+86-18822802390

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์: +8618822802390

  • อีเมล:admin@gvda-instrument.com

  • วอตส์แอปป์: 8618822802390

  • เพิ่ม: ห้อง 610-612 อาคารธุรกิจ Huachuangda เขต 46 ถนน Cuizhu ถนน Xin'an Bao'an เซินเจิ้น

การแบ่งประเภทและมาตรฐานการวัดสำหรับกำหนดความหนาของชั้นเคลือบ

May 29, 2023

การแบ่งประเภทและมาตรฐานการวัดสำหรับกำหนดความหนาของชั้นเคลือบ

 

ชั้นเคลือบที่เกิดขึ้นเพื่อปกป้องและตกแต่งพื้นผิวของวัสดุ เช่น การเคลือบ การชุบ การเคลือบ การเกาะติด ฟิล์มที่เกิดขึ้นทางเคมี ฯลฯ เรียกว่าการเคลือบในมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติที่เกี่ยวข้อง


การวัดความหนาของชั้นเคลือบกลายเป็นส่วนสำคัญของการตรวจสอบคุณภาพของอุตสาหกรรมแปรรูปและวิศวกรรมพื้นผิว และเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตรงตามมาตรฐานคุณภาพสูง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นสากล มีข้อกำหนดที่ชัดเจนสำหรับความหนาของวัสดุหุ้มในสินค้าส่งออกในประเทศของฉันและโครงการที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ


วิธีการวัดความหนาของชั้นเคลือบส่วนใหญ่ประกอบด้วย: วิธีการตัดด้วยลิ่ม, วิธีการตัดด้วยแสง, วิธีอิเล็กโทรลิซิส, วิธีการวัดความแตกต่างของความหนา, วิธีการชั่งน้ำหนัก, วิธีเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนซ์, วิธีการกระจายรังสีย้อน, วิธีความจุ, วิธีการวัดแม่เหล็ก และกฎหมายการวัดกระแสไหลวน เป็นต้น ในบรรดาวิธีการเหล่านี้ ห้าวิธีแรกคือการทดสอบแบบทำลาย วิธีวัดยุ่งยากและช้า และส่วนใหญ่เหมาะสำหรับการตรวจสอบตัวอย่าง


วิธีการเอ็กซเรย์และรังสีเป็นการวัดแบบไม่สัมผัสและไม่ทำลาย แต่อุปกรณ์มีความซับซ้อนและมีราคาแพง และช่วงการวัดมีขนาดเล็ก เนื่องจากแหล่งกำเนิดกัมมันตภาพรังสี ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการป้องกันรังสี วิธีการเอ็กซเรย์สามารถตรวจวัดการเคลือบผิวที่บางมาก การเคลือบสองชั้น และการเคลือบโลหะผสม วิธีการ -ray เหมาะสำหรับการวัดการเคลือบและการเคลือบที่มีเลขอะตอมของสารตั้งต้นมากกว่า 3 วิธีการเก็บประจุจะใช้เมื่อวัดความหนาของการเคลือบฉนวนของตัวนำแบบบางเท่านั้น


ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการเปิดตัวเทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เครื่องวัดความหนาด้วยวิธีแม่เหล็กและวิธีกระแสไหลวนได้ก้าวไปข้างหน้าในทิศทางของขนาดเล็ก อัจฉริยะ อเนกประสงค์ ความแม่นยำสูง และใช้งานได้จริง ความละเอียดในการวัดสูงถึง 0.1 ไมครอน และความแม่นยำสามารถสูงถึง 1 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งได้รับการปรับปรุงอย่างมาก มีช่วงการใช้งานกว้าง ช่วงการวัดกว้าง ใช้งานง่าย และราคาต่ำ เป็นเครื่องมือวัดความหนาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์


1. หลักการวัดแรงดึงดูดของแม่เหล็กและเกจวัดความหนา
แรงดูดระหว่างแม่เหล็ก (โพรบ) และเหล็กแม่เหล็กจะแปรผันตามระยะห่างระหว่างวัตถุทั้งสอง และระยะห่างนี้คือความหนาของวัสดุหุ้ม การใช้หลักการนี้เพื่อสร้างเกจวัดความหนา ตราบใดที่ความแตกต่างระหว่างการซึมผ่านของแม่เหล็กของสารเคลือบผิวและวัสดุฐานมีมากพอ ก็สามารถวัดได้ ด้วยความจริงที่ว่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ได้รับการประทับและขึ้นรูปจากเหล็กโครงสร้างและแผ่นเหล็กรีดร้อนรีดเย็น เกจวัดความหนาแม่เหล็กจึงถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายที่สุด โครงสร้างพื้นฐานของเครื่องวัดความหนาประกอบด้วยเหล็กแม่เหล็ก รีเลย์สปริง สเกล และกลไกหยุดเอง หลังจากที่เหล็กแม่เหล็กดึงดูดวัตถุที่วัดได้ สปริงวัดจะค่อยๆ ยาวขึ้นหลังจากนั้น และแรงดึงจะค่อยๆ เพิ่มขึ้น เมื่อแรงดึงมากกว่าแรงดูด สามารถรับความหนาของชั้นเคลือบได้โดยบันทึกแรงดึงในขณะที่เหล็กแม่เหล็กหลุดออก ผลิตภัณฑ์ที่ใหม่กว่าสามารถทำให้กระบวนการบันทึกนี้เป็นไปโดยอัตโนมัติ รุ่นที่แตกต่างกันมีช่วงและโอกาสที่แตกต่างกัน


เครื่องมือนี้โดดเด่นด้วยการใช้งานง่าย ทนทาน ไม่ต้องจ่ายไฟ ไม่ต้องสอบเทียบก่อนวัดค่า และราคาย่อมเยา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมคุณภาพในสถานที่ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ


2. หลักการวัดการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก
เมื่อใช้หลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก ความหนาของสารเคลือบจะวัดจากขนาดของฟลักซ์แม่เหล็กที่ไหลจากโพรบผ่านการเคลือบที่ไม่ใช่สารแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าสู่สารตั้งต้นของสารเฟอร์โรแมกเนติก นอกจากนี้ยังสามารถวัดขนาดของความต้านทานแม่เหล็กที่สอดคล้องกันเพื่อระบุความหนาของสารเคลือบ ยิ่งการเคลือบหนาขึ้นเท่าใด ความลังเลใจก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น และฟลักซ์ก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น เครื่องวัดความหนาโดยใช้หลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กสามารถมีความหนาของการเคลือบที่ไม่ใช่แม่เหล็กบนพื้นผิวแม่เหล็ก โดยทั่วไป ความสามารถในการซึมผ่านของแม่เหล็กของวัสดุพิมพ์จะต้องสูงกว่า 500 หากวัสดุหุ้มเป็นแม่เหล็กด้วย ความแตกต่างของการซึมผ่านจากวัสดุฐานจะต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอ (เช่น การชุบนิกเกิลบนเหล็ก) เมื่อวางโพรบที่มีขดลวดพันบนแกนอ่อนบนตัวอย่างที่จะทดสอบ เครื่องมือจะส่งกระแสทดสอบหรือสัญญาณทดสอบออกมาโดยอัตโนมัติ ผลิตภัณฑ์ในยุคแรกๆ ใช้พอยเตอร์เกจเพื่อวัดขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เหนี่ยวนำ และเครื่องมือจะขยายสัญญาณเพื่อระบุความหนาของชั้นเคลือบ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การออกแบบวงจรได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เช่น การทำให้เสถียรของความถี่ การล็อคเฟส และการชดเชยอุณหภูมิ และใช้ความต้านทานแม่เหล็กเพื่อมอดูเลตสัญญาณการวัด นอกจากนี้ยังใช้วงจรรวมที่ออกแบบใหม่และแนะนำไมโครคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ความแม่นยำในการวัดและความสามารถในการทำซ้ำได้รับการปรับปรุงอย่างมาก (เกือบจะเป็นลำดับความสำคัญ) เกจวัดความหนาของการเหนี่ยวนำแม่เหล็กสมัยใหม่มีความละเอียดสูงสุด 0.1um ข้อผิดพลาดที่อนุญาต 1 เปอร์เซ็นต์ และช่วง 10 มม.


เกจวัดความหนาหลักการแม่เหล็กสามารถใช้วัดชั้นสีบนพื้นผิวเหล็ก พอร์ซเลน ชั้นป้องกันอีนาเมล พลาสติก การเคลือบยาง ชั้นชุบโลหะที่ไม่ใช่เหล็กต่างๆ รวมทั้งนิกเกิลและโครเมียม และการเคลือบป้องกันการกัดกร่อนต่างๆ สำหรับสารเคมีได้อย่างแม่นยำ ปิโตรเลียม. การเคลือบผิว.


3. หลักการวัดกระแสไหลวน
สัญญาณ AC ความถี่สูงสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในขดลวดของโพรบ และเมื่อโพรบอยู่ใกล้กับตัวนำ กระแสไหลวนจะก่อตัวขึ้นในนั้น ยิ่งโพรบอยู่ใกล้พื้นผิวที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้ามากเท่าใด กระแสไหลวนก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น และอิมพีแดนซ์การสะท้อนก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น จำนวนความคิดเห็นที่แสดงระยะห่างระหว่างหัววัดกับวัสดุพิมพ์ที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า นั่นคือ ความหนาของการเคลือบที่ไม่นำไฟฟ้าบนวัสดุพิมพ์ที่นำไฟฟ้า เนื่องจากหัววัดเหล่านี้เชี่ยวชาญในการวัดความหนาของสารเคลือบบนพื้นผิวโลหะที่ไม่ใช่แม่เหล็ก จึงมักเรียกกันว่าหัววัดที่ไม่ใช่แม่เหล็ก หัววัดที่ไม่ใช่แม่เหล็กใช้วัสดุความถี่สูงเป็นแกนคอยล์ เช่น โลหะผสมแพลทินัม-นิกเกิล หรือวัสดุใหม่อื่นๆ เมื่อเทียบกับหลักการของการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก ความแตกต่างที่สำคัญคือหัววัดแตกต่างกัน ความถี่ของสัญญาณแตกต่างกัน ขนาดและความสัมพันธ์ของสเกลของสัญญาณแตกต่างกัน เช่นเดียวกับเกจวัดความหนาแบบเหนี่ยวนำแม่เหล็ก เกจวัดความหนาของกระแสไหลวนมีความละเอียดสูงถึงระดับ 0.1um ข้อผิดพลาดที่อนุญาต 1 เปอร์เซ็นต์ และช่วง 10 มม.

 

Coating Meter

 

 

 

 

 

 

ส่งคำถาม