En yeni FISCHERSCOPE® XDAL® ve XDV® ürünlerimizi, son teknoloji FISIQ® X yazılımıyla birlikte inceleyin. Daha fazla bilgi!

Manyetik indüksiyon ölçüm yöntemi

Kaplama kalınlığını ölçmek için malzemelerin manyetik özelliklerini kullanın.

Kaplamalarınızı ölçmek için tahribatsız, hassas bir yol mu arıyorsunuz? Çözümümüz: manyetik indüksiyon ölçüm yöntemi. Bunun için ön koşul, manyetik bir ana malzeme ve manyetik olmayan bir kaplamadır.

Manyetik indüksiyon ölçümü bu şekilde çalışır.


Manyetik indüksiyon ölçümü için kullanılan problar, etrafına bir uyarıcı bobinin sarıldığı bir demir çekirdekten oluşur. Düşük frekanslı bir alternatif akım (tipik olarak Hz aralığında) bu bobinden akar. Bu, demir çekirdeğin kutupları etrafında alternatif bir manyetik alan oluşturur.

Probun kutbu mıknatıslanmış bir nesneye, örneğin bir demir parçasına yaklaştığında, demir alternatif manyetik alanı yükseltir. Bir ölçüm bobini bu amplifikasyonu voltaj olarak kaydeder. Voltaj farkının ne kadar yüksek olduğu, kutup ile demir parçası arasındaki mesafeye bağlıdır. Kaplanmış parçalar için bu mesafe tam olarak kaplama kalınlığına karşılık gelir.

Bu süreç nerede kullanılıyor?

  • Manyetik taban malzemesi üzerine manyetik olmayan kaplama malzemesi
  • Çelik ve demir üzerine elektrolizle krom, çinko, bakır veya alüminyum kaplanmış katmanlar
  • Çelik ve demir üzerine boya, emaye, cila veya plastik kaplamalar

Ölçümü hangi faktörler etkileyebilir?

Tüm elektromanyetik ölçüm yöntemleri karşılaştırmalıdır. Bu, ölçülen sinyalin cihazda kayıtlı bir karakteristik eğri ile karşılaştırıldığı anlamına gelir. Sonucun doğru olduğundan emin olmak için karakteristik eğri mevcut koşullara uyarlanmalıdır. Bu, kaplama kalınlığı ölçümü için ölçüm cihazının ayarlanmasıyla yapılır.

  • Doğru kalibrasyon fark yaratır

      Bir kaplama kalınlığı ölçümünü güçlü bir şekilde etkileyebilecek faktörler şunlardır: ana malzemenin manyetik geçirgenliği, test parçasının şekli ve yüzeyin pürüzlülüğü. Ayrıca operatörün kendisi de sonucu etkileyebilir.

  • Manyetik geçirgenlik

      Bir malzemenin manyetik geçirgenliği, manyetik alana ne kadar iyi uyum sağlayabildiğini gösterir. Demir veya nikel gibi malzemeler yüksek geçirgenliğe sahiptir. Kendileri mıknatıslanır ve manyetik alanı yükseltirler.

      Manyetik geçirgenlik farklı malzemeler arasında farklılık gösterdiğinden, kaplama kalınlığını hatasız ölçmek için malzeme değiştirirken ölçüm cihazlarının yeniden kalibre edilmesi gerekir. Geçirgenlik, çelik sınıfı, parti, parça işleme ve sıcaklık işlemi gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Ölçümde hatalardan kaçınmak için bu faktörler dikkate alınmalıdır.

       

      Manyetik geçirgenlik
      Manyetik geçirgenlik
  • Kavisli yüzeylerde uygulama

      Uygulamada, ölçüm hatalarının çoğu test parçasının şeklinden kaynaklanır. Kavisli yüzeylerde, manyetik alanın havadan geçen kısmı değişir. Örneğin, bir ölçüm cihazı düz bir levha üzerinde kalibre edilmişse, içbükey bir yüzey üzerinde ölçüm yapmak sistematik olarak çok küçük okumalara ve dışbükey bir yüzey üzerinde ölçüm yapmak sistematik olarak çok büyük okumalara neden olur. Bu şekilde ortaya çıkan hatalar, gerçek kaplama kalınlığının gerçek değerinin birçok katı olabilir.

      Kavisli yüzeylerde uygulama
      Kavisli yüzeylerde uygulama
  • Küçük, düz parçalar için uygulama

      Test parçası küçük veya çok inceyse benzer bir etki oluşabilir. Bu durumda da manyetik alan test parçasının ötesine ulaşır ve kısmen havada ilerler, bu da ölçüm sonuçlarını sistematik olarak tahrif eder. Bu hatalardan kaçınmak için, mümkünse her zaman son ürününüze karşılık gelen kaplanmamış bir parça üzerinde kalibrasyon yapmalısınız. Bu şekilde, kaplama kalınlığı ölçeriniz kaplama kalınlığı hakkında hızlı bir şekilde güvenilir veriler sağlayacaktır.

      Küçük, düz parçalar için uygulama
      Küçük, düz parçalar için uygulama
  • Pürüzlü yüzeyler

      Pürüzlü yüzeylerde, prob ucunun pürüzlülük profilinin vadisine mi yoksa tepe noktasına mı yerleştirildiğine bağlı olarak kaplama kalınlığı ölçümünün sonucu yanlış olabilir. Bu tür ölçümlerde sonuçlar güçlü bir şekilde dağılır ve istikrarlı bir ortalama oluşturmak için birkaç ölçüm tekrarı yapmanızı öneririz. Genel olarak, pürüzlü yüzeylerde kaplama kalınlığı ölçümü yalnızca kaplama kalınlığı pürüzlülük tepe noktalarından en az iki kat daha yüksekse etkilidir. Kaplama kalınlığını hatasız ölçmenin tek yolu budur.

       

      Daha iyi doğruluk için, ekstra büyük kutuplu probların yanı sıra ölçüm dağılımını azaltmak için pürüzlülük profillerinin üzerine entegre olan 2 kutuplu problar sunuyoruz.

      Pürüzlü yüzeyler için kaplama kalınlığı ölçümü
      Pürüzlü yüzeyler için kaplama kalınlığı ölçümü
      Pürüzlü yüzeyler için kaplama kalınlığı ölçümü
  • Kaplama kalınlığı ölçerin çalıştırılması

      Kaplama kalınlığı ölçerin nasıl çalıştırıldığı da önemlidir. Probun her zaman kaplamanın üzerinde düz durduğundan ve basınçsız uygulandığından emin olun. Prob direği ne kadar küçükse, eğilmeden kaynaklanan etki o kadar az olur. Prob direği büyük veya düzse, etki de buna bağlı olarak daha büyük olur. Daha iyi doğruluk için, probu test parçasının üzerine indirmek için bir ölçüm standı da kullanılabilir. Ek olarak, kavisli yüzeyler için prizmalar gibi çeşitli problar için montaj yardımcıları sunuyoruz.

      Prensip Kalibrasyon her zaman, kaplama kalınlığının daha sonra da ölçüleceği ölçüm yüzeyinin kaplanmamış bir parçası üzerinde gerçekleştirilir.

       

      Kaplama kalınlığı ölçerin çalışması
      Kaplama kalınlığı ölçerin çalışması

Önemli
Hatalı ölçüm sonuçlarını önlemek için aşağıdaki etkiler de dikkate alınmalıdır:

  • Özellikle yumuşak kaplamalarda (fosfat kaplamalar gibi) girinti hataları.
  • Prob kutbunun aşınması nedeniyle saçılma artışları. Düzenli kontroller yapmanızı öneririz.

Burada hangi standart uygulanmaktadır?

DIN EN ISO 2178'e göre manyetik indüksiyon yöntemi