1.접촉식 측정의 작동 원리는 무엇입니까?
매우 미세한 다이아몬드 스타일러스(일반적으로 팁 반경 2~5마이크로미터)는 센서에 의해 구동되어 일정한 속도로 작업물 표면을 가로질러 이동합니다. 표면 프로파일의 수직 기복으로 인해 스타일러스가 변위되고 이는 전기 신호로 변환됩니다. 증폭, 필터링 및 디지털 처리 후에 다양한 거칠기 매개변수가 계산됩니다.

2.접촉식 측정을 위한 테스트 단계는 무엇입니까?
샘플링: 아연도금 코일에서 대표 샘플을 잘라냅니다.
준비: 측정할 표면이 평평하고 깨끗하며 기름과 먼지가 없는지 확인하면서 샘플을 작업대 위에 안정적으로 놓습니다.
교정: 측정 정확도를 보장하기 위해 표준 템플릿을 사용하여 기기를 교정합니다.
매개변수 설정: 차단 파장(λc), 평가 길이(Ln), 샘플링 길이(Lr) 등 측정 조건을 설정합니다. 아연 도금 시트의 경우 일반적으로 사용되는 차단 파장은 0.8mm입니다.
측정: 스타일러스를 샘플 표면에 가볍게 대고 측정을 시작합니다. 일반적으로 시트의 가로 방향(압연 방향에 수직)의 서로 다른 위치에서 최소 3회 측정하고 평균값을 기록합니다.
읽기 및 기록: 기기는 거칠기 매개변수를 자동으로 계산하고 표시합니다. 결과를 기록하십시오.

3.접촉식 측정의 장점과 단점은 무엇인가요?
장점:
높은 정밀도: 정확하고 신뢰할 수 있는 측정 결과.
표준화: 국제(ISO), 국가(GB/T) 및 산업 표준을 준수합니다.
직접 측정: 프로파일 곡선과 신뢰할 수 있는 매개변수를 직접 얻습니다.
단점:
접촉 손상: 다이아몬드 스타일러스는 매우 부드러운 아연 도금 표면에 약간의 긁힘을 남길 수 있습니다(보통 육안으로는 보이지 않음).
느린 속도: 고속-온라인 검사에는 적합하지 않습니다.
높은 환경 요구 사항: 안정적인 실험실 환경이 필요합니다.

4.광간섭계의 작동 원리와 방법은 무엇입니까?
작동 원리: 백색광 간섭 또는 위상{0}}변이 간섭과 같은 광파 간섭 원리를 활용합니다. 광선이 표면을 비추면 참조광과 반사광이 간섭하여 간섭 무늬가 형성됩니다. 무늬의 형태를 분석함으로써 표면의 3차원{3} 형태를 재구성할 수 있습니다.
응용 분야: 주로 실험실의 고정밀 3D 표면 분석에 사용되며 Sa(산술 평균 표면 높이)와 같은 3D 매개변수를 제공합니다. 속도와 비용은 생산 라인에서의 광범위한 적용을 제한합니다.
5.레이저 산란의 작동 원리와 응용은 무엇입니까?
작동 원리: 레이저 빔은 고정된 각도로 재료 표면에 조사됩니다. 반사광의 산란 특성은 표면 거칠기와 직접적인 관련이 있습니다. 표면이 매끄러울수록 산란은 약해지고 정반사는 강해집니다. 표면이 거칠수록 산란이 강해집니다. 산란된 빛의 강도 분포나 대비를 분석하여 거칠기 값을 간접적으로 계산할 수 있습니다.
응용: 이것은 현재 온라인 거칠기 검사의 주류 기술입니다. 센서는 생산 라인에 설치되어 각 강철 코일의 거칠기를 실시간으로-비파괴적으로 모니터링할 수 있습니다.-

