Icke-förstörande provningsmetoder och principer för beläggningstjockleksmätare
Icke-förstörande provningsmetoder och principer för beläggningstjockleksmätare: Vid faktisk mätning är beläggningstjockleksmätare ett lovande ämne som är mycket omfattande i teorin och lägger stor vikt vid praktiska aspekter. Det involverar många aspekter såsom materials fysikaliska egenskaper, produktdesign, tillverkningsprocesser, sprickmekanik och beräkningar av finita element.
Inom kemisk, elektronisk, elektrisk kraft, metall och andra industrier, för att skydda eller dekorera olika material, används vanligtvis sprutning av icke-järnmetallbeläggning, fosfatering, anodisering och andra metoder. På så sätt kan beläggningar, plätering, plätering etc. Begrepp som skikt, laminat eller kemiskt formade filmer kallas "coverings".
Tjockleksmätningen av beläggningen har blivit den viktigaste processen som krävs för metallbearbetningsindustrin och användare för att inspektera kvaliteten på färdiga produkter. Det är ett nödvändigt medel för att produkter ska uppfylla standarder. För närvarande har tjockleken på beläggningar i allmänhet mätts enligt enhetliga internationella standarder hemma och utomlands. Valet av oförstörande provningsmetoder och instrument för beläggningar har blivit viktigare med den gradvisa framstegen i forskningen om materials fysikaliska egenskaper.
Relevanta oförstörande provningsmetoder för beläggningar inkluderar främst: kilskärningsmetod, ljusavlyssningsmetod, elektrolysmetod, tjockleksskillnadsmätningsmetod, vägningsmetod, röntgenfluorescensmetod, strålreflektionsmetod, kapacitansmetod, magnetisk mätmetod och virvelström mätning Lag etc. De flesta av dessa metoder, förutom de sista fem, kommer att skada produkten eller ytan på produkten. De är destruktiva tester. Mätmetoderna är krångliga och långsamma och lämpar sig mest för provtagningsinspektion.
Röntgen- och strålreflektionsmetoder kan utföra beröringsfria och icke-förstörande mätningar, men enheterna är komplexa och dyra och mätområdet är litet. Eftersom det finns en radioaktiv källa måste användarna följa strålskyddsbestämmelserna. Det används vanligtvis för att mäta tjockleken på varje lager av metallbeläggning.
Kapacitansmetoden används i allmänhet endast för att testa isoleringsbeläggningens tjocklek på mycket tunna ledare.
Magnetisk mätmetod och virvelströmsmätningsmetod, med den ökande teknikens framsteg, särskilt introduktionen av mikroprocessorteknik under de senaste åren, har tjockleksmätare tagit ett stort steg mot miniatyrisering, intelligens, multifunktion, hög precision och praktisk. Mätupplösningen har nått 0.1μm, och noggrannheten kan nå 1 %. Den har också egenskaperna för brett användningsområde, brett mätområde, enkel användning och lågt pris. Det är det mest använda instrumentet inom industri och vetenskaplig forskning.
Tjockleksmätningen med en oförstörande testmetod förstör varken beläggningen eller basmaterialet, och detekteringshastigheten är snabb, så en stor mängd detekteringsarbete kan utföras ekonomiskt. Flera konventionella tjockleksmätningsmetoder introduceras nedan.






