Pārklājuma biezuma mērierīču nesagraujošās{0}}pārbaudes metožu principi
Nesagraujošās testēšanas tehnoloģija ir disciplīna ar spēcīgu teorētisko vispusību un lielu uzsvaru uz praktiskiem aspektiem, kam ir liels attīstības potenciāls. Tas ietver daudzus aspektus, piemēram, materiālu fizikālās īpašības, izstrādājuma dizainu, ražošanas procesus, lūzumu mehāniku un galīgo elementu aprēķinus.
Tādās nozarēs kā ķīmija, elektronika, enerģētika un metāls, lai panāktu dažādu materiālu aizsargājošu vai dekoratīvu efektu, parasti tiek izmantotas tādas metodes kā krāsaino metālu pārklājumu izsmidzināšana un fosfatēšana, anodēšana utt. Tas ir novedis pie tādu jēdzienu parādīšanās kā pārklājumi, pārklājuma slāņi, pārklājumi, uzlīmes vai ķīmiski ģenerētas plēves, ko mēs saucam par "pārklājumiem".
Pārklājuma biezuma mērīšana ir kļuvusi par svarīgāko procesu, kas nepieciešams metālapstrādes nozares lietotājiem, lai veiktu gatavās produkcijas kvalitātes pārbaudi. Tas ir būtisks līdzeklis, lai produkti atbilstu * * standartiem. Pašlaik pārklājuma slāņu biezums parasti tiek mērīts saskaņā ar vienotiem starptautiskajiem standartiem gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Nesagraujošās testēšanas metožu un instrumentu izvēle slāņu pārklāšanai ir kļuvusi arvien svarīgāka, pakāpeniski attīstoties materiālu fizisko īpašību izpētei.
Attiecībā uz pārklājumu nesagraujošām testēšanas metodēm galvenokārt ir ķīļgriešanas metode, gaismas griešanas metode, elektrolīzes metode, biezuma starpības mērīšanas metode, svēršanas metode, rentgenstaru fluorescences metode, beta staru atstarošanas metode, kapacitātes metode, magnētiskā mērīšanas metode un virpuļstrāvas mērīšanas metode. Izņemot pēdējās piecas metodes, lielākā daļa no šīm metodēm prasa produkta vai tā virsmas bojājumus, kas ir bojājumu noteikšanas veids. Mērīšanas metodes ir apgrūtinošas un lēnas, un tās lielākoties ir piemērotas paraugu pārbaudei.
Rentgena un beta staru atstarošanas metodes var izmantot bezkontakta un nesagraujošai mērījumiem, taču iekārta ir sarežģīta un dārga, un mērījumu diapazons ir mazs. Radioaktīvo avotu klātbūtnes dēļ lietotājiem jāievēro radiācijas aizsardzības noteikumi, kas parasti tiek izmantoti dažādu metāla pārklājumu biezuma mērīšanai.
Kapacitātes metodi parasti izmanto tikai ļoti plānu vadītāju izolācijas pārklājuma biezuma testēšanai.
Ar nepārtrauktu tehnoloģiju attīstību, īpaši mikroprocesoru tehnoloģiju ieviešanu pēdējos gados, magnētiskā mērīšanas metode un virpuļstrāvas mērīšanas metode ir spēruši lielu soli pretī biezuma mērītāju miniaturizācijai, intelektam, daudzfunkcionalitātei, augstai precizitātei un praktiskumam. Mērījumu izšķirtspēja ir sasniegusi 0,1 μm, un precizitāte var sasniegt 1%. Tam ir arī plašas pielietojamības, plaša diapazona, vieglas darbības un zemu izmaksu īpašības. Tas ir instruments, ko plaši izmanto rūpniecībā un zinātniskajos pētījumos. Ultraskaņas līmeņa mērītājs, ultraskaņas šķidruma līmeņa mērītājs, ultraskaņas biezuma mērītājs.
Nesagraujošu testēšanas metožu izmantošana biezuma mērīšanai nebojā pārklājumu vai pamatni, un tam ir ātrs noteikšanas ātrums, kas ļauj ekonomiski veikt lielu daudzumu pārbaudes darbu. Gaotian Experimental Equipment Co., Ltd. ieviesīs vairākas parastās biezuma mērīšanas metodes.





