GBT4956GBT4957-2003覆盖层厚度测量标准规定ETIII.ppt
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1、GB/T 4956-2003GB/T 4957-2003覆盖层厚度测量,浙江省特种设备检验研究院 钟丰平 E-mail:,提 纲,一、标准概览 二、GB/T 4956-2003 磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 有关内容讲解 三、GB/T 4957-2003 非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法 有关内容讲解,一、标准概览 三种采用国际标准的基本方法(1992-) 等同采用国际标准 它是指我国标准在技术内容上与国际标准完全相同,编写上不作或稍作编辑性修改,可用图示符号“”表示,其缩写字母代号为IDT。,标准概览,一、标准概览 GB/T 4956-2003(ISO
2、2178:1982 IDT) GB/T 4957-2003(ISO 2360:1982 IDT) 标准根据ISO 作编辑性修改: a) 用“本标准”代替“本国际标准”; b) 取消了国际标准的前言; c) 为便于使用,引用了采用国际标准的国家标准; d) 增加了规范性引用文件。,标准概览,一、标准概览 等效采用国际标准(1992-2001) 它是指我国标准在技术内容上基本与国际标准相同,仅有小的差异,在编写上则不完全相同于国际标准的方法,可以用图示符号“=”表示,其缩写字母代号为EQV。 GB/T 4956-2003的引用标准GB/T13744(eqv ISO 2361) EQV的表述已经不再
3、使用,现在改为MOD(修改采用)(2001),标准概览,一、标准概览 非等效采用国际标准(1992-2001) 它是指我国标准在技术内容的规定上,与国际标准有重大差异。可以用图示符号“”表示,其缩写字母代号为NEQ。,标准概览,一、标准概览 标准的背景 表面工程 采用表面工程技术和复合表面技术来改善提高各种设备运行的可靠性。要求各种产品的整体外形和零部件通过表面工程技术的处理, 来增强其品质、性能、延长使用寿命, 提高耐磨性、防腐性, 节约能源、减少原材料消耗、减少环境污染。表面工程是一种应用广泛, 具有强大生命力的技术。,标准概览,一、标准概览 标准的背景 经表面技术处理后的表面性能的监控和
4、测量也要相应的发展, 才能满足市场对表面工程发展的整体需求。在日常生活和工作中, 体现表面性能的指标有很多, 如: 硬度、厚度、结合强度、附着强度、耐磨性、耐腐蚀性、抗破裂性等等。其中涂层和镀层的厚度是一项重要的参数。许多领域的产品都把该项指标定为必须检测的参数。,标准概览,一、标准概览 标准的背景 能够无损检测覆盖层厚度的方法有: 1、磁性金属基体上非磁性覆盖层厚度测量的磁性方法(GB/T 4956) 2、非磁性金属基体上非导电覆盖层厚度测量的涡流方法(GB/T4957) 3、X 射线光谱测量法 4、B 射线反向散射法。,标准概览,一、标准概览 GB/T 4956-2003/ISO 2178
5、:1982 代替GB/T 4956-1985 磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法(机械式和磁阻式) GB/T 4957-2003/ISO 2360:1982代替GB/T 4957-1985 非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法(提离效应),标准概览,一、标准概览 标准结构:7大块内容构成 1 范围 2 规范性引用文件 3 原理 4 影响测量准确度的因素 5 仪器的校准 6 测量程序 7 准确度要求,标准概览,二、GB/T 4956-2003 有关内容讲解 磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 1 范围 本标准规定了使用磁性测厚仪无损测量磁性基体金属上非磁性
6、覆盖层(包括釉瓷和搪瓷层)厚度的方法。 本方法仅适用于在适当平整的试样上的测量。非磁性基体上的镍覆盖层厚度测量优先采用GB/T 13744规定的方法。 2 规范性引用文件,内容讲解,二、GB/T 4956-2003 有关内容讲解 3 原理:它基于永久磁铁与铁磁性金属基体之间由于存在不同厚度覆盖层而引起磁引力变化的物理原理,或是以测量线圈因与铁磁性金属基体之间距离不同而接收感应磁场强度不同的物理现象为基础,对非磁性覆盖层厚度进行测量的电磁测厚方法。,内容讲解,二、GB/T 4956-2003 有关内容讲解 3 原理,内容讲解,二、GB/T 4956-2003 有关内容讲解 4 影响测量准确度的因
7、素(共l3项因素) 标准第5 章关于“仪器的校准”中,规定的校准膜片(或标准试片)的分类、选择和使用。以及第6 章“测量程序”对实际测量提出的要求,都基于消除各种因素影响的目的。,内容讲解,二、GB/T 4956-2003 有关内容讲解 4.1 覆盖层厚度 对于薄的覆盖层,其测量准确度与覆盖层的厚度无关,为一常数。 是指覆盖层厚度小于10m 的情况,受仪器精度和被测量覆盖层表面粗糙度的影响,仪 器很难准确测量出10m 的情况,尤其是5m 以下覆盖层的厚度,这种偏差是由测量仪器自身的系统误差带来的。,内容讲解,二、GB/T 4956-2003 有关内容讲解 4.1 覆盖层厚度 对于厚的覆盖层,其
8、测量准确度等于某一近似恒定的分数与厚度的乘积。 即测量的相对误差近似为一常数,而绝对误差明显地随被测量覆盖层厚度的增加而增大。例如,如果测量相对误差为5% 则对于20m 和200m 镀层测量的绝对误差分别为lm 和10m。,内容讲解,二、GB/T 4956-2003 有关内容讲解 4.1 覆盖层厚度,内容讲解,二、GB/T 4956-2003 有关内容讲解 4.2 基体金属的磁性 不同铁磁性材料的磁特性(如磁导率)往往存在很大差异,并且同铁磁性材料在不同热处理状态或经过不同冷加工工艺后,其磁特性也会出现显著的差异,而材料铁磁特性的差异会直接影响对永久磁铁或检测线圈的磁作用,因此要减小或消除磁特
9、性不同带来的显著影响,必须采用与被测覆盖层下基体材料具有相同或相近磁特性的材料作为基体进行仪器的校准。,内容讲解,二、GB/T 4956-2003 有关内容讲解 4.3 基体金属厚度 由于线圈式测厚仪所采用的检测频率很低(通常在儿百赫,或更低),磁场在被测量覆盖层下铁磁性基体材料中的分布状态在定范围内与基体的厚度密切相关,当基体金属厚度达到某一值时,这种由厚度不同带来的影响才能减小到可以忽略的程度,这一概念实质上与涡流有效透入深度是一致的。,内容讲解,二、GB/T 4956-2003 有关内容讲解 4.3 基体金属厚度 临界厚度 临界厚度取决于仪器测头和基体金属的性质,除非制造商有所规定,临界
10、厚度的大小应通过试验确定。 有些设备给出了临界厚度具体数值,有些则为探头量程。 5.3.3 基体金属未达到临界厚度的校准 6.2 基体金属厚度,内容讲解,二、GB/T 4956-2003 有关内容讲解 4.3 基体金属厚度,内容讲解,二、GB/T 4956-2003 有关内容讲解 4.4 边缘效应 本方法对试样表面的不连续敏感,因此,太靠近边缘或内转角处的测量将是不可靠的,除非仪器专门为这类测量进行了校准。这种边缘效应可能从不连续处开始向前延伸大约20 mm,这取决于仪器本身。 与涡流的边缘效应类似,在靠近工件边缘时,磁场会发生变化。 6.3 边缘效应,内容讲解,二、GB/T 4956-200
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