Αρχή μέτρησης ροής μετρητή πάχους δινυρών
Το σήμα εναλλασσόμενου ρεύματος υψηλής συχνότητας δημιουργεί ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο στο πηνίο του ανιχνευτή και όταν ο καθετήρας είναι κοντά στον αγωγό, σχηματίζονται δινορεύματα σε αυτό. Όσο πιο κοντά βρίσκεται ο ανιχνευτής στο αγώγιμο υπόστρωμα, τόσο μεγαλύτερο είναι το δινορεύμα και τόσο μεγαλύτερη η ανακλώμενη σύνθετη αντίσταση. Αυτή η δράση ανάδρασης αντιπροσωπεύει την απόσταση μεταξύ του καθετήρα και του αγώγιμου υποστρώματος, δηλαδή το πάχος της μη αγώγιμης επίστρωσης στο αγώγιμο υπόστρωμα. Δεδομένου ότι αυτός ο τύπος ανιχνευτή έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη μέτρηση του πάχους των επικαλύψεων σε μη σιδηρομαγνητικά μεταλλικά υποστρώματα, συχνά ονομάζεται μη μαγνητικός καθετήρας. Οι μη μαγνητικοί ανιχνευτές χρησιμοποιούν υλικά υψηλής συχνότητας ως πυρήνα πηνίου, όπως κράμα πλατίνας-νικελίου ή άλλα νέα υλικά. Σε σύγκριση με την αρχή της μαγνητικής επαγωγής, η κύρια διαφορά είναι ότι ο ανιχνευτής είναι διαφορετικός, η συχνότητα του σήματος είναι διαφορετική και το μέγεθος και η σχέση κλιμάκωσης του σήματος είναι διαφορετικά. Όπως ο μετρητής πάχους μαγνητικής επαγωγής, ο μετρητής πάχους δινορευμάτων φθάνει επίσης σε υψηλό επίπεδο ανάλυσης 0.1um, επιτρεπόμενο σφάλμα 1% και εύρος μέτρησης 10 mm.
Οι μετρητές πάχους που χρησιμοποιούν την αρχή του δινορευματικού ρεύματος μπορούν, καταρχήν, να μετρήσουν μη αγώγιμες επιστρώσεις σε όλα τα αγώγιμα σώματα, όπως βαφή, πλαστικές επικαλύψεις στην επιφάνεια αεροδιαστημικών αεροσκαφών, οχημάτων, οικιακών συσκευών, θυρών και παραθύρων από κράμα αλουμινίου και άλλων προϊόντων αλουμινίου . Ανοδιωμένο φιλμ. Το υλικό επένδυσης έχει μια ορισμένη αγωγιμότητα, η οποία μπορεί επίσης να μετρηθεί μέσω βαθμονόμησης, αλλά η αναλογία των αγωγιμοτήτων μεταξύ των δύο απαιτείται να είναι τουλάχιστον 3-5 φορές διαφορετική (όπως η επιχρωμίωση σε χαλκό). Αν και η χαλύβδινη μήτρα είναι επίσης αγωγός, είναι καταλληλότερο να χρησιμοποιηθεί η μαγνητική αρχή για αυτόν τον τύπο εργασίας.






