Способ определения толщины гальванического покрытия

 

Класс 42b, 11

42Ь, 12оа

48b, 15

М 110354

СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Л. М. Суворов

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО

ПОКРЫТИЯ

Заиилеио 21 марта !957 г. за Х 559291 и Комитет ио делам изовретеиий и открытий ири Соиете Мииистрои .С.ССР

Предметом изобретения является способ определения толщины гальванического покрытия, базируюшийся на измерении термоэлектродвижущей силы металлов и сплавов.

Особенносп.ю описываемого способа является то, что тол щин1. !IBпесенного слоя измеряют величиной термоэлектродвижущей силы пары основной металл — металл покрытия, сравниваемой с рядом величин термсэлектродвижущих сил, соответствующих определенным размерам тсдщин покрытий этих пар.

На фиг. 1 и 2 приведены схемы, поясняющие описываемый способ определения то 1шины гальванического покрытия.

Если горячий шуп 1 (фиг. 1) поставить на деталь 2 без гальванопокрытия и включить в цепь деталь — щуп — гальванометр 3, то гальванометр дает определенное показание, пропорциональное терм сэлектродвижущей силе между щупом и деталью, Если затем щуп поставить на ту же деталь, но с гальванопокрытнем, то гальванометр даст другое показание, большее или меньшее, в зависимости от того больше или меньше (алгебраиески) термсэлектродвижушая сила пары шуп — материал покрытия н пары шуп — материал основы детали.

Величина же, на которую изменится показание гальванометра, зависит от толщины и теплопроводности гальванопокрытия и от разности термоэлектрических свойств материача покрытия и материала основы детали.

По мере увеличения толщины гальванопокрытия показания гальванометра стремятся к значению термоэлектродвнжущей силы между щупом и массивным куском материала покрытия.

Таким образом, принимая первое показание за условный нуль (дталь без покрытия), можно по отклонению стрелки га IbBQIIoìåòðà от условного нуля определить толщину покрытия из определенного»еталл а. № 110354

Предмет изобретения

Способ определения толщины гальванического покрытия, о т л ичающийся тем, что толщину нанесенного слоя измеряют величиной термоэлектрсдвижущей силы пары основной металл — металл покрытия, сравниваемой с рядом величин термоэлектродвижущих сил, соответствующих определенным размерам тслщин покрытий этих пар.

Фиг. 2 1>иг. 1

Отв. редактор И. В. Макаров

Стандартгиз. Подп. к печ. 29/1Ъ 1958 г. Объем 0,125 п. л. Тираж 1100. Цена 25 кон.

Типография Комитета по делам изобретений и открытий прп Совете Министров СССР

Москва, Неглинная, 23. Зак. 2086.

Если два горячих щупа 1 н 4 из одного металла соединены через гальванометр 8 (фиг, 2), причем один щуп поставлен на гальванопокрытие 5, а другой — на основу 6, то при одинаковой температуре щупов через гальванометр потечет ток тем большей силы, чем больше толщина гальванопокрытия (ток пропорционален суммарной термоэлектродвижущей силе цепи).

В том случае, если невозможен контакт щупа с основой, то измерение может быть произведено с помощью двух щупов из разных материалов. В этом случае гальваническое покрытие или увеличивает или уменьшает суммарную термоэлектродвижущую силу в цепи, что зависит от выбора материалов щупов, рода покрытия и материала основы.

Для получения стабильных показаний необходимо ооеспечить стабильную силу прижатия щупа к объекту. Величина силы прижатия должна быть не менее 200 — 250 е. г ила нрпжатия может быть создана пружиной или грузом.

Питание спиралей щупов для их нагрева до 75 — 200" должно осуп1сствляться через фсррорезонанс— ный стабилизатор моптностью

50 — 100 ватт.

Предлагаемый метод позволяет измерять толщину покрытий: медного, хромового, кадмиевого, оловянного, серебряного и других на

:побой металлической основе. Мягкие покрытия измеряются с бол шей погрешностью.

Способ определения толщины гальванического покрытия Способ определения толщины гальванического покрытия 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может найти широкое применение в системах неразрушающего контроля и измерений толщины пленочных покрытий

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к области измерения геометрических размеров плоских изделий, и может быть использовано при измерении толщины плоских изделий из диэлектриков, полупроводников и металлов, в том числе полупроводниковых пластин, пластических пленок, листов и пластин

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для контроля толщины металлических покрытий в процессе их образования, например, на металлических деталях, в частности, при нанесении покрытий из паровой фазы пиролитическим способом

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения деформирующей способности технологических остаточных напряжений в поверхностном слое изделий из металлов и сплавов с различными электромагнитными свойствами

Изобретение относится к неразрушающим методам контроля качества и геометрических размеров изделий и может быть использовано для измерения толщины проводящих покрытий
Наверх