CS252063B1 - Způsob měření upraveného základního materiálu pro nanášení galvanoplastických vrstev - Google Patents
Způsob měření upraveného základního materiálu pro nanášení galvanoplastických vrstev Download PDFInfo
- Publication number
- CS252063B1 CS252063B1 CS843844A CS384484A CS252063B1 CS 252063 B1 CS252063 B1 CS 252063B1 CS 843844 A CS843844 A CS 843844A CS 384484 A CS384484 A CS 384484A CS 252063 B1 CS252063 B1 CS 252063B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- wells
- base material
- measuring
- size
- sample
- Prior art date
Links
Landscapes
- Sampling And Sample Adjustment (AREA)
Abstract
Způsob měření upraveného základního materiálů pro nanášejí galvanoplastických vrstev, zejména zjištování rozměrů leptáním vytvořených jamek pro zvýšení přilnavosti galvanoplastických vrstev na základním materiálu, a to měřením distribuce jamek na povrchu elektrochemicky naleptaného a mechanicky vyleštěného vzorku pomocí tepevi.zního analyzátoru obrazu. Množství a velikost jamek se zjisti zobrazením zvoleného úseku vzorku ve vhodném zvětšení na monitoru televizního analyzátoru, na který se promítne rast rozdělující obrazy jamek do řady úseček. Vyhodnocením velikosti úseček se zjistí plošný rozměr jamky. Opakováním postupu na příčném řezu vzorku se pak zjistí hloubka jamky.
Description
Vynález se týká způsobu měření upraveného základního materiálu pro nanášení galvanoplastických vrstev, zejména zjištování rozměrů leptáním vytvořených jamek pro dosažení zvýšené přilnavosti galvanoplastických vrstev na základním materiálu, a to měřením distribuce jamek na povrchu elektrochemicky naleptaného a mechanicky vyleštěného vzorku.
S rostoucím uplatňováním galvanoplastických metod v nejrůznějších oborech techniky se u řady aplikací objevila i potřeba zvyšování přilnavosti vrstev 'těmito metodami vytvořených. Zvýšení přilnavosti galvanoplasticky nanesené vrstvy lze nejjednodušeji docílit mechanickým zdrsněním povrchu základního materiálu. Takové zdrsnění zpravidla nemá přesně reprodukovatelnou kvalitu, proto se neprovádí měření upraveného povrchu a kvalita drsnění se zjištuje až z měření přilnavosti vrstvy, tj. až na konci galvanoplastického procesu. Zvýšení přilnavosti galvanotechnicky nanesené vrstvy na mechanicky zdrsněný povrch však pro řady aplikací nedostačuje. Podstatně vyššího zvýšení přilnavosti se dosahuje pomocí chemického nebo elektrochemického leptání povrchu základního materiálu. U těchto postupů, které zaručují přesné parametry zdrsnění a tak i opakovatelné a optimální vlastnosti galvanoplastických vrstev, zejména jejich přilnavosti, se objevila i potřeba exaktního měření kvality provedeného zdrsnění povrchu. Jednou z metod objektivního měření kvality chemicky· nebo elektrochemicky upraveného povrchu základního materiálu, zejména zhlediska zvýšení přilnavosti následně nanesené vrstvy» ΰθ vyhodnocování distribuce jamek pomocí automatického televizního analyzátoru obrazu. Součástí programového vybavení komerčně vyráběných analyzátorů obrazu jsou standartní procedury umožňující 252063 měřit distribuce velikosti průměrů nebo ploch například zrn na výbrusech vzorků. Těchto standartních postupů však není možno použít pro případ leptových jamek, u nichž je nutno znát nejen tvar a velikost, ale i hloubku, protože ta je jedním z ukazatelů charakterizujících ^drsnění povrchu.
Uvedené nedostatky v podstatné míře odstraňuje způsob měření upraveného základního materiálu pro nanášení galvanoplastických vrstev, zejména zjištování rozměrů lepkáním vytvořených jamek pro zvýšení přilnavosti galvanoplastických vrstev na základním materiálu měřením distribuce leptových jamek na povrchu elektrochemicky naleptaného a mechanicky vyleštěného vzorku pomocí televizního analyzátoru obrazu podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se množství a velikost jamek zjistí zobrazením zvoleného úseku vzorku ve vhodném zvětšení na monitoru televizního analyzátoru, na který se pomocí zabudovaného programu promítne rastr, který obrazy jednotlivých jamek rozdělí do řady-ú-seček omezených hranicemi měřených obrazů jamek a zjistí se distribuce takto vytvořených úseček. Měřený vzorek se poté příčně rozřeže na předem.stanovený počet dílčích vzorků, na jejichž řezech se obdobným způsobem, tj. opětovným promítnutím ťastru na ohrazovku monitoru, zjistí distribuce takto vzniklých úseček ve směru kolmém na původní plochu vzorku, a poté se výsledné údaje graficky vyhodnotí. Tím se zjistí plošné rozměry . i hloubka leptových jamek. '
Výhody způsobu měření podle vynálezu spočívají zejména v možnosti rychlého a přesného změřeni velikosti a počtu leptových jamek, tedy charakteru povrchu materiálu, čímž je umožněno poměrně rychlým způsobem zjistit optimální způsob předchozí elektrochemické úpravy povrchu vzorku. Optimální zapůsob naleptání pak je předpokladem zvýšené přilnávosti následně galvanoplasticky nanesené vrstvy. Kvalitativní hodnocení jakosti povrchu před nanášením galvanoplastických vrstev na základní materiál umožní pak použití této technologie pro výrobu nebo renovaci vysoce náročných strojních součástek.·
Příklad
Z konstrukční ocele, na níž měla být galvanicky nanesena vrstva slitiny Ni-Fe. o tloušifce 0,2 mm, bylo zhotoveno šest vzorků o rozměrech přibližně 51 x 19 x 3,5 mm. Pro zjištění optimálního zdrsnění povrchu, tj. optimální doby leptání, byly jednotlivé vzorky elektrochemicky naleptány v alkalickém roztoku suliosalicylanu sodného reverzním proudem po dobu 2x3, 3x3, 2x4, 3x4, 2x5 a 3x5 minut. Po leptání byly vzorky mechanicky vyleštěny pomocí kysličníku hlinitého.
Na vyleštěných vzorcích bylo zjištováno množství a velikost jamek pomocí televizního analyzátoru obrazu; na každém vzorku bylo vždy proměřeno 50 zorných polí o velikosti 1,14 x 0,85 mm. Krokování na ploše vzorku bylo upraveno tak, aby byla sledována místa z celé plochy vzorku. V každém ze sledovaných zorných polí byl pomocí programu zabudovaného v televizním analyzátoru obrazu promítnut rastr sestávající z rovnoběžných vodorovných přímek. Počet přímek v zorném poli byl přibližně 1200. Počítač pak stanovil počet a velikost úseček vytknutých projekcí rastru na obraz jednotlivých jamek, a to tak, že vyhodnotil vždy počet úseček ležících v předem zvolených hranicích. V případě sledovaných vzorků byly hranice určeny takto: do 20, 50, 100, 150, 300 a nad 400 um. Z nalezených závislostí pro všech 50 polí byly vyčísleny aritmetické středy a z těch pak v % jednotlivé frakce úseček podle velikosti. Získané hodnoty byly vyneseny do grafů znázorňujících závislost počtu úseček na jejich velikosti pro jednotlivé doby leptání. Po této prvé fázi měření byl každý ze šesti vzorků příčně rozřezán čtyřmi nahodile zvolenými řezy na 5 dílů, a to rovnoběžně s kratší stranou obdélníkového vzorku. Takto získaných 30 vzorků bylo opět mechanicky vyleštěno a stejným způsobem byla měřena velikost jamek ná ploše řezu, která v tomto případě příčných řezů odpovídala hloubce leptových jamek. Hranice hloubky jamek byly zvoleny do 5, 10, 20, 40, 80 a 160 um. Změřené hodnoty byly opět zpracovány výše popsaným způsobem.
V daném případě byla vyhodnocena jako nejefektivnější doba leptání 3x3 minuty, t.j. 9 minut, při níž bylo dosaženo největšího plošného podílu naleptání s vysokým obsahem frakce do 20 a do 50 um a s relativně nízkým obsahem frakce do 300 a do 400 um. Průměrná velikost jamek byla 210 um, přičemž podíl této velikosti činil 13,75 %. Maximální podíl hloubky jamek u tohoto vzorku byl 28,02 %, a to pro frakci do 80 um.
Claims (1)
- PŘEDMĚT VYNÁLEZUZpůsob měření upraveného základního materiálu pro nanášení galvanoplastických vrstev, zejména zjištování rozměrů leptáním vytvořených jamek pro zvýšení přilnavosti galvanoplastických vrstev na základním materiálu, a to měřením distribuce jamek na povrchu elektrochemicky naleptaného a mechanicky vyleštěného vzorku pomocí televizního analyzátoru obrazu, vyznačený tím, že se množství a velikost jamek zjistí zobrazením zvoleného úseku vzorku ve vhodném zvětšení na monitoru televizního analyzátoru, na který se pomocí zabudovaného programu promítne rastr, který obrazy jednotlivých jamek rozdělí do řady úseček omezených hranicemi měřených obrazů a zjistí se distribuce takto vytvořených úseček podle velikosti, načež se měřený vzorek příčně rozřeže na předem stanovený počet dílčích vzorků, na jejichž řezech se obdobným způsobem, tj. opětovným promítnutím rastru na obrazovku moni.toru zjistí distribuce takto vzniklých úseček ve směru kolmém na původní plochu vzorku, a poté se výsledné údaje graficky vyhodnotí, čímž se zjistí rozměr i hloubka leptových jamek.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS843844A CS252063B1 (cs) | 1984-05-22 | 1984-05-22 | Způsob měření upraveného základního materiálu pro nanášení galvanoplastických vrstev |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS843844A CS252063B1 (cs) | 1984-05-22 | 1984-05-22 | Způsob měření upraveného základního materiálu pro nanášení galvanoplastických vrstev |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS384484A1 CS384484A1 (en) | 1987-01-15 |
| CS252063B1 true CS252063B1 (cs) | 1987-08-13 |
Family
ID=5379735
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS843844A CS252063B1 (cs) | 1984-05-22 | 1984-05-22 | Způsob měření upraveného základního materiálu pro nanášení galvanoplastických vrstev |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS252063B1 (cs) |
-
1984
- 1984-05-22 CS CS843844A patent/CS252063B1/cs unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CS384484A1 (en) | 1987-01-15 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Panchanadeeswaran et al. | Direct observation of orientation change by channel die compression of polycrystalline aluminum—use of a split sample | |
| EP0184972B1 (en) | Surface penetrant inspection test piece having varying thickness plating | |
| CN88100063A (zh) | 对铁磁性工件蠕变损伤的无损检验 | |
| US4287416A (en) | Method of determining fatigue and stress corrosion damage | |
| US4160702A (en) | Electrochemical measurement of fatigue damage | |
| US6311538B1 (en) | Test piece for inspection penetrant performance assessment and comparison | |
| US20020059711A1 (en) | Test piece for inspection penetrant performance assessment and comparison | |
| EP0287501B1 (en) | Method for predicting life expectancy of materials | |
| Jenkins et al. | On the application of the weak-beam technique to the determination of the sizes of small point-defect clusters in ion-irradiated copper | |
| JP3624553B2 (ja) | 塑性変形による各種損傷の特定法 | |
| US20040108214A1 (en) | Methods for determination of additive concentration in metal plating baths | |
| SU1705725A1 (ru) | Способ определени физико-механических характеристик материала | |
| RU2170918C1 (ru) | Способ оценки остаточного ресурса работы детали | |
| RU2037807C1 (ru) | Способ оценки адгезионной стойкости упрочняющих покрытий к водородному износу | |
| RU2078301C1 (ru) | Способ измерения площади поверхности тела сложной формы | |
| Blau et al. | A comparison of three microindentation hardness scales at low and ultralow loads | |
| US4172315A (en) | Method of manufacturing a magnetic field sensitivity indicator apparatus for evaluating magnetic fields in parts during magnetic particle inspection | |
| Suominen et al. | Selected methods of evaluating residual stress gradients measured by X-ray diffraction traditional, full tensor, and wavelet | |
| RU2298167C1 (ru) | Способ определения прочности соединения тонкого покрытия с подложкой | |
| SU1753352A1 (ru) | Способ определени интегральных значений параметров напр женно-деформированного состо ни тел при циклическом нагружении | |
| Prakash et al. | A study of naturally initiating notch root fatigue cracks under spectrum loading | |
| Simon et al. | Influence of pitting corrosion on structural integrity of aluminum alloys | |
| Baxter | Optimization of the gel electrode for repeatable imaging of fatigue cracks in aluminum alloys | |
| SU1281973A1 (ru) | Способ определени адгезии покрытий | |
| SU1012092A1 (ru) | Способ определени свойств полимерных материалов |