convexo 1,5 |
Convexo 1,5 |
|
Diámetro de la superficie mínima (mm) |
F 7 |
F 7 |
|
|
Espesor crítico de la matriz (mm) |
0.5 |
0.3 |
|
Nota: H - valor nominal
4.2 entorno de uso:
Temperatura: 0 ° C a 40 ° C
Humedad: 20% RH a 90% RH
Entorno sin campo magnético fuerte
4.3 fuente de alimentación: batería recargable de fosfato de hierro y litio (trabajo continuo durante unas 8 horas)
4.4 tamaño exterior: Phi 21,5 mm x 130 mm
4.5 peso: 60g (sensores inteligentes)
4.6 normas y especificaciones aplicables:
GB / t 4956 - 2003 método magnético para medir el espesor de la capa de cobertura no magnética en una matriz magnética
GB / t 4957 - 2003 método de vórtice para medir el espesor de la capa de cobertura no conductora en metales de matriz no magnética
JB / T 8393 - 1996 medidor de espesor de recubrimiento magnético y de vórtice
Jjg 818 - 2005 medidor de espesor de recubrimiento magnético y de vórtice eléctrico
5.1 configuración básica
"'un sensor inteligente
"'smartphone 1
"(2 piezas de matriz de calibración (una pieza de hierro / no hierro)
', 5 tabletas de calibración
"(1 prospecto)
5.2 partes y nombres del instrumento
