Principiul de funcționare al instrumentelor convenționale de grosime a stratului

Nov 08, 2025

Lăsaţi un mesaj

Principiul de funcționare al instrumentelor convenționale de grosime a stratului

 

Stratul de acoperire format pentru protecția suprafeței și decorarea materialelor, cum ar fi acoperiri, straturi de placare, acoperiri, autocolante, filme generate chimic etc., este numit acoperire în standardele naționale și internaționale relevante.

 

Măsurarea grosimii acoperirii a devenit o parte importantă a industriei de prelucrare și a inspecției calității în ingineria suprafețelor și este un mijloc necesar pentru ca produsele să atingă standarde de calitate excelente. Pentru a ne internaționaliza produsele, există cerințe clare pentru grosimea stratului de acoperire în mărfurile exportate din China și în proiectele-străine.

 

Principalele metode de măsurare pentru grosimea acoperirii includ metoda de tăiere pe pană, metoda de tăiere cu lumină, metoda electroliză, metoda de măsurare a diferenței de grosime, metoda de cântărire, metoda fluorescenței cu raze X-, metoda retrodifuziei cu raze beta, metoda capacității, metoda de măsurare magnetică și metoda de măsurare a curenților turbionari. Primele cinci dintre aceste metode sunt detecția distructivă, care are metode de măsurare greoaie și viteză lentă și este în cea mai mare parte potrivită pentru inspecția prin eșantionare a principiului calibrelor convenționale de grosime a acoperirii.

 

Metodele cu raze X- și cu raze beta sunt măsurători fără-contact fără-distructive, dar echipamentul este complex și costisitor, iar intervalul de măsurare este mic. Datorită prezenței surselor radioactive, utilizatorii trebuie să respecte reglementările de protecție împotriva radiațiilor. Metoda cu raze X-poate măsura acoperiri extrem de subțiri, acoperiri duble și acoperiri din aliaj. Metoda cu raze beta este potrivită pentru măsurarea acoperirilor și substraturilor cu numere atomice mai mari de 3. Metoda capacității este utilizată numai pentru măsurarea grosimii straturilor de izolație pe conductori subțiri.

 

Odată cu progresul continuu al tehnologiei, în special introducerea tehnologiei microcalculatoarelor în ultimii ani, calibrele de grosime care utilizează metode magnetice și curenți turbionari au făcut progrese suplimentare spre miniaturizare, inteligență, multifuncționalitate, precizie ridicată și caracter practic. Rezoluția măsurătorii a ajuns la 0,1 microni, iar precizia poate ajunge la 1%, ceea ce a fost mult îmbunătățit. Are o gamă largă de aplicații, o gamă largă de măsurare, operare ușoară și costuri reduse, ceea ce îl face un instrument de măsurare a grosimii utilizat pe scară largă în industrie și cercetarea științifică.

 

Utilizarea metodelor ne-distructive nu dăunează stratului de acoperire sau substratului și are o viteză de detectare rapidă, care poate efectua economic o cantitate mare de muncă de testare.

 

6 Radiation detector

Trimite anchetă