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PCE Instruments PCE-TG 300-NO5/90 Materialdicken-Messgerät
Informationen zum Ultraschall Echo-Echo MaterialdickenmessgerätDas Ultraschall Echo-Echo Materialdickenmessgerät von PCE Instruments eignet sich für die Wandstärkenmessung von homogenen Werkstoffen wie Metallen, Kunststoffen, Gläsern oder Harzen mittels Ultraschall in einem Messbereich von 0,65 ? 600 mm. Bei einer maximalen Auflösung von 0,001 mm können auch sehr kleine Differenzen vo... zur Produkt-Seite
25342948 {"price-changing":0,"image":"https:\/\/image.vergleiche.ch\/small\/aHR0cHM6Ly9hc3NldC5jb25yYWQuY29tL21lZGlhMTAvaXNhLzE2MDI2Ny9jMS8tL2RlLzg0OTQ1MzI4NFBJMDAvaW1hZ2U\/eD00MDAmeT00MDAmZXg9NDAwJmV5PTQwMCZhbGlnbj1jZW50ZXImZm9ybWF0PWpwZw==!aHR0cHM6Ly9hc3NldC5jb25yYWQuY29tL21lZGlhMTAvaXNhLzE2MDI2Ny9jMS8tL2RlLzg0OTQ1MzI4NFBJMDAvaW1hZ2U\/eD00MDAmeT00MDAmZXg9NDAwJmV5PTQwMCZhbGlnbj1jZW50ZXImZm9ybWF0PWpwZw==","post_title":"PCE Instruments PCE-TG 300-NO5\/90 Materialdicken-Messger\u00e4t","deeplink":"https:\/\/www.awin1.com\/pclick.php?p=35709984788&a=401125&m=11467&pref1=4250348731135","labels":[],"brand_id":418960,"post_content":"Informationen zum Ultraschall Echo-Echo Materialdickenmessger\u00e4tDas Ultraschall Echo-Echo Materialdickenmessger\u00e4t von PCE Instruments eignet sich f\u00fcr die Wandst\u00e4rkenmessung von homogenen Werkstoffen wie Metallen, Kunststoffen, Gl\u00e4sern oder Harzen mittels Ultraschall in einem Messbereich von 0,65 ? 600 mm. Bei einer maximalen Aufl\u00f6sung von 0,001 mm k\u00f6nnen auch sehr kleine Differenzen von Wandst\u00e4rken gemessen werden. F\u00fcr eine exakte Messung muss vorab die korrekte Schallgeschwindigkeit des zu vermessenden Werkstoffes im Ultraschall Echo-Echo Materialdickenmessger\u00e4t eingestellt werden. Beim PCE-TG 300-NO5\/90 Materialst\u00e4rkenmessger\u00e4t kann die Schallgeschwindigkeit in 1 m\/s Schritten variiert werden, zudem ist auch eine Mehrpunktkalibrierung m\u00f6glich. Sollte die Schallgeschwindigkeit des Werkstoffes nicht bekannt sein, kann diese auch mit dem Echo-Echo Materialdickenmessger\u00e4t ermittelt werden. Bei Kenntnis der Dicke des Werkst\u00fcckes muss diese im Materialdickenmessger\u00e4t eingegeben werden. Ultraschall Echo materialdickenmessger\u00e4t PCE-TG 300-NO5\/90 Anwendung 1.Nachdem der Ultraschall Sensor auf dem Werkst\u00fcck platziert wurde, wird die Schallgeschwindigkeit des Werkstoffes direkt angezeigt. Die Messwerte werden auf einem gro\u00dfen LCD Farbdisplay angezeigt wobei eine einfache Navigation \u00fcber Schnellauswahltasten m\u00f6glich ist. Messwerte k\u00f6nnen auf dem internen Speicher des Echo-Echo Wanddickenmessger\u00e4tes abgelegt werden. Zur Auswertung k\u00f6nnen diese Daten entweder \u00fcber die optional verf\u00fcgbare PC-Software ausgewertet werden oder direkt per Bluetooth mit einem Drucker ausgedruckt werden. Die Funktionalit\u00e4t des Echo-Echo Wanddickenmessger\u00e4t wird \u00fcber optional verf\u00fcgbare Sonden erweitert. Sonden mit 2,5 MHz 5 MHz und 7 MHz und unterschiedlichen Durchmessern sind verf\u00fcgbar, somit k\u00f6nnen neben homogenen Standardwerkstoffen sowohl stark d\u00e4mpfende Werkstoffe wie Guss oder Kunststoff als auch d\u00fcnnwandige Bauteile vermessen werden.Messprinzip Ultraschall MaterialdickenmessungDas menschliche Geh\u00f6r ist dazu in der Lage, Schallfrequenzen bis maximal 16 kHz zu erfassen, Frequenzen oberhalb dieser Grenze sind f\u00fcr den Menschen nicht h\u00f6rbar und werden als Ultraschall bezeichnet. Diesen Ultraschall verwendet man in der Industrie in verschiedenen Bereichen wie z.B. beim Schwei\u00dfen, beim Reinigen, bei der zerst\u00f6rungsfreien Fehlerpr\u00fcfung (NDT) oder auch bei der Materialdickenmessung. Ultraschall wird je nach Werkstoff absorbiert, reflektiert, gestreut oder transmittiert. Ultraschall Echo materialdickenmessger\u00e4t PCE-TG 300-NO5\/90 Anwendung 1.Die Materialdickenmessung mittels Ultraschall eignet sich insbesondere f\u00fcr alle schallleitenden Werkstoffe mit homogenem Gef\u00fcge bei welchem wenige Streu- und Reflexionseffekte auftreten. Ideal sind beispielsweise metallische Werkstoffe wie Stahl, da die Mikrostruktur innerhalb des Werkstoffes Ultraschallwellen sehr gut leitet wodurch hohe Eindringtiefen und klare Reflexionsechos an Grenzfl\u00e4chen erzeugt werden.Die wesentlichen Parameter in Bezug auf den Werkstoff sind dabei die Schallgeschwindigkeit und die Schallschw\u00e4chung. Bei der Schallschw\u00e4chung unterschiedet man zwischen Schallabsorption und Schallstreuung. Die Schallabsorption wird durch Umwandlung der Schallenergie in andere Energieformen wie z.B. W\u00e4rme verursacht. Dadurch verringert sich die St\u00e4rke des Nutzsignals wodurch bei der Materialdickenmessung verk\u00fcrzte Laufzeiten im Werkstoff entstehen. Da Die Absorption von der Frequenz des Pr\u00fcfkopfes abh\u00e4ngt l\u00e4sst sich beispielsweise durch Verringerung der Pr\u00fcffrequenz die Absorption abschw\u00e4chen, wodurch h\u00f6heren Eindringtiefen m\u00f6glich sind. Die Schallschw\u00e4chung wird durch Streueffekte an Korngrenzen des Werksoffgef\u00fcges verursacht. Auch hier wird durch Erh\u00f6hung der Pr\u00fcffrequenz die Schallstreuung vergr\u00f6\u00dfert, im Vergleich zur Absorption sogar \u00fcberproportional. Bei der Materialdickenmessung von stark schallschw\u00e4chenden Werkstoffen wie beispielsweise Kunststoff oder Guss kann man durch Verringerung der Pr\u00fcffrequenz zum Teil bessere Ergebnisse erzielen.Bei der Materialdickenmessung mit Ultraschall macht man sich die Wellenimpedanzen bzw. die Schallabsorption und die Schallgeschwindigkeiten unterschiedlicher Werkstoffe zu Nutze. Je gr\u00f6\u00dfer die Unterschiede in den Wellenimpedanzen oder auch akustischen Wiederst\u00e4nden zwischen aneinandergrenzenden Werkstoffen sind, desto klarer k\u00f6nnen Reflexionen des Ultraschalls ermittelt werden. Luft beispielsweise weist eine stark d\u00e4mpfende Eigenschaft in Bezug auf Ultraschall auf, so dass an Grenzfl\u00e4chen zwischen Metallen und Luft starke Reflexionsechos auftreten. Diesen Effekt nutzt man bei der Materialdickenmessung um Wandst\u00e4rken zu ermitteln. Gleichzeitig sorgt dieser Effekt auch daf\u00fcr, dass zwischen Sonde und Werkst\u00fcck Koppelgel aufgetragen werden muss um den Luftspalt zu \u00fcberbr\u00fccken, welcher ohne den Auftrag von Koppelgel die \u00dcbertragung des Ultraschalls von der Sonde in das Werkst\u00fcck verhindern w\u00fcrde.Ultraschall Echo-Echo MaterialdickenmessungBei der Ultraschall Echo-Echo Materialdickenmessung werden mehrere Echos ausgewertet. Dieses Verfahren zur Materialdickenmessung eignet sich insbesondere f\u00fcr beschichtete Werkst\u00fccke. Wird der Ultraschall-Sensor auf dem beschichteten Werkst\u00fcck platziert, wird bei einer Puls-Echo Messung die Beschichtung mit in die Materialst\u00e4rke einberechnet. Dabei entsteht ein Fehler welcher auf die unterschiedlichen Schallgeschwindigkeiten von Beschichtungswerkstoff und Grundmaterial zur\u00fcckzuf\u00fchren ist. Bei einem mit Kunststoff beschichteten Stahlwerkst\u00fcck liegen zwischen den Schallgeschwindigkeiten Unterschiede von 3000 ? 4000 m\/s. Wird die Schallgeschwindigkeit im Messger\u00e4t auf Stahl eingestellt w\u00fcrde bei einer Messung der Gesamtmaterialst\u00e4rke die Beschichtung mit einer falschen Schallgeschwindigkeit vermessen was zu einem fehlerhaften Ergebnis f\u00fchrt. Zudem ist bei der Materialdickenmessung zumeist nicht das Ziel, die St\u00e4rke einer Beschichtung zu messen ?daf\u00fcr verwendet man Schichtdickenmessger\u00e4te- sondern die Materialdicke des Tr\u00e4germaterials. Durch die Echo-Echo Funktion des Ultraschall-Dickenmessger\u00e4tes wird die Beschichtungsst\u00e4rke von der Gesamt Materialst\u00e4rke abgezogen. So l\u00e4sst sich mit dem Ultraschall Echo-Echo Materialdickenmessger\u00e4t die Dicke eines beschichteten Werkst\u00fcckes messen, ohne dass die Beschichtungsst\u00e4rke mit in das Gesamtergebnis einberechnet wird.Ultraschall Sensoren f\u00fcr die MaterialdickenmessungBei der Materialdickenmessung spielt bez\u00fcglich der Sensorauswahl insbesondere das Werkstoffgef\u00fcge des zu pr\u00fcfenden Materials eine wichtige Rolle. Wie bereits beschrieben funktioniert die Materialdickenmessung umso besser, je homogener das Werkstoffgef\u00fcge ist. Metallgitter Strukturen sind ideal da die Ultraschallwellen ohne gro\u00dfe Streuverluste durch den Werkstoff geleitet werden. Bei Gusswerkstoffen wie z.B. Gusseisen sind die Streuverluste aufgrund von Graphiteinlagerungen in der Regel deutlich gr\u00f6\u00dfer. Dadurch sind die Energieverluste der Ultraschallwellen gr\u00f6\u00dfer wodurch die Eindringtiefen reduziert werden. Bei sehr inhomogenen Werksoffen, wie z.B. GFK oder CFK ist die Wandst\u00e4rkenmessung mit einem Materialdickenmessger\u00e4t sehr schwierig bzw. h\u00e4ufig nicht m\u00f6glich.Um dieser Problematik zu entgegnen, besteht bei dem Ultraschall Echo-Echo Materialdickenmessger\u00e4t von PCE Instruments die M\u00f6glichkeit, verschiedene Sensoren auszuw\u00e4hlen. Dabei gilt als Grundregel, je inhomogener der Werkstoff, desto tiefer sollte die Ultraschall Sondenfrequenz sein. Je d\u00fcnner Materialdicken sind und je genauer die Messung sein soll, desto h\u00f6her sollte die Sondenfrequenz ausgew\u00e4hlt werden. F\u00fcr d\u00fcnnwandige Werkst\u00fccke w\u00e4re beispielsweise der 7 MHz Ultraschall Sensor geeignet. Bei Gusswerkstoffen und auch bei Kunststoffen w\u00e4ren 2,5 MHz auszuw\u00e4hlen. Standardm\u00e4\u00dfig wird das Ultraschall Materialdickenmessger\u00e4t mit 5 MHz E-E Sensor ausgeliefert. Mit 5 MHz wird man relativ vielen Anwendungen gerecht, sobald es wie oben beschrieben etwas anspruchsvoller in einem speziellen Bereich wird, macht ein Sondenwechsel Sinn. Die E-E Funktion erm\u00f6glich zudem die Messung von Wandst\u00e4rken durch Beschichtungen hindurch. Die anderen Sonden verf\u00fcgen \u00fcber diese Funktion nicht.Das Ultraschall Echo-Echo Materialdickenmessger\u00e4t ist auch f\u00fcr Hochtemperaturanwendungen geeignet. F\u00fcr Anwendungen mit hohen Oberfl\u00e4chentemperaturen bis 300 \u00b0C kann einen Hochtemperatur Sensor mit 5 MHz verwendet werden. Zu beachten ist hierbei, dass spezielles Koppelgel ben\u00f6tigt wird, welches entsprechenden Temperaturen standhalten kann. Au\u00dferdem ist auch zu beachten, dass Schallgeschwindigkeiten temperaturabh\u00e4ngig sind. Bei h\u00f6heren Temperaturen sollte f\u00fcr eine gr\u00f6\u00dfere Genauigkeit gepr\u00fcft werden wie gro\u00df die m\u00f6glichen Abweichungen der Schallgeschwindigkeit aufgrund von Temperatur\u00e4nderungen sind. Bei Stahl verringert sich die Schallgeschwindigkeit um ca. 1% bei einer Temperaturerh\u00f6hung um ca. 50 \u00b0C. Bei einer 300\u00b0C hei\u00dfen Oberfl\u00e4che k\u00f6nnen demnach Messabweichungen von einigen Zehntel Millimeter entstehen, wenn im Materialdickenmessger\u00e4t eine Schallgeschwindigkeit eingegeben wird, welche f\u00fcr den entsprechenden Werkstoff eigentlich nur f\u00fcr Temperaturen bei ca. 20\u00b0C gilt.","merchants_number":1,"ean":4250348731135,"category_id":1,"size":null,"min_price":1079.950000000000045474735088646411895751953125,"low_price_merchant_id":1087661,"ID":25342948,"merchants":["conrad"],"brand":"PCE Instruments","slug":"pce-instruments-pce-tg-300-no590-materialdicken-messgerat","url":"\/produkt\/pce-instruments-pce-tg-300-no590-materialdicken-messgerat\/","low_price_merchant_name":"Conrad Electronics"}