Способ измерения толщины электропроводного покрытия

 

Способ контроля толщины покрытий относится к измерительной технике и может быть использовано при автоматизации процессов нанесения покрытий. Цель изобретения - повышение точности контроля, Способ заключается в том, что покрытие наносят на проволоку, нагревают места перехода с покрытой части на непокрытую, создавая разность температур, измеряют термоэлектродвижущую силу и по ней судят о толщине покрытия. 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)з G 01 В 7/06

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

IlO ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4867995/28 (22) 21.09.90 (46) 23.11.92. Бюл. Ф 43 (71) Белогородский филиал Всесоюзного научно-исследовательского витаминного института (72) П.И.Стальнов, А,И.Лимаров, Я.И.Чепчуров и К.Я.Баренберг (56) Валитов А.M., Шипов Г.П. Приборы и методы контроля толщины покрытия. — М.:

Машиностроение, 1970, с. 113 — 114.

Авторское свидетел ьство СССР

ЬЬ 1120229, кл. 6 01 N-25/32, 1984.

Изобретение относится к неразрушающему контролю, в частности к определению толщины покрытий, и может быть использовано для автоматизации процессов нанесения тонких пленок и покрытий.

Известен способ определения толц;ины покрытий, заключающийся в измерении термозлектродвижущей силы.

Недостаток способа — низкая точность измерения.

Наиболее близким к предлагаемому является термоэлектрической способ контроля толщины покрытий, заключающийся в том, что для определения толщины покрытия измеряется термоЭДС, возникающая при нагреве в месте соединения покрытия с основным металлом.

Известный способ имеет низкую точность контроля из-за неопределенности распространения температуры на детали и. Ж,, 1776980 А1 (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТОЛЩИНЫ

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОГО ПОКРЫТИЯ (57) Способ контроля толщины покрытий относится к измерительной технике и может быть использовано при автоматизации процессов нанесения покрытий. Цель изобретения — повышение точности контроля, Способ заключается в том, что покрытие наносят на проволоку, нагревают места перехода с покрытой части на непокрытую, создавая разность температур, измеряют термоэлектродвижущую силу и по ней судят о толщине покрытия. 3 ил. влияния на величину термоЭДС давления электрода на контролируемую поверхность.

Цель изобретения — повышение точности контроля.

Поставленная цель достигается тем, что 4 в способе, заключающемся в измерении термоЭДС,покрытие, наносят на проволоку, Ос, создают градиент температур в местах пе- К рехода с покрытой части на непокрытую,, р измеряют термоЭДС, по которой судят о толщине покрытия.

В сравнении с прототипом измеряется термоЭДС, возникающая в месте перехода с покрытой части на непокрытую. Таким образом, заявляемый способ соответствует критерию изобретения "новизна".

Известны технические решения для определения толщины покрытия, использующие термоэлектрический эффект. Однако в заявляемом способе место перехода с покрытой части на непокрытую обладает свой1776980 ствами сная термопары, непосредственный нагрев этого места освобождает предлагаемый способ от перечисленных недостатков, Кроме того оптимальный выбор диаметра проволоки по графику позволяет повысить точность косвенного измерения толщины покрытия. Это позволяет сделать вывод в соответствии технического решения критерию "существенные отличия", На фиг. 1 изображена схема устройства, реализующего предлагаемый способ; на фиг. 2 — график зависимости термоЭДС от толщины покрытия; на фиг. 3 — график для определения оптимального диаметра проволоки.

Устройство на основе предлагаемого способа содержит проволоку 1 с нанесенным покрытием 2, нагреватели 3, выполненные в виде трубок, клеммы 4, потенциометр

5, Проволока 1 с нанесенным на нее покрытием 2 проходит через нагреватели 3 и через клеммы 4 подключена к потенциометру 5.

Заявляемое техническое решение иллюстрируется следующими примерами конкретного выполнения.

Пример 1. При использовании предлагаемого способа для контроля толщины покрытия, нанесенного на проволоку, проволоку 1 с нанесенным покрытием 2 помещают местами перехода с покрытой части на непокрытую в нагреватели 3 (как показано на фиг. 1). Создают разность температур и потенциометром 5 регистрируют сигнал термоЭДС. Толщину покрытия определяют по графику, показанному на фиг. 2, Пример 2, При использовании предлагаемого способа для автоматического контроля процессов нанесения покрытий на проволоку 1 наносят участок покрытия 2, помещают местами перехода с покрытой части на непокрытую в нагреватели 3 (как показано на фиг. 1), Создают разность температур и потенциометром 5 регистрируют сигнал термоЭДС. Толщину покрытия определяют по графику, показанному на фиг. 2.

Так как измерение толщины покрытия является косвенным; m погрешность измерения определяется формулой

AS-ЬЕ/ у где AS — погрешность измерения толщины покрытия; l

A Š— погрешность измерения термоЭДС, 5 Поэтому с целью повышения точности измерения толщины покрытия и приведения коэффициента — в формуле(1) к макбЕ

dS симальной величине оптимальный диаметр

10 проволоки выбирается по графику (фиг. 3), который описывается функцией бЕ 2В йТУ К1 — К S+d

d S В1($ +2б $+(Я2/R1)d )2 где AT- разность температур, создаваемых нагревателями, С;

d — диаметр проволоки, мкм;

К1, К2 — коэффициенты термоЭДС соответственно материала проволоки и покрытия;

S — толщина покрытия, мкм;

R1,  — удельное электрическое сопротивление материала проволоки и покрытия, 1

Ом мм м

Так, например, при нанесении покрытия толщиной 2 5 мкм, по графику (фиг. 3)

30 определяют максимальную ординату и соответствующий оптимальный диаметр проволоки d = 0,3 мм.

Таким образом, использование предлагаемого способа позволит повысить точ35 ность контроля толщины покрытия.

Например, в диапазоне 0-1 мкм относительная погрешность измерения составляет

«+5ф, при доверительной вероятности по распределению Стьюдента 0,99.

Формула изобретения

Способ измерения толщины электропроводного покрытия, заключающийся в

45 том, что измеряют термоЗДС, возникающую при нагреве в месте соединения покрытия сосновным металлом,отл ича ю щийс я тем, что, с целью повышения точности измерений, покрытие наносят на проволо50 ку, а термоЭДС измеряют в местах перехода с покрытой части проволоки на непокрытую.

1776980

1776980

Кюк Ч

2 25

Составитель А. римеров

Техред М,Моргентал Корректор М, Демчик

Редактор Т. Иванова

Производственно-издательский комбинат "Патент", г; Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 4115 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб.. 4/5

Способ измерения толщины электропроводного покрытия Способ измерения толщины электропроводного покрытия Способ измерения толщины электропроводного покрытия Способ измерения толщины электропроводного покрытия 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к методам неразрушающего контроля и может использоваться в металлургической промышленности

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к способам контроля толщины металлических покрытий объектов с малой площадью поперечного сечения, и может быть использовано при контроле гальванопокрытий на проволочных и ленточных токоподводах

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля геометрических параметров полупроводниковых пластин

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике Цель изобретения - повышение точности измерения за счет уменьшения влияния изменений температуры

Изобретение относится к неразру шающему контролю и может быть использовано измерения толщины покрытия, имеющего отличный о г основания коэффициент теплопроводности

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
Изобретение относится к электронной технике и электротехнике и может быть использовано, в частности, в качестве датчиков магнитного поля или тензодатчиков

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для измерения толщины различных покрытий на цилиндрических металлических основах

Изобретение относится к измерительной технике, а более конкретно к методам и техническим средствам для контроля толщины твердых и полутвердых защитных покрытий, изоляционных слоев, жировых отложений, смазочных и лакокрасочных пленок на электропроводящей, в частности, металлической основе
Наверх