+86-18822802390

Pārklājuma biezuma mērītāja nesagraujošās pārbaudes metodes princips

Apr 23, 2023

Pārklājuma biezuma mērītāja nesagraujošās pārbaudes metodes princips

 

Nesagraujošās testēšanas tehnoloģija ir priekšmets ar ļoti visaptverošu teoriju un daudzsološu nākotni, kas piešķir lielu nozīmi praktiskām saitēm. Tas ietver daudzus aspektus, piemēram, materiālu fizikālās īpašības, izstrādājuma dizainu, ražošanas procesu, lūzumu mehāniku un galīgo elementu aprēķinus.


Ķīmiskajā rūpniecībā, elektronikā, elektroenerģijas, metāla un citās nozarēs, lai panāktu dažādu materiālu aizsardzību vai dekorēšanu, parasti tiek izmantotas tādas metodes kā krāsaino metālu pārklājuma izsmidzināšana, fosfatēšana un anodiskā oksidācijas apstrāde, lai pārklājumi. , parādās apšuvumi, pārklājumi utt. Slāņi, lamināti vai ķīmiski ģenerētas plēves, mēs tās saucam par "apšuvumu".


Apšuvuma biezuma mērīšana ir kļuvusi par svarīgāko procesu, kas nepieciešams metālapstrādes nozares lietotājiem, lai pārbaudītu gatavās produkcijas kvalitāti. Tas ir nepieciešams līdzeklis, lai produkts atbilstu standartam. Pašlaik pārklājuma biezums parasti tiek mērīts saskaņā ar vienotu starptautisko standartu gan mājās, gan ārvalstīs. Metožu un instrumentu izvēle pārklājuma nesagraujošai pārbaudei kļūst arvien svarīgāka, pakāpeniski virzoties uz priekšu materiālu fizikālo īpašību pētījumos. Pārklājuma nesagraujošās testēšanas metodes galvenokārt ietver: ķīļgriešanas metodi, optiskā griezuma metodi, elektrolīzes metodi, biezuma starpības mērīšanas metodi, svēršanas metodi, rentgenstaru fluorescences metodi, staru atstarošanas metodi, kapacitātes metodi, magnētisko mērīšanas metodi un virpuļstrāvu. mērīšanas likums utt. Izņemot pēdējās piecas metodes, lielākā daļa šo metožu sabojā izstrādājumu vai izstrādājuma virsmu. Tās ir destruktīvas pārbaudes, un mērīšanas metodes ir apgrūtinošas un lēnas, un tās lielākoties ir piemērotas paraugu pārbaudei. Rentgenstaru un staru reflektometriju var izmantot bezkontakta un nesagraujošam mērījumam, taču ierīce ir sarežģīta un dārga, un mērījumu diapazons ir neliels. Radioaktīvā avota dēļ lietotājam ir jāievēro radiācijas aizsardzības noteikumi, un to parasti izmanto katra metāla pārklājuma slāņa biezuma mērīšanai.


Kapacitātes metodi parasti izmanto tikai ļoti plānu vadītāju izolācijas pārklājuma biezuma pārbaudei.


Magnētiskā mērīšanas metode un virpuļstrāvas mērīšanas metode, pieaugot tehnoloģiju attīstībai, īpaši pēc mikroprocesoru tehnoloģijas ieviešanas pēdējos gados, biezuma mērītājs ir spēris lielu soli pretī miniatūriem, viediem, daudzfunkcionāliem, augstas precizitātes un praktiskiem aspektiem. . Mērījumu izšķirtspēja ir sasniegusi 0,1 μm, un precizitāte var sasniegt 1 procentu . Tam ir arī plašs pielietojuma diapazons, plašs mērīšanas diapazons, viegla darbība un zema cena. Tas ir visplašāk izmantotais instruments rūpniecībā un zinātniskajā pētniecībā. Ultraskaņas līmeņa mērītājs, ultraskaņas šķidruma līmeņa mērītājs, ultraskaņas biezuma mērītājs.


Biezuma mērīšanai, nesabojājot pārklājumu vai pamatni, tiek izmantota nesagraujošās testēšanas metode, un testēšanas ātrums ir ātrs, tāpēc ekonomiski var veikt lielu testēšanas darbu apjomu. Uzņēmums Gaotian Test Equipment Co., Ltd. tālāk piedāvā vairākas parastās biezuma mērīšanas metodes.


Magnētiskā mērīšanas princips
1. Magnētiskās pievilkšanās biezuma mērītāja princips


Apšuvuma biezumu var izmērīt, izmantojot pievilkšanas spēku starp magnēta zondi un magnētisko tērauda materiālu noteiktā proporcijā ar attālumu starp abiem. Šis attālums ir apšuvuma biezums, ja vien apšuvuma un pamatmateriāla magnētiskā caurlaidība ir pietiekami liela, lai to varētu izmērīt. Ņemot vērā to, ka lielākā daļa rūpniecisko izstrādājumu ir apzīmogoti un veidoti no konstrukciju tērauda un karsti velmētas auksti velmētas tērauda plāksnēm, visplašāk tiek izmantoti magnētiskie biezuma mērītāji. Mērinstrumenta pamatstruktūra ir magnētiskais tērauds, spriegošanas atspere, skala un automātiskās apturēšanas mehānisms. Kad magnētiskais tērauds tiek piesaistīts pārbaudāmajam objektam, atspere pēc tam pakāpeniski pagarinās un spriedze pakāpeniski palielināsies. Kad stiepes tērauds ir lielāks par sūkšanas spēku un magnētiskais tērauds ir atdalīts, pierakstiet vilkšanas spēka lielumu, lai iegūtu pārklājuma biezumu. Vispārīgi runājot, dažādiem modeļiem ir dažādi mērīšanas diapazoni un piemēroti gadījumi. Aptuveni 350o leņķī skalu var izmantot, lai norādītu pārklājuma biezumu 0~100 μm; 0~1000μm; 0 ~ 5 mm utt., Un precizitāte var sasniegt vairāk nekā 5 procentus, kas atbilst rūpnieciskā lietojuma vispārējām prasībām. Šim instrumentam ir raksturīga vienkārša darbība, spēcīga izturība, nav nepieciešama barošana un kalibrēšana pirms mērīšanas, kā arī zema cena, kas ir ļoti piemērota kvalitātes kontrolei uz vietas darbnīcās.


2. Magnētiskās indukcijas principa biezuma mērītājs
Magnētiskās indukcijas princips ir izmantot magnētisko plūsmu, kas caur neferomagnētisko pārklājumu ieplūst dzelzs substrātā, lai izmērītu pārklājuma biezumu. Jo biezāks pārklājums, jo mazāka ir magnētiskā plūsma. Tā kā tas ir elektronisks instruments, to ir viegli kalibrēt, un tas var realizēt vairākas funkcijas, paplašināt mērīšanas diapazonu un uzlabot precizitāti. Tā kā testa apstākļus var ievērojami samazināt, tam ir plašāks pielietojuma lauks nekā magnētiskās sūkšanas veidam.


Kad zonde ar spoli ap mīksto dzelzs serdi tiek novietota uz pārbaudāmā objekta, instruments automātiski izvadīs testa strāvu, magnētiskās plūsmas lielums ietekmēs inducētā elektromotora spēka lielumu, un instruments pastiprinās. signāls, kas norāda pārklājuma biezumu. Pirmos produktus norādīja skaitītāja galva, un precizitāte un atkārtojamība nebija laba. Vēlāk tika izstrādāts digitālā displeja tips, un shēmas dizains kļuva arvien perfektāks. Pēdējos gados ir ieviestas jaunākās tehnoloģijas, piemēram, mikroprocesoru tehnoloģija, elektroniskais slēdzis un frekvences stabilizācija, un viens pēc otra iznākuši dažādi jauni produkti. Precizitāte ir ievērojami uzlabota, sasniedzot 1 procentu , un izšķirtspēja ir sasniegusi 0,1 μm. Lielākajā daļā zondu kā magnētisko serdi tiek izmantots viegls tērauds, un spoles strāvas frekvence nav augsta, lai samazinātu virpuļstrāvas efekta ietekmi. Zondei ir temperatūras kompensācijas funkcija. Tā kā instruments ir inteliģents, tas var identificēt dažādas zondes, sadarboties ar dažādu programmatūru un automātiski mainīt zondes strāvu un frekvenci. Vienu instrumentu var izmantot ar vairākām zondēm vai vienu un to pašu instrumentu. Var teikt, ka rūpnieciskai ražošanai un zinātniskiem pētījumiem piemēroti instrumenti ir sasnieguši ļoti praktisku posmu.


Biezuma mērītāji, kas izstrādāti, izmantojot elektromagnētiskos principus, principā ir piemērojami visu nemagnētisko pārklājumu mērīšanai, un tiem parasti ir nepieciešama pamata magnētiskā caurlaidība 500 vai vairāk. Ja apšuvuma materiāls ir arī magnētisks, tam ir jābūt pietiekami lielam starp pamatmateriāla magnētisko caurlaidību (piemēram, niķeļa pārklājums uz tērauda). Magnētiskā principa biezuma mērītāju var izmantot, lai izmērītu krāsu pārklājumus uz tērauda virsmām, porcelāna un emaljas aizsargslāņus, plastmasas un gumijas pārklājumus, dažādus krāsaino metālu pārklājuma slāņus, tostarp niķeli un hromu, un dažādus pretkorozijas pārklājumus ķīmiskajā un naftas rūpniecībā. nozare. . Gaismas jutīgās plēves, kondensatorpapīra, plastmasas, poliestera un citās plēvju ražošanas nozarēs var izmantot arī mērīšanas platformas vai rullīšus (izgatavoti no tērauda), lai mērītu jebkuru punktu lielā laukumā.

 

Paint Film Thickness Tester -

Nosūtīt pieprasījumu