涂層測厚儀的涂鍍層測試方法可根據測量原理和適用場景分為無損檢測和破壞性檢測兩大類,具體方法如下:
一、無損檢測方法
磁性測厚法
原理:利用磁性基材(如鋼、鐵、鎳)與非磁性涂層之間的磁阻差異測量厚度。
特點:精度高,適用于導磁金屬基材上的非磁性涂層(如油漆、塑料)。
典型儀器:磁性測厚儀。
渦流測厚法
原理:通過高頻交變磁場在導電基材(如鋁、銅)中感應渦流,測量非導電涂層的厚度。
特點:適用于導電金屬基材上的絕緣涂層(如陽極氧化膜),精度略低于磁性法。
超聲波測厚法
原理:通過探頭發射超聲波,測量聲波在涂層與基材界面反射的時間差推算厚度。
特點:
支持非金屬基材(如木材、塑料、混凝土)的涂層測量,需涂覆耦合劑;
操作復雜,精度受基材孔隙率和涂料滲透性影響。
典型儀器:PosiTector 200型測厚儀。
光熱測厚法
原理:利用脈沖光源加熱涂層表面,通過紅外探測動態溫度衰減曲線計算厚度。
特點:非接觸式測量,適合復雜表面或多層涂層,但儀器價格較高。
二、破壞性檢測方法
破壞法(機械剝離法)
原理:通過切割涂層至基材表面,使用顯微鏡或專用儀器測量切口處厚度。
特點:
精度高,可測多層涂層總厚度及單層厚度;
需破壞涂層,適用于實驗室或高精度場景。
典型儀器:BGD548 PIG破壞式測厚儀。
電解測厚法
原理:通過電解溶解涂層,根據電解時間或電量計算厚度。
特點:需破壞涂層,操作繁瑣,適用于特定金屬鍍層(如電鍍鋅)。
三、特殊場景方法
放射測厚法
原理:利用放射性同位素穿透涂層后的輻射強度變化推算厚度。
特點:適用于高溫、腐蝕性環境等條件,儀器價格昂貴(超10萬元)。
四、方法選擇建議
優先無損法:常規金屬基材推薦磁性法(鐵基)或渦流法(非鐵基),非金屬基材可選超聲波法。
高精度需求:破壞法或光熱法更可靠。
環境:考慮放射測厚法,但需評估成本與安全性。
操作注意事項
磁性/渦流法需在基材表面調零以減少誤差;
超聲波法需定期校準耦合劑性能。
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