Сравнение на методите за измерване на дебелината на галванопластика
(Магнитен метод, метод на вихрови токове, металографски метод)

I. Магнитен метод: удобен и ефикасен не-деструктивен метод за измерване на дебелината на галванопластика
Магнитният метод е един от най-широко използваните методи за измерване на дебелината на галванопластиката. Неговият основен принцип се основава на връзката между промените в магнитния поток и дебелината на покритието. Когато магнитна сонда влезе в контакт с магнитен субстрат с не-магнитно покритие, промените в дебелината на покритието директно водят до промени в магнитния поток между сондата и субстрата. Инструментът улавя тази промяна и може точно да изчисли дебелината на галванопластиката.
От гледна точка на предимствата, най-големите предимства на магнитния метод за измерване на дебелината на галванопластиката са неговата лекота на работа, висока ефективност и не-разрушителен характер. По време на процеса на тестване не е необходима предварителна -обработка като рязане или смилане на пробата; тестването може да се извърши директно върху повърхността на готовия детайл, което значително съкращава цикъла на тестване, което го прави особено подходящ за сценарии за партидно тестване на производствени линии. В същото време този метод има относително ниски технически изисквания към операторите; простото обучение е достатъчно за работа с метода, което ефективно намалява разходите за корпоративно тестване.
II. Метод на вихрови токове: Метод за измерване на дебелината на галваничния слой върху не-магнитни субстрати
Методът на вихровите токове е друг важен метод за измерване на дебелината на галванизирания слой, базиран на електромагнитна индукция. По време на тестването сондата на инструмента генерира променливо магнитно поле. Когато сондата се доближи до проводящ слой на покритие върху не-магнитен субстрат, променливото магнитно поле индуцира вихрови токове в слоя покритие. Интензитетът на тези вихрови токове е тясно свързан с дебелината на покритието. Чрез анализиране на сигнала за обратна връзка с вихрови токове, инструментът може точно да изчисли дебелината на покритието.
В сравнение с магнитния метод, основното предимство на метода на вихровите токове се крие в неговата адаптивност към измерване на покритие върху не-магнитни субстрати. Независимо дали става дума за проводящо покритие върху не-магнитни метални субстрати като алуминий, мед и неръждаема стомана, или върху не-метални субстрати като пластмаси, методът на вихрови токове може да постигне точно откриване, като ефективно преодолява ограниченията на магнитния метод. Освен това методът на вихрови токове е не-разрушителен, не причинява повреда на детайла и предлага висока точност, отговаряйки на изискванията за прецизно измерване на тънки слоеве на покритие. Той се използва широко в области със строги изисквания за прецизност, като електроника и космонавтика.


III. Металография: Високо{1}}прецизен разрушителен метод за измерване на дебелината на галванопластиката
Металографията е високо прецизен метод за измерване на дебелината на галванопластиката, принадлежащ към разрушителния тест. Процедурата включва първо рязане и вземане на проби от детайла, който ще се тества, последван от процеси на металографска подготовка на пробите като монтаж, шлайфане, полиране и ецване, за да се покаже ясно напречното-сечение между покритието и субстрата. Накрая, напречното-сечение се наблюдава с помощта на металографски микроскоп и дебелината на галванопластиката се измерва директно с помощта на специализиран софтуер или линийка.
Свържете се с нас
Гореща линия за консултации:+86 15930861038
Whatsapp:15930861038
Имейл:dongfangmould@aliyun.com
Ангажимент за обслужване: Отговор на запитване в рамките на 12 часа; предоставя безплатна оптимизация на дизайна на матрицата за квалифицирани клиенти.
Hengshui Dongmo Precision Metal Products Co., Ltd
Популярни тагове: потребителски прецизен регулатор на седалка за кола щамповани части, щампи за щамповане, Китай, доставчици, производители, фабрика, купете, цена, произведени в Китай
