Téknologi pangukuran ketebalan ultrasonik
1.Kabutuhan pikeun lieubatrééléktroda pangukuran coating net
éléktroda batré litium diwangun ku collector, palapis dina beungeut A jeung B. Ketebalan uniformity of palapis teh parameter kontrol inti éléktroda batré litium, nu boga dampak kritis kana kaamanan, kinerja sarta biaya batré litium. Ku alatan éta, aya syarat anu luhur pikeun nguji alat nalika prosés produksi batré litium.
Métode transmisi 2.X-ray papanggihingkapasitas wates
Dacheng Precision mangrupikeun panyadia solusi pangukuran éléktroda sistematis internasional. Kalawan leuwih ti 10 taun panalungtikan sarta pamekaran, éta boga runtuyan-precision tinggi na-stability pangukuran parabot, kayaning X / β-ray dénsitas gauge areal, laser ketebalan gauge, ketebalan CDM jeung dénsitas areal gauge terpadu, jeung sajabana, nu sanggup achieving online ngawaskeun litium-ion batré éléktroda urang indexes inti, kaasup aréa palapis net, ketebalan thinning, ketebalan tina ketebalan, ketebalan thinning, sarta ketebalan.
Salian ti éta, Dacheng Precision ogé ngalaksanakeun parobihan dina téknologi tés non-destructive, sareng parantos ngaluncurkeun Super X-Ray areal density gauge dumasar kana detéktor semikonduktor solid-state sareng gauge ketebalan infra red dumasar kana prinsip nyerep spéktral infra red. Kandel bahan organik tiasa diukur sacara akurat, sareng akurasina langkung saé tibatan alat impor.
Gambar 1 Super X-Ray ukuran dénsitas areal
3. Ultrasonikthicknessmeasurementtékologi
Dacheng Precision parantos komitmen pikeun panalungtikan sareng pamekaran téknologi inovatif. Salian solusi tés non-destructive di luhur, éta ogé ngembangkeun téknologi pangukuran ketebalan ultrasonik. Dibandingkeun sareng solusi pamariksaan anu sanés, pangukuran ketebalan ultrasonik gaduh ciri-ciri ieu.
3.1 Prinsip pangukuran ketebalan ultrasonik
Ukur ketebalan ultrasonik ngukur ketebalan dumasar kana prinsip metode refleksi pulsa ultrasonik. Nalika pulsa ultrasonik dipancarkeun ku panyilidikan ngaliwatan objék diukur pikeun ngahontal interfaces bahan, gelombang pulsa ieu reflected deui usik. Ketebalan objék diukur bisa ditangtukeun ku akurat ngukur waktu rambatan ultrasonic.
H=1/2*(V*t)
Ampir kabéh produk dijieunna tina logam, plastik, bahan komposit, keramik, kaca, serat kaca atawa karét bisa diukur ku cara kieu, sarta eta bisa loba dipaké dina minyak bumi, kimia, metallurgy, shipbuilding, aviation, aerospace jeung widang lianna.
3.2Akauntunganti anjeunpangukuran ketebalan ltrasonik
Solusi tradisional nganggo metode transmisi sinar pikeun ngukur jumlah palapis teras nganggo pangurangan pikeun ngitung nilai jumlah palapis net éléktroda batré litium. Sedengkeun ultrasonic gauge ketebalan bisa langsung ngukur nilai alatan prinsip pangukuran béda.
①Gelombang ultrasonik boga penetrability kuat alatan panjang gelombang na pondok, sarta éta lumaku pikeun rupa-rupa bahan.
② Pancaran sora ultrasonik tiasa konséntrasi dina arah anu khusus, sareng ngarambat dina garis anu lempeng ngaliwatan médium, kalayan directivity anu saé.
③ Henteu kedah hariwang ngeunaan masalah kaamanan sabab henteu gaduh radiasi.
Nanging, sanaos kanyataan yén pangukuran ketebalan ultrasonik gaduh kaunggulan sapertos kitu, dibandingkeun sareng sababaraha téknologi pangukuran ketebalan anu Dacheng Precision parantos dibawa ka pasar, aplikasi pangukuran ketebalan ultrasonik gaduh sababaraha watesan sapertos kieu.
3.3 Watesan aplikasi pangukuran ketebalan ultrasonik
①Transduser ultrasonik: transduser ultrasonik, nyaéta, usik ultrasonik anu disebatkeun di luhur, mangrupikeun komponén inti alat ukur tés ultrasonik, anu sanggup ngirimkeun sareng nampi gelombang pulsa. Indikator inti frékuénsi gawé sareng akurasi waktos nangtukeun akurasi pangukuran ketebalan. Transduser ultrasonik anu luhur ayeuna masih gumantung kana impor ti luar negeri, anu hargana mahal.
②Bahan uniformity: sakumaha disebutkeun dina prinsip dasar, ultrasonic bakal reflected deui dina interfaces bahan. Pantulan disababkeun ku parobahan ngadadak dina impedansi akustik, sareng kaseragaman impedansi akustik ditangtukeun ku kaseragaman bahan. Lamun bahan anu diukur henteu seragam, sinyal gema bakal ngahasilkeun loba noise, mangaruhan hasil pangukuran.
③ Kakasaran: kakasaran permukaan objék anu diukur bakal nyababkeun kamandang anu rendah, atanapi bahkan henteu tiasa nampi sinyal gema;
④Suhu: hakekat ultrasonik nyaéta geter mékanis partikel sedeng disebarkeun dina bentuk gelombang, anu teu tiasa dipisahkeun tina interaksi partikel sedeng. Manifestasi makroskopis gerak termal partikel sedeng sorangan nyaéta suhu, sareng gerak termal sacara alami bakal mangaruhan interaksi antara partikel sedeng. Janten suhu gaduh dampak anu ageung kana hasil pangukuran.
Pikeun pangukuran ketebalan ultrasonic konvensional dumasar kana prinsip gema pulsa, suhu leungeun masarakat bakal mangaruhan suhu usik, sahingga ngarah ka drift titik enol tina gauge nu.
⑤Stabilitas: gelombang sora nyaéta geter mékanis partikel sedeng dina bentuk rambatan gelombang. Éta rentan ka gangguan éksternal, sareng sinyal anu dikumpulkeun henteu stabil.
⑥Gandeng sedeng: ultrasonic bakal attenuate dina hawa, bari eta bisa ogé propagated dina cair jeung padet. Dina raraga hadé narima sinyal gema, medium gandeng cair biasana ditambahkeun antara usik ultrasonic sarta obyék diukur, nu teu kondusif pikeun ngembangkeun on-line program inspeksi otomatis.
Faktor séjén, sapertos ngabalikeun atanapi distorsi fase ultrasonik, kelengkungan, taper atanapi eccentricity tina permukaan obyék anu diukur bakal mangaruhan hasil pangukuran.
Ieu bisa ditempo yén pangukuran ketebalan ultrasonic boga loba kaunggulan. Nanging, ayeuna henteu tiasa dibandingkeun sareng metode pangukuran ketebalan anu sanés kusabab watesanana.
3.4Ukamajuan panalungtikan pangukuran ketebalan ltrasoniktinaDachengPrecision
Dacheng Precision geus salawasna geus komitmen pikeun panalungtikan sarta pamekaran. Dina widang pangukuran ketebalan ultrasonic, éta ogé geus nyieun sababaraha kamajuan. Sababaraha hasil panalungtikan dipidangkeun saperti ieu di handap.
3.4.1 Kaayaan ékspérimén
Anoda dipasang dina meja kerja, sareng panyilidikan ultrasonik frekuensi tinggi anu dikembangkeun diri dianggo pikeun pangukuran titik tetep.
Gambar 2 Ukur ketebalan ultrasonik
3.4.2 Data ékspérimén
Data ékspérimén dipidangkeun dina wangun A-scan jeung B-scan. Dina A-scan, sumbu-X, ngagambarkeun waktu transmisi ultrasonik jeung Y-sumbu ngagambarkeun inténsitas gelombang reflected. B-scan mintonkeun gambar dua diménsi tina profil sajajar jeung arah rambatan laju sora jeung jejeg beungeut diukur tina obyék anu diuji.
Tina A-scan, éta bisa ditempo yén amplitudo gelombang pulsa balik di simpang grafit jeung foil tambaga nyata leuwih luhur ti nu bentuk gelombang lianna. Ketebalan lapisan grafit tiasa didapet ku ngitung jalur akustik gelombang ultrasonik dina médium grafit.
Jumlahna aya 5 kali data anu diuji dina dua posisi, Point1 jeung Point2, sarta akustik-jalur grafit di Point1 éta 0,0340 kami, sarta akustik-jalur grafit di Point2 éta 0,0300 kami, kalawan precision repeatability tinggi.
Gambar 3 sinyal A-scan
Gambar 4 B-scan gambar
Gbr.1 X = 450, YZ pesawat gambar B-scan
Titik1 X=450 Y=110
Akustik-jalur: 0,0340 urang
Ketebalan: 0.0340(urang)*3950(m/s)/2=67.15(μm)
Titik2 X=450 Y=145
Akustik-jalur: 0.0300us
Ketebalan: 0.0300(urang)*3950(m/s)/2=59.25(μm)
Gambar 5 Gambar uji dua titik
4. Summarytina lieubatrééléktroda téhnologi pangukuran palapis net
Téknologi tés ultrasonik, salaku salah sahiji cara anu penting pikeun téknologi tés non-destructive, nyayogikeun metode anu efektif sareng universal pikeun ngevaluasi struktur mikro sareng sipat mékanis bahan padet, sareng ngadeteksi diskontinuitas mikro sareng makro. Nyanghareupan paménta pikeun pangukuran otomatis online tina jumlah palapis net éléktroda batré litium, metode transmisi sinar masih gaduh kaunggulan anu langkung ageung ayeuna kusabab karakteristik ultrasonik sorangan sareng masalah téknis anu kedah direngsekeun.
Dacheng Precision, salaku ahli dina pangukuran éléktroda, bakal neruskeun ngalaksanakeun panalungtikan di-jero tur ngembangkeun téknologi inovatif kaasup téhnologi pangukuran ketebalan ultrasonic, nyieun kontribusi pikeun ngembangkeun sarta breakthroughs tina nguji non-destructive!
waktos pos: Sep-21-2023