【摘 要】
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金属部件上涂镀覆盖层,因其明显地改善了材料表面的抗磨、抗蚀等特性,故在各工业领域中获得了广泛的应用。覆盖层厚度的精确测定不仅是优化涂镀工艺的基础,也是表面层质量评价的关键。非破坏性测厚虽有射线、超声、磁感应、电磁涡流等多种方法,但对薄金属镀层厚度的检测,采用涡流法无疑是最有效的。 本文系统地分析了薄金属镀层与基体金属各种特性对阻抗曲线的影响,得出了金属镀层厚度与阻抗曲线的关系,建立了涡流测厚
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金属部件上涂镀覆盖层,因其明显地改善了材料表面的抗磨、抗蚀等特性,故在各工业领域中获得了广泛的应用。覆盖层厚度的精确测定不仅是优化涂镀工艺的基础,也是表面层质量评价的关键。非破坏性测厚虽有射线、超声、磁感应、电磁涡流等多种方法,但对薄金属镀层厚度的检测,采用涡流法无疑是最有效的。 本文系统地分析了薄金属镀层与基体金属各种特性对阻抗曲线的影响,得出了金属镀层厚度与阻抗曲线的关系,建立了涡流测厚的数学模型。在此基础上,通过不同检测频率对涡流深度影响的系统研究,证实了采用较高频
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