top of page

Dicke a Feeler Gauges & Detektoren

Thickness and Flaw Gauges & Detectors
Ultrasonic Flaw Detectors

AGS-TECH Inc. offers ULTRASONIC FLAW DETECTORS and a number of different THICKNESS GAUGES with different principles of operation. One of the popular types are the ULTRASONIC THICKNESS GAUGES ( also referred to as UTM ) which are measuring Instrumenter fir den NON-DESTRUCTIVE TESTING & Untersuchung vun der Dicke vun engem Material mat Ultraschallwellen. Another type is HALL EFFECT THICKNESS GAUGE ( also referred to as MAGNETIC BOTTLE THICKNESS GAUGE ). D'Hall Effekt Dicke Gauges bidden de Virdeel datt d'Genauegkeet net vun der Form vu Proben beaflosst gëtt. A third common type of NON-DESTRUCTIVE TESTING ( NDT ) instruments are_cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_EDDY AKTUELL DICKNESS. Eddy-Current-Typ Dicke Gauges sinn elektronesch Instrumenter déi Variatiounen an der Impedanz vun enger Eddy-Current-induzéierter Spule moossen, verursaacht duerch Beschichtungsdicke Variatiounen. Si kënnen nëmme benotzt ginn wann d'elektresch Konduktivitéit vun der Beschichtung wesentlech vun där vum Substrat ënnerscheet. Awer eng klassesch Aart vun Instrumenter sinn the DIGITAL THICKNESS GAUGES. Si kommen a verschiddene Formen a Fäegkeeten. Déi meescht vun hinnen si relativ preiswert Instrumenter, déi sech op zwee opposéierend Flächen vum Exemplar kontaktéieren fir d'Dicke ze moossen. VILL_CC78D_SADT, Sënner_CC784-BBRECDE - 319 BB3BD58D5-5CD5

Fir d'Brochure fir eis SADT Ultrasonic Thickness Gauges erofzelueden, KLICKT HEI.

Fir de Katalog fir eis SADT Mark Metrologie an Testausrüstung erofzelueden, KLICKT HEI.

Fir d'Brochure fir eis Multimode Ultrasonic Dicke Gauges MITECH MT180 an MT190 erofzelueden, KLICKT HEI

Fir d'Brochure fir eisen Ultraschallfehlerdetektor MITECH MODEL MFD620C erofzelueden, klickt hei.

Fir de Produktvergleichtabelle fir eis MITECH Flaw Detectors erofzelueden, klickt hei.

ULTRASONIC THICKNESS GAUGES: Wat d'Ultraschallmiessunge sou attraktiv mécht ass hir Fäegkeet fir Dicke ze moossen ouni Zougang zu béide Säiten vum Testexemplar. Verschidde Versioune vun dësen Instrumenter wéi Ultraschallbeschichtungsdicke Jauge, Lackdicke Jauge an Digital Dicke Jauge sinn kommerziell verfügbar. Eng Vielfalt vu Materialien dorënner Metaller, Keramik, Brëller a Plastik kënne getest ginn. D'Instrument moosst d'Quantitéit vun der Zäit déi et Tounwellen brauch fir vum Transducer duerch d'Material op de Réck Enn vum Deel z'erreechen an dann d'Zäit déi d'Reflexioun hëlt fir zréck an den Transducer ze kommen. Vun der gemoosser Zäit berechent d'Instrument d'Dicke baséiert op der Geschwindegkeet vum Toun duerch d'Exemplar. D'Transducer Sensoren sinn allgemeng piezoelektresch oder EMAT. Décke Gauges mat souwuel enger virbestëmmter Frequenz wéi och e puer mat tunable Frequenzen sinn verfügbar. Déi tunable erlaben Inspektioun vun enger méi breet Palette vu Materialien. Typesch Ultraschall-Dicke-Mesure-Frequenzen si 5 mHz. Eis Dickemeter bidden d'Kapazitéit fir Daten ze späicheren an se op Dateprotokollgeräter auszeginn. Ultraschall Dicke Gauges sinn net-zerstéierend Tester, si erfuerderen keen Zougang zu béide Säiten vun den Testproben, e puer Modeller kënnen op Beschichtungen a Fudder benotzt ginn, Genauegkeeten manner wéi 0.1mm kënne kritt ginn, einfach ze benotzen um Feld a kee Besoin fir Labo Ëmfeld. Puer Nodeeler sinn d'Noutwendegkeete vun Eechung fir all Material, Noutwendegkeete fir gudde Kontakt mat der Material déi heiansdo speziell Kopplung gels oder Petrol Jelly verlaangt um Apparat / Prouf Kontakt Interface benotzt ginn. Populär Applikatioun Beräicher vun portable Ultraschall Dicke gauges sinn Schëfferbau, Bau Industrien, Pipelines a Päif Fabrikatioun, Container an Tank Fabrikatioun ....etc. D'Techniker kënne ganz einfach Dreck a Korrosioun vun den Flächen erofhuelen an dann de Kupplungsgel applizéieren an d'Sonde géint d'Metall drécken fir d'Dicke ze moossen. Hall Effect Gages moossen nëmmen total Wanddicke, während Ultrasonic Gages fäeg sinn eenzel Schichten a Multilayer Plastikprodukter ze moossen.

In HALL EFFECT THICKNESS GAUGES d'Miessgenauegkeet gëtt net vun der Form vun de Proben beaflosst. Dës Apparater baséieren op der Theorie vum Hall Effekt. Fir Testen gëtt de Stahlkugel op enger Säit vun der Probe plazéiert an d'Sond op der anerer Säit. Den Hall Effect-Sensor op der Sonde moosst d'Distanz vum Sondespëtz bis zum Stahlkugel. De Rechner weist déi richteg Dickemessungen. Wéi Dir Iech virstellen kënnt, bitt dës net-zerstéierend Testmethod séier Messung fir Fleckdicke op Gebitt wou genau Messung vun Ecker, kleng Radie oder komplex Formen erfuerderlech sinn. Bei net-destruktiven Tester benotzen Hall Effect Gages eng Sonde mat engem staarke permanente Magnéit an engem Hall Hallefleiter verbonne mat engem Spannungsmiesskrees. Wann e ferromagnetescht Zil wéi e Stahlkugel vu bekannter Mass am Magnéitfeld plazéiert ass, béit et d'Feld, an dëst ännert d'Spannung iwwer den Hall-Sensor. Wéi d'Zil vum Magnéit ewechbewegt gëtt, ännert sech d'Magnéitfeld an domat d'Hallspannung op eng prévisibel Manéier. Plott dës Ännerungen, kann en Instrument eng Kalibrierungskurve generéieren déi d'gemoossene Hallspannung mat der Distanz vum Zil vun der Sonde vergläicht. D'Informatioun, déi während der Kalibrierung an d'Instrument aginn ass, erlaabt dem Gage eng Lookup-Table ze etabléieren, an effektiv eng Kurve vu Spannungsännerungen ze plotten. Wärend Miessunge kontrolléiert de Gage déi gemoossene Wäerter géint d'Sichtabell a weist d'Dicke op engem digitale Bildschierm. D'Benotzer brauchen nëmme bekannte Wäerter wärend der Kalibratioun a loosse de Gage d'Vergläichen an d'Berechnung maachen. De Kalibrierungsprozess ass automatesch. Fortgeschratt Ausrüstungsversioune bidden Affichage vun Echtzäit Dicke Liesungen an erfaasst automatesch d'Mindestdicke. Hall Effekt Dicke Gauges gi wäit an der Plastiksverpackungsindustrie benotzt mat schnelle Miessfäegkeet, bis zu 16 Mol pro Sekonn a Genauegkeet vu ronn ± 1%. Si kënnen Dausende vun Dickeliesungen an der Erënnerung späicheren. Opléisungen vun 0,01 mm oder 0,001 mm (entspriechend 0,001” oder 0,0001”) si méiglech.

EDDY CURRENT TYPE THICKNESS GAUGES  sinn elektronesch Instrumenter déi Variatiounen an der Impedanz vun enger Eddy-Stroum-induzéierter Spule moossen, déi duerch Beschichtungsdicke Variatiounen verursaacht ginn. Si kënnen nëmme benotzt ginn wann d'elektresch Konduktivitéit vun der Beschichtung wesentlech vun där vum Substrat ënnerscheet. Eddy aktuell Techniken kann fir eng Rei vun dimensional Miessunge benotzt ginn. D'Kapazitéit fir séier Miessunge ouni de Besoin fir couplant ze maachen oder, an e puer Fäll souguer ouni de Besoin fir Uewerfläch Kontakt, mécht Eddy aktuell Techniken ganz nëtzlech. D'Zort vu Miessunge, déi gemaach kënne ginn, beinhalt d'Dicke vun dënnem Metallplack a Folie, a vu metallesche Beschichtungen op metalleschen an net-metallesche Substrat, Querschnittsdimensioune vun zylindresche Réier a Staang, Dicke vun net-metallesche Beschichtungen op metallesche Substrate. Eng Applikatioun wou d'Eddystroum Technik allgemeng benotzt gëtt fir d'Materialdicke ze moossen ass an der Detektioun an der Charakteriséierung vu Korrosiounsschued & Ausdünnung op d'Hänn vu Fligeren. Eddy aktuell Tester kënne benotzt ginn fir Fleckenprüfungen ze maachen oder Scanner kënne benotzt ginn fir kleng Flächen z'inspektéieren. Eddy aktuell Inspektioun huet e Virdeel iwwer Ultraschall an dëser Applikatioun well keng mechanesch Kupplung erfuerderlech ass fir d'Energie an d'Struktur ze kréien. Dofir, a multi-layered Beräicher vun der Struktur wéi Ronn splices, Eddy Stroum kann dacks bestëmmen ob corrosion thinning an begruewe Schichten präsent ass. Eddy aktuell Inspektioun huet e Virdeel iwwer Radiographie fir dës Applikatioun well nëmmen eenzel Säiten Zougang erfuerderlech ass fir d'Inspektioun auszeféieren. Fir e Stéck radiographesche Film op der Récksäit vun der Fligerhaut ze kréien, kann Interieurmiwwel, Paneele an Isolatioun deinstalléieren, wat ganz deier a schiedlech ka sinn. Eddy Stroum Techniken ginn och benotzt fir d'Dicke vu waarme Blat, Sträif a Folie a Walzwierker ze moossen. Eng wichteg Applikatioun vun der Röhrewanddickemiessung ass d'Detektioun an d'Bewäertung vun externer an interner Korrosioun. Intern Sonden musse benotzt ginn wann déi extern Flächen net zougänglech sinn, sou wéi wann Dir Päifen testen déi begruewen oder duerch Klammeren ënnerstëtzt ginn. Erfolleg gouf erreecht fir Dickevariatioune bei ferromagnetesche Metallleitungen mat der Fernfeldtechnik ze moossen. Dimensiounen vun zylindresche Réier a Staange kënne mat entweder baussenzegen Duerchmiesserspiralen oder internen axialspiralen gemooss ginn, wat och ëmmer gëeegent ass. D'Relatioun tëscht Ännerung vun der Impedanz an Ännerung am Duerchmiesser ass zimlech konstant, mat Ausnam bei ganz nidderegen Frequenzen. Eddy aktuell Techniken kënnen d'Dicke Ännerunge bis op ongeféier dräi Prozent vun der Hautdicke bestëmmen. Et ass och méiglech d'Dicke vun dënnen Metallschichten op metallesche Substrate ze moossen, virausgesat datt déi zwee Metaller wäit ënnerschiddlech elektresch Konduktivitéiten hunn. Eng Frequenz muss esou ausgewielt ginn datt et komplett Eddy-Stroum-Penetratioun vun der Schicht gëtt, awer net vum Substrat selwer. D'Method gouf och erfollegräich benotzt fir d'Dicke vu ganz dënnen Schutzbeschichtungen vu ferromagnetesche Metaller (wéi Chrom an Néckel) op net-ferromagnetesche Metallbasen ze moossen. Op der anerer Säit kann d'Dicke vun netmetallesche Beschichtungen op Metallsubstrater einfach aus dem Effekt vum Liftoff op der Impedanz bestëmmt ginn. Dës Method gëtt benotzt fir d'Dicke vu Faarwen a Plastikbeschichtungen ze moossen. D'Beschichtung déngt als Spacer tëscht der Sonde an der konduktiver Uewerfläch. Wéi d'Distanz tëscht der Sonde an dem konduktiven Basismetall eropgeet, geet d'Wirbelstroumfeldkraaft erof, well manner vum Magnéitfeld vun der Sonde mat dem Basismetall interagéiere kann. D'Dicke tëscht 0,5 an 25 µm kënne mat enger Genauegkeet tëscht 10% fir méi niddereg Wäerter a 4% fir méi héich Wäerter gemooss ginn.

DIGITAL THICKNESS GAUGES : Si vertrauen op Kontakt mat zwou opposéierend Flächen vum Exemplar fir d'Dicke ze moossen. Déi meescht digital Dickemiessunge si vu metresche Liesen op Zoll Liesung schaltbar. Si sinn an hire Fäegkeeten limitéiert well e richtege Kontakt gebraucht gëtt fir korrekt Miessunge ze maachen. Si sinn och méi ufälleg fir Bedreiwerfehler wéinst Variatiounen vum Benotzer zum Benotzer Exemplarhandhabungsdifferenzen souwéi déi breet Differenzen an Exemplareigenschaften wéi Hardness, Elastizitéit ... etc. Si kënnen awer genuch sinn fir e puer Uwendungen an hir Präisser si méi niddereg am Verglach mat den aneren Typen vun Dicke Tester. D' MITUTOYO Mark ass gutt unerkannt fir seng digital Dickemeter.

Ist_cc78905-5Cde-31905-5CD58d_portéiert Ultrabad_ccf58905-5Cde-13694BAD5CF58d_fromad5cd58D_portéiert Ultrabad5cf5cf58D_CC789484948494949494949494949494949

 

SADT Modeller SA40 / SA40EZ / SA50: SA40 / SA40EZ  sinn déi miniaturiséiert Ultraschalldicke Gauges déi Wanddicke a Geschwindegkeet moosse kënnen. Dës intelligent Gauges sinn entwéckelt fir d'Dicke vu metalleschen an net-metallesche Materialien wéi Stol, Aluminium, Kupfer, Messing, Sëlwer a etc. Ëmfeld. Den SA50 Ultraschalldickemeter ass Mikroprozessor kontrolléiert a baséiert op dem Ultraschallmesssprinzip. Et ass fäeg d'Dicke an d'akustesch Geschwindegkeet vum Ultraschall ze moossen, deen duerch verschidde Materialien iwwerdroe gëtt. De SA50 ass entwéckelt fir d'Dicke vu Standardmetallmaterialien a Metallmaterialien mat Beschichtung ze moossen. Luet eis SADT Produktbroschür vum uewe Link erof fir Differenzen am Miessbereich, Opléisung, Genauegkeet, Erënnerungskapazitéit, ....etc tëscht dësen dräi Modeller ze gesinn.

 

SADT Modeller ST5900 / ST5900+ : Dës Instrumenter sinn déi miniaturiséiert Ultraschall Dicke Gauges déi Wanddicke moosse kënnen. De ST5900 huet eng fix Geschwindegkeet vun 5900 m/s, déi nëmme benotzt gëtt fir d'Mauerdicke vu Stol ze moossen. Op der anerer Säit ass de Modell ST5900+ fäeg d'Geschwindegkeet tëscht 1000 ~ 9990m / s unzepassen, sou datt et d'Dicke vu béid metalleschen an netmetallesche Materialien wéi Stol, Aluminium, Messing, Sëlwer, ... etc.. Fir Detailer iwwer verschidde Sonden, luet d'Produktbroschüre vum uewe Link erof.

Ist_c38905-5Cde-3191905-5CD58D_PAXBAD_CACF58D_CCPDE-1369BACD5CF58D588bd5cd58d_portéiert Ultraad_ccf58905-5CDE-1369bad5CF588d_frobad5cd58d_portativ Ultraad_capf581905-5Cde-1369bad5CF58858

 

Multi-Mode Ultrasonic Thickness Gauge MITECH MT180 / MT190 : Dëst si Multi-Modus Ultrasonic Dicke Gauges baséiert op déiselwecht Operatiounsprinzipien wéi SONAR. D'Instrument ass fäeg d'Dicke vu verschiddene Materialien mat Genauegkeeten esou héich wéi 0,1 / 0,01 Millimeter ze moossen. D'Multi-Modus Feature vun der Jauge erlaabt de Benotzer tëscht dem Puls-Echo-Modus (Feeler- a Pitdetektioun) an Echo-Echo Modus (Filterfaarf oder Beschichtungsdicke) ze wiesselen. Multi-Modus: Puls-Echo Modus an Echo-Echo Modus. D'MITECH MT180 / MT190 Modeller si fäeg Miessunge op eng breet Palette vu Materialien auszeféieren, dorënner Metaller, Plastik, Keramik, Kompositen, Epoxien, Glas an aner Ultraschallwellenleitmaterialien. Verschidde Transducermodeller si verfügbar fir speziell Uwendungen wéi grobkornmaterialien an héich Temperaturen Ëmfeld. D'Instrumenter bidden Probe-Zero Funktioun, Sound-Velocity-Calibration Funktioun, Two-Point Calibration Funktioun, Single Point Mode a Scan Mode. D'MITECH MT180 / MT190 Modeller si fäeg siwe Miesslesungen pro Sekonn am Single Point Modus, a siechzéng pro Sekonn am Scan Modus. Si hunn Kopplungsstatusindikator, Optioun fir Metric / Imperial Eenheetsauswiel, Batterie Informatiounsindikator fir déi verbleiwen Kapazitéit vun der Batterie, Auto Schlof an Auto Power Off Funktioun fir Batterie Liewen ze spueren, optional Software fir d'Erënnerungsdaten um PC ze veraarbecht. Fir Detailer iwwer verschidde Sonden an Transducer, luet w.e.g. Produktbroschüre vum uewe genannte Link erof.

ULTRASONIC FLAW DETECTORS : Modern Versioune si kleng, portabel, Mikroprozessor-baséiert Instrumenter gëeegent fir Planzen- a Feldverbrauch. Héichfrequenz Tounwellen gi benotzt fir verstoppte Rëss, Porositéit, Void, Mängel an Diskontinuitéiten a Feststoffer wéi Keramik, Plastik, Metall, Legierungen ... asw. Dës Ultraschallwellen reflektéieren aus oder iwwerdroen duerch esou Mängel am Material oder Produkt op prévisibel Weeër a produzéieren ënnerscheedend Echo Muster. Ultraschall Feeler Detektoren sinn net-destruktiv Testinstrumenter (NDT Testen). Si si populär beim Testen vu geschweißte Strukturen, Strukturmaterialien, Fabrikatiounsmaterialien. D'Majoritéit vun den Ultraschallfehlerdetektoren funktionnéieren op Frequenzen tëscht 500.000 an 10.000.000 Zyklen pro Sekonn (500 KHz bis 10 MHz), wäit iwwer déi hörbar Frequenzen déi eis Oueren erkennen kënnen. An der Ultraschallfehlererkennung ass allgemeng déi ënnescht Grenz vun der Detektioun fir e klenge Feeler eng hallef Wellelängt an alles wat méi kleng ass wéi dat fir den Testinstrument onsichtbar ass. Den Ausdrock deen eng Tounwell resuméiert ass:

Wellelängt = Geschwindegkeet vum Toun / Frequenz

Soundwellen a Feststoffer weisen verschidde Verbreedungsmodus:

 

- Eng Längs- oder Kompressiounswelle zeechent sech duerch Partikelbewegung an der selwechter Richtung wéi d'Wellenverbreedung. An anere Wierder, d'Wellen reesen als Resultat vu Kompressiounen a Rarfaktiounen am Medium.

 

- Eng Schéier / transversal Welle weist Partikelbewegung senkrecht op d'Richtung vun der Welleverbreedung.

 

- Eng Uewerfläch oder Rayleigh Welle huet eng elliptesch Partikelbewegung a reest iwwer d'Uewerfläch vun engem Material, penetréiert an eng Déift vun ongeféier enger Wellelängt. Seismesch Wellen bei Äerdbiewen sinn och Rayleigh Wellen.

 

- Eng Plack oder Lammwelle ass e komplexe Schwéngungsmodus, deen an dënnen Placken observéiert gëtt, wou d'Materialdicke manner wéi eng Wellelängt ass an d'Welle de ganze Querschnitt vum Medium fëllt.

 

Tounwellen kënne vun enger Form an eng aner ëmgewandelt ginn.

Wann Toun duerch e Material reest an eng Grenz vun engem anere Material begéint, gëtt en Deel vun der Energie zréck reflektéiert an en Deel iwwerdroen. D'Quantitéit vun der Energie reflektéiert, oder Reflexiounskoeffizient, ass mat der relativer akustescher Impedanz vun deenen zwee Materialien verbonnen. Akustesch Impedanz am Tour ass eng materiell Eegeschafte definéiert als Dicht multiplizéiert mat der Geschwindegkeet vum Toun an engem bestëmmte Material. Fir zwee Materialien ass de Reflexiounskoeffizient als Prozentsaz vum Zwëschenenergiedrock:

R = (Z2 - Z1) / (Z2 + Z1)

R = Reflexiounskoeffizient (zB Prozentsaz vun der reflektéierter Energie)

 

Z1 = akustesch Impedanz vum éischte Material

 

Z2 = akustesch Impedanz vum zweete Material

An der Ultraschallfehlererkennung kënnt de Reflexiounskoeffizient 100% fir Metall / Loftgrenzen un, wat interpretéiert ka ginn als all Tounenergie, déi aus engem Rëss oder Diskontinuitéit am Wee vun der Welle reflektéiert gëtt. Dëst mécht Ultraschall Feeler Detektioun méiglech. Wann et ëm d'Reflexioun an d'Refraktioun vu Schallwellen geet, ass d'Situatioun ähnlech wéi déi vu Liichtwellen. Tounenergie bei Ultraschallfrequenzen ass héich Richtungen an d'Tounstrahlen, déi fir Feelererkennung benotzt ginn, si gutt definéiert. Wann den Toun vun enger Grenz reflektéiert, ass de Reflexiounswinkel dem Inzidenzwinkel gläich. E Schallstrahl, deen eng Uewerfläch op senkrecht Inzidenz trefft, reflektéiert riicht zréck. Tounwellen, déi vun engem Material op dat anert iwwerdroe ginn, biegen sech no dem Snell sengem Brechungsgesetz. Schallwellen, déi eng Grenz an engem Wénkel schloen, ginn no der Formel gebéit:

Sin Ø1/Sin Ø2 = V1/V2

 

Ø1 = Incident Wénkel am éischte Material

 

Ø2 = Gebrachwénkel am zweete Material

 

V1 = Geschwindegkeet vum Toun am éischte Material

 

V2 = Geschwindegkeet vum Toun am zweete Material

Transducers vun Ultraschallfehlerdetektoren hunn en aktiven Element aus engem piezoelektresche Material. Wann dëst Element vun enger erakommende Schallwelle vibréiert gëtt, generéiert et en elektresche Puls. Wann et vun engem héije Volt elektresche Puls opgereegt gëtt, vibréiert et iwwer e spezifescht Spektrum vu Frequenzen a generéiert Tounwellen. Well Tounenergie bei Ultraschallfrequenzen net effizient duerch Gase reest, gëtt eng dënn Schicht Kupplungsgel tëscht dem Transducer an dem Teststéck benotzt.

 

Ultrasonic Transducers, déi a Feelerdetektiounsapplikatiounen benotzt ginn, sinn:

- Kontakt Transducers: Dës ginn am direkte Kontakt mam Teststéck benotzt. Si schécken Tounenergie senkrecht op d'Uewerfläch a ginn typesch benotzt fir Voids, Porositéit, Rëss, Delaminatiounen parallel zu der Äusserfläch vun engem Deel ze lokaliséieren, souwéi fir d'Dicke ze moossen.

 

- Wénkel Beam Transducers: Si ginn a Verbindung mat Plastiks- oder Epoxykeile (Wénkelstrahlen) benotzt fir Schéierwellen oder Längswellen an en Teststéck an engem designéierte Wénkel mat der Uewerfläch anzeféieren. Si sinn populär bei der Schwesinspektioun.

 

- Verzögerungslinn Transducers: Dës integréiert e kuerze Plastikwelleguide oder Verzögerungslinn tëscht dem aktive Element an dem Teststéck. Si gi benotzt fir no Uewerflächeléisung ze verbesseren. Si sinn gëeegent fir héich Temperatur Testen, wou d'Verzögerung Linn schützt aktiv Element aus thermesch Schued.

 

- Immersion Transducers: Dës sinn entwéckelt fir Tounenergie an den Teststéck duerch eng Waasserkolonn oder Waasserbad ze koppelen. Si ginn an automatiséierte Scannen Uwendungen benotzt an och a Situatiounen wou e schaarf fokusséierte Strahl gebraucht gëtt fir eng verbessert Feelerléisung.

 

- Dual Element Transducers: Dës benotze separat Sender- an Empfängerelementer an enger eenzeger Versammlung. Si ginn dacks an Uwendungen benotzt, déi rau Flächen, grobkorneg Materialien, Detektioun vu Pitting oder Porositéit involvéieren.

Ultrasonic Feeler Detektoren generéieren a weisen eng Ultraschallwelleform interpretéiert mat der Hëllef vun Analysesoftware, fir Mängel a Materialien a fäerdeg Produkter ze lokaliséieren. Modern Geräter enthalen en Ultraschall-Puls-Emitter & Empfänger, Hardware a Software fir Signalerfaassung an Analyse, e Welleformdisplay, an en Dateprotokollmodul. Digital Signalveraarbechtung gëtt fir Stabilitéit a Präzisioun benotzt. D'Puls-Emitter & Empfänger Sektioun bitt en Excitatiounsimpuls fir den Transducer ze fueren, an d'Verstäerkung an d'Filterung fir déi zréckkommende Echoen. Puls Amplituden, Form an Dämpfung kënne kontrolléiert ginn fir d'Transducerleistung ze optimiséieren, an d'Empfängergewinn an d'Bandbreedung kënne ugepasst ginn fir d'Signal-to-Geräusch Verhältnisser ze optimiséieren. Fortgeschratt Versioun Feeler Detektoren erfaassen eng Welleform digital an maachen dann verschidde Miessungen an Analyse dorop. Eng Auer oder Timer gëtt benotzt fir Transducerimpulsen ze synchroniséieren an Distanzkalibratioun ze bidden. D'Signalveraarbechtung generéiert e Welleform Display deen d'Signalamplitude versus d'Zäit op enger kalibréierter Skala weist, digital Veraarbechtung Algorithmen integréieren Distanz & Amplitude Korrektur an trigonometresch Berechnunge fir Wénkel Sound Weeër. Alarm Paarte iwwerwaachen Signalniveauen op ausgewielte Punkten am Wellenzuch a Fändel Echoen aus Mängel. Schiirme mat Multicolor Affichage ginn an Eenheeten vun Déift oder Distanz kalibréiert. Intern Datelogger notéieren voll Welleform a Setupinformatioun verbonne mat all Test, Informatioun wéi Echo Amplitude, Déift oder Distanzlesungen, Präsenz oder Feele vun Alarmbedéngungen. Ultraschall Fehlerkennung ass grondsätzlech eng komparativ Technik. Mat passenden Referenzstandards zesumme mat engem Wëssen iwwer Tounwellenverbreedung an allgemeng akzeptéiert Testprozeduren identifizéiert en ausgebilte Bedreiwer spezifesch Echomuster entspriechend der Echo-Äntwert vu gudden Deeler a vu representativen Mängel. D'Echomuster vun engem getestene Material oder Produkt kann dann mat de Mustere vun dëse Kalibrierungsnormen verglach ginn fir säin Zoustand ze bestëmmen. En Echo deen dem Backwall Echo viraus implizéiert d'Präsenz vun engem laminare Rëss oder Void. Analyse vum reflektéierten Echo weist d'Tiefe, d'Gréisst an d'Form vun der Struktur op. A verschiddene Fäll gëtt Tester an engem duerch Iwwerdroungsmodus gemaach. An esou engem Fall reest d'Tounenergie tëscht zwee Transducer, déi op de Géigendeel Säiten vum Teststéck plazéiert sinn. Wann e grousse Feeler am Tounwee präsent ass, gëtt de Strahl blockéiert an den Toun wäert den Empfänger net erreechen. Rëss a Mängel senkrecht op d'Uewerfläch vun engem Teststéck, oder gekippt mat Respekt zu där Uewerfläch, si meeschtens onsichtbar mat riichter Strahl Testtechniken wéinst hirer Orientéierung mat Respekt zum Tounstrahl. An esou Fäll, déi heefeg sinn a geschweißte Strukturen, ginn Wénkelstrahltechnike benotzt, déi entweder gemeinsame Wénkelstrahl-Transducerversammlungen benotzen oder Immersiounstransducer ausgeriicht sinn fir d'Schallenergie an d'Teststéck an engem gewielte Wénkel ze dirigéieren. Wéi de Wénkel vun enger Tëschenzäit Längswelle vis-à-vis vun enger Uewerfläch eropgeet, gëtt e wuessenden Deel vun der Schallenergie an eng Schéierwelle am zweete Material ëmgewandelt. Wann de Wénkel héich genuch ass, wäert all d'Energie am zweete Material a Form vu Schéierwellen sinn. D'Energietransfer ass méi effizient bei den Incidentwinkelen déi Schéierwellen a Stol an ähnlechen Materialien generéieren. Zousätzlech gëtt d'Mindestfehlergréisst Opléisung duerch d'Benotzung vu Schéierwellen verbessert, well bei enger bestëmmter Frequenz ass d'Wellelängt vun enger Schéierwell ongeféier 60% vun der Wellelängt vun enger vergläichbarer Längswelle. De Wénkel Schallstrahl ass héich empfindlech fir Rëss senkrecht op déi wäit Uewerfläch vum Teststéck an, nodeems se vun der wäiter Säit ofgesprongen ass, ass et héich empfindlech fir Rëss senkrecht op d'Kupplungsfläch.

Eis Ultraschallfehlerdetektore vu SADT / SINOAGE sinn:

 

Ultrasonic Flaw Detector SADT SUD10 an SUD20 : SUD10 ass e portable, Mikroprozessor-baséiert Instrument dat wäit an Fabrikatiounsanlagen an am Feld benotzt gëtt. SADT SUD10, ass e Smart Digital Apparat mat neier EL Display Technologie. SUD10 bitt bal all Funktiounen vun engem professionelle net-destruktiven Testinstrument. De SADT SUD20 Modell huet déiselwecht Funktiounen wéi SUD10, awer ass méi kleng a méi hell. Hei sinn e puer Features vun dësen Apparater:

 

-Héich-Vitesse Capture a ganz niddereg Kaméidi

 

-DAC, AVG, B Scan

 

- Solid Metallgehäuse (IP65)

 

- Automatiséiert Video vum Testprozess a Spill

 

- Héich Kontrast Vue vun der Welleform bei hellem, direktem Sonneliicht souwéi komplett Däischtert. Einfach Liesung aus alle Wénkelen.

 

-Mächteg PC Software & Daten kënnen op Excel exportéiert ginn

 

-Automatiséiert Kalibrierung vum Transducer Null, Offset an / oder Geschwindegkeet

 

- Automatiséiert Gewënn, Peak Hold a Peak Memory Funktiounen

 

-Automatiséierter Affichage vun der präziser Feelerplaz (Déift d, Niveau p, Distanz s, Amplitude, sz dB, Ø)

 

-Automatiséierte Schalter fir dräi Gauges (Déift d, Niveau p, Distanz s)

 

-Zéng onofhängeg Setupfunktiounen, all Critère kënne fräi agefouert ginn, kënnen am Feld ouni Testblock schaffen

 

-Big Erënnerung vun 300 A Grafik an 30000 Dicke Wäerter

 

-A&B Scan

 

-RS232 / USB Hafen, Kommunikatioun mat PC ass einfach

 

-D'embedded Software kann online aktualiséiert ginn

 

-Li Batterie, kontinuéierlech Aarbechtszäit vu bis zu 8 Stonnen

 

-Display Afréiere Funktioun

 

- Automatesch Echo Grad

 

-Wénkel an K-Wäert

 

- Spär an Spär Funktioun vun System Parameteren

 

-Dormancy an Écran spueren

 

-Elektronesch Auer Kalenner

 

-Zwee Paarte Astellung an Alarm Indikatioun

 

Fir Detailer download eis SADT / SINOAGE Broschür vum Link hei uewen.

E puer vun eisen Ultraschalldetektore vu MITECH sinn:

 

MFD620C Portable Ultrasonic Flaw Detector mat héijer Opléisung Faarf TFT LCD Display.

 

D'Hannergrondfaarf an d'Wellefaarf kënne jee no der Ëmwelt auswielen.

 

LCD Hellegkeet kann manuell agestallt ginn. Weider schaffen fir iwwer 8 Stonnen mat héich

 

Leeschtung Lithium-Ion Batterie Modul (mat grousser Kapazitéit Lithium-Ion Batterie Optioun),

 

einfach ze demontéieren an der Batterie Modul kann onofhängeg ausserhalb der gelueden ginn

 

Apparat. Et ass liicht a portabel, einfach mat enger Hand ze huelen; einfach Operatioun; superior

 

Zouverlässegkeet garantéiert laang Liewensdauer.

Range:

 

0 ~ 6000mm (bei Stol Vitesse); Gamme auswielbar a fixe Schrëtt oder kontinuéierlech variabel.

 

Pulser:

 

Spike Excitatioun mat nidderegen, mëttleren an héije Choixen vun der Pulsenergie.

 

Puls Wiederholungsrate: manuell justierbar vun 10 bis 1000 Hz.

 

Puls Breet: Upassbar an engem bestëmmte Beräich fir verschidde Sonden ze passen.

 

Dämpfung: 200, 300, 400, 500, 600 auswielbar fir verschidde Resolutioun ze treffen an

 

Sensibilitéit brauch.

 

Sonde schaffen Modus: Single Element, duebel Element an duerch Transmissioun;

 

Empfänger:

 

Echtzäit Sampling bei 160MHz Héichgeschwindegkeet, genuch fir d'Defektinformatioun opzehuelen.

 

Rectifikatioun: Positiv Hallefwelle, Negativ Hallefwelle, Vollwelle, a RF:

 

DB Schrëtt: 0dB, 0,1 dB, 2dB, 6dB Schrëttwäert souwéi Auto-Gewënn Modus

 

Alarm:

 

Alarm mat Toun a Liicht

 

Erënnerung:

 

Ganzen 1000 Configuratioun Channels, all Instrument Betribssystemer Parameteren plus DAC / AVG

 

Kurve kann gespäichert ginn; gespäichert Configuratioun Donnéeën kann einfach Virschau an erënneren fir

 

séier, widderhuelend Instrument Setup. Total 1000 Datesätz späicheren all Instrument Operatioun

 

Parameteren plus A-Scan. All d'Konfiguratiounskanäl an Datesätz kënnen op transferéiert ginn

 

PC iwwer USB Hafen.

 

Fonctiounen:

 

Peak Hold:

 

Sicht automatesch d'Spëtzewell am Paart an hält se um Display.

 

Equivalent Duerchmiesser Berechnung: Fannt de Peak Echo eraus a berechent säin Äquivalent

 

Duerchmiesser.

 

Kontinuéierlech Rekord: Notéiert den Ecran kontinuéierlech a späichert et an d'Erënnerung bannent der

 

instrument.

 

Defekt Lokalisatioun: Lokaliséiert d'Defekt Positioun, dorënner d'Distanz, d'Tiefe a seng

 

Fliger Projektioun Distanz.

 

Defekt Gréisst: Berechent der Defekt Gréisst

 

Defekt Bewäertung: Evaluéiert de Defekt duerch Echo Enveloppe.

 

DAC: Distanz Amplitude Korrektur

 

AVG: Distanz Gewënn Gréisst Curve Funktioun

 

Rëss Mooss: Mooss a berechnen d'Krackdéift

 

B-Scan: Weist de Querschnitt vum Testblock.

 

Echtzeituhr:

 

Echtzäit Auer fir d'Zäit ze verfolgen.

 

Kommunikatioun:

 

USB2.0 Héich-Vitesse Kommunikatioun port

Fir Detailer an aner ähnlech Ausrüstung, besicht w.e.g. eis Equipement Websäit: http://www.sourceindustrialsupply.com

bottom of page