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吹塑行業產品壁厚測量點擊次數:1593 更新時間:2014-05-26

吹塑行業產品壁厚測量
簡介:
   多年來,吹塑件的質量控制是采用美工刀切割后再用卡鉗來測量厚度的。這種傳統的檢測方法存在許多問題。當一部分被切割開后,一般會在切割邊緣留下毛刺。如果操作人員在有毛刺的部位進行測量,測量所得的厚度就不是部件的真實厚度。假設操作人員作業十分謹慎,避免出現扭曲的邊緣,那么用機械設備進行測量仍有許多限制。通常情況下,零件的幾何形狀將不允許直接進入急彎或難于處理的部位進行測量。一旦某一部分因為厚度測量而損壞,就不再能用于其他檢測、操作人員的技術水平千差萬別也往往是一個難題。當卡鉗與部件之間出現一定的夾角時,就會導致誤差,同時,當卡鉗用于那些會被卡鉗鉗口壓力壓縮的材料時,不同的操縱人員也會讀出不同的厚度讀數。還存在一個潛在的安全問題。每次測試過程中,操作人員都必須用美工刀對部件進行多次切割,這就極有可能造成嚴重傷害。
有兩種電子檢測方法可以減少或消除所有這些問題:超聲波測厚和霍爾效應測厚。現在常用這兩種方法來控制吹塑質量。測量方法的選擇通常取決于待測產品的情況。影響方法選擇的因素也通常取決于待測產品的情況。有關影響方法選擇的因素將在本說明結尾部分進行討論。

超聲波檢測的主要優點在于厚度測量只需要接觸到被測材料的一側。適用于測量那些很難或者不肯同時接觸到兩面的密閉容器、大張板材以及其他幾何形狀復雜的工件,測厚儀通常是手持式的設計,使用非常方便。其潛在的局限性是測量精度取決于已知材料和聲音速度的準確性,如果材料聲速的變化難以預測,就會導致不準確的檢測結果,材料性能的改變也會影響到速度,其中包括溫度活密度的急劇變化。當溫度變化超過5度時,大多數塑料制品就會出現明顯的速度變化。這種溫度的變化可能會導致工件外壁的速度發生明顯變化,這反過來會導致測量結果的不準確。
霍爾效應檢測:霍爾效應利用磁場垂直作用于承載電流的導體,。該組合還包括在另一方向上的電壓。如果將磁鐵目標,如一個已知鋼球,放在磁場中,那么,感應電壓就會發生變化,當目標遠離磁鐵時,磁場和因此而出現的感應電壓都會以一種可預見的方式發生改變。如果將感應電壓的變化進行描繪,就可以得到一條曲線,用于比較感應電壓和從探頭到目標的距離。進行測量時,只需將霍爾探頭放置在待測產品的一側,并將鐵磁目標,通常是一個小鋼球,放置在該產品的對面,測厚儀顯示的目標球和探頭之間的距離就是壁厚。
 

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