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

Manyetik yöntem

Hall etkisi ve etkileyen en önemli faktörler.

Manyetik yöntem, kaplama ve ana malzemenin farklı manyetik özelliklerine dayanır ve manyetik olmayan metaller veya plastikler üzerindeki manyetik kaplamaları ölçmek veya çelik veya demir üzerindeki manyetik olmayan kaplamaları test etmek için kullanılır. Özellikle daha kalın elektrolizle kaplanmış katmanlar için manyetik yöntem, manyetik indüksiyondan daha uygun olabilir.

Manyetik süreç bu şekilde işler.

Manyetik süreç şu şekilde işler

Manyetik yöntemle ölçüm, adını Edwin Hall'dan alan Hall etkisine dayanır. Bu etki, akım taşıyan bir iletken sabit bir manyetik alan içinde olduğunda ortaya çıkar.

Elektronlar iletken boyunca hareket ettiklerinde, statik manyetik alan boyunca da hareket ederler. Bu da Lorentz kuvvetinin üzerlerinde etki etmesine neden olur. Lorentz kuvveti, manyetik alana dik olan elektronları iletkenin kenarına doğru iter. Bu da yük ayrışmasına neden olur. Bir kondansatörde olduğu gibi, bu da bir gerilim yaratır - Hall gerilimi.

 

Kaplama kalınlıklarını ölçmek için nasıl kullanılabilir?

Nikel kaplama gibi manyetik malzemeler statik manyetik alanı güçlendirir. Bu aynı zamanda Hall gerilimini de artırır. Voltaj ölçülür ve ölçüm cihazında bir prob karakteristik eğrisi - ölçüm sinyali ile kaplama kalınlığı arasındaki fonksiyonel ilişki - aracılığıyla bir kaplama kalınlığı değerine dönüştürülür.

Bu süreç nerede kullanılıyor?

  • Çelik ve demir üzerindeki kalın metal (krom, çinko, bakır, alüminyum) veya koruyucu (boya, vernik, kauçuk, plastik) kaplamaların ölçülmesi
  • Alüminyum, bakır veya pirinç gibi demir dışı metaller üzerindeki koruyucu veya mıknatıslanabilir nikel tabakalarının ölçülmesi

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, ölçüm cihazının kaplama kalınlığı ölçümü için kalibre edilmesiyle 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

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

      Geçirgenlik metaller ve kaplamaları arasında farklılık gösterdiğinden, kaplama kalınlığını hatasız ölçmek için malzemeler değiştirildiğinde ölçüm cihazlarının yeniden kalibre edilmesi gerekir. Geçirgenlik, çelik kalitesi, parti, parça işleme ve sıcaklık işlemi gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Ölçümde hatalardan kaçınmak için bu faktörler dikkate alınmalıdır.

      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, bu durum içbükey bir yüzeyde çok düşük ölçüm değerlerine ve dolayısıyla çok ince kaplama kalınlıklarına neden olur. Öte yandan, dışbükey bir eğrilikte, daha yüksek kaplama kalınlıkları ölçülür. Bu şekilde ortaya çıkan hatalar, gerçek kaplama kalınlığının gerçek değerinin birçok katı olabilir.

      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
  • Pürüzlü yüzeyler

      Pürüzlü yüzeyler için, kaplama kalınlığı ölçümünün sonucu, prob direğinin pürüzlülük profilinin vadisine mi yoksa tepe noktasına mı yerleştirildiğine bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. Bu tür ölçümlerde sonuçlar dağılır ve bu nedenle istikrarlı bir ortalama oluşturmak için birkaç ölçüm tekrarı yapmanızı öneririz. Genel olarak, pürüzlü yüzeylerde kaplama kalınlığı ölçümü ancak kaplama kalınlığı pürüzlülük tepe noktalarından en az iki kat daha yüksekse güvenilirdir. Kaplama kalınlığını hatasız ölçmenin tek yolu budur.

      Pürüzlü yüzeyler için kaplama kalınlığı ölçümü
  • Kaplama kalınlığı ölçerin çalışması

      Son olarak, kaplama kalınlığı ölçerin nasıl çalıştırıldığı da kaplama kalınlığının belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Probun her zaman kaplama yüzeyinin üzerinde düz bir şekilde tutulduğundan ve basınç uygulanmadan uygulandığından emin olun. Daha iyi tekrarlanabilirlik için, probu test parçasının üzerine indirmek için bir ölçüm standı da kullanılabilir. Ayrıca kavisli yüzeyler için prizmalar gibi çeşitli yerleştirme yardımcıları da sunuyoruz. Prensip Kalibrasyon her zaman, daha sonra kaplama kalınlığının da ölçüleceği ölçüm yüzeyindeki kaplanmamış parça üzerinde gerçekleştirilir.

      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 yöntem