الولايات المتحدة الأمريكية / العالمية: 9292-461-949-1+
أوروبا: 794-3052-011-39+
تراسل معنا

جهاز اختبار الخدوش

نظرة عامة على اختبار الخدش

يعد اختبار الخدش تقنية حيوية في علم المواد تمكن الباحثين من تقييم الخواص الميكانيكية للمواد المختلفة. أداة اختبار الخدش ، وهي أداة أساسية في هذه العملية ، تخلق خدوشًا أو جروحًا محكومة على سطح المادة ، مما يسمح للعلماء بقياس اللاصق والتماسك ومقاومة التآكل. مع استمرار تطوير مواد جديدة ذات هياكل وخصائص معقدة بشكل متزايد ، تزداد أهمية اختبار الخدش. في هذه المقالة ، سوف نتعمق في تعريف اختبار الخدش ونستكشف أهمية اختبار الخدش في علم المواد ، بالإضافة إلى مناقشة الأنواع المختلفة من اختبارات الخدش وتطبيقاتها وكيفية تفسير النتائج.

جدول المحتويات

هل حصلت على الاسئلة؟

اكتشف اختبار الخدش
مع أجهزة اختبار NANOVEA الميكانيكية

متقدم

حجم صغير

قابل للتعديل

منصة كبيرة

الميزات الرئيسية لاختبار الخدش Nanovea

يتيح اختبار الخدش الدقيق أو اختبار الخدش الدقيق من Nanovea فحصًا دقيقًا لخدوش السطح عند نقاط التحميل الحرجة باستخدام نظام مجهر فيديو متكامل متطور. يمكن استخدام البيانات التي تم جمعها أثناء اختبار الخدش ، بما في ذلك المواقع الحرجة المرئية والاحتكاك والعمق والحمل ، لتحديد خصائص الخدش المختلفة لمجموعات متنوعة من الأفلام / الركيزة. من خلال قياس جميع جوانب الخدش ، يمكن للباحثين تحسين وتحسين مواد الطلاء لتطبيقات محددة. خلال اختبار الخدش ، يتم تسجيل القياسات في الوقت الفعلي مثل الاحتكاك والقوة العادية والعمق الحقيقي. قياسات العمق الحقيقية ، بناءً على براءة الاختراع الأوروبية رقم 0663068 ، تضمن تحليلًا دقيقًا للتشوه المرن والبلاستيك الناتج عن الخدش.

معايير اختبار الخدش

تجري Nanovea اختبار الخدش وفقًا للمعايير المعمول بها ، مما يضمن نتائج دقيقة وموثوقة لتقييم الخواص الميكانيكية للمواد ، مع تقديم حلول اختبار مخصصة مصممة للتطبيقات الفريدة.

  • ASTM D7187 - طريقة الاختبار القياسية لقياس الجوانب الميكانيكية للخدش / سلوك Mar لطلاء الطلاء عن طريق الخدش النانوي
  • ASTM C1624 - طريقة الاختبار القياسية لقوة الالتصاق وأنماط الفشل الميكانيكي لطلاء السيراميك عن طريق اختبار الخدش الكمي بنقطة واحدة
  • ASTM D7027 - طريقة الاختبار القياسية لتقييم مقاومة الخدش للطلاءات البوليمرية والبلاستيك باستخدام آلة الخدش المزودة بأجهزة
  • ASTM G171 - طريقة الاختبار القياسية لصلابة خدش المواد باستخدام قلم ماسي
  • ISO 20502 - السيراميك الناعم (سيراميك متقدم ، سيراميك تقني متقدم) - تحديد التصاق طلاء السيراميك عن طريق اختبار الخدش
  • ISO 1518 - الدهانات والورنيشات - تقدير مقاومة الخدش
  • DIN EN 1071 - سيراميك تقني متقدم - طرق اختبار طلاء السيراميك
  • DVM-0058-PA - طبقة خارجية شفافة - مقاومة للخدش على الركائز الصلبة
معايير astm

ميزات برنامج Nanovea Scratch Tester

  • وصفات
  • بيانات أولية وخدش فردي / كامل الطول
  • تصدير الصور
  • عرض البيانات في الوقت الحقيقي - العمق ، القوة الطبيعية ، الاحتكاك ، معامل الاحتكاك
  • التقارير التلقائية
  • أداة مقارنة الفشل الحرج
  • أتمتة الخدش المعينة
  • تصوير الخدوش بالطول الكامل لفحص ما بعد الاختبار باستخدام تتبع العرض المكبر (إضافة صورة)
  • تتبع العرض المصغر لسهولة فحص ما بعد مع عمق البيانات والاحتكاك وتحليل AE (إضافة صورة)
  • دعم متعدد اللغات

أتمتة مايكرو الخدش المتقدمة

  • أداة تحديد خريطة Broadview: رسم الخرائط المتقدم على الصورة المخيطة
  • اختبار آلي متعدد العينات (يعالج اختلاف ارتفاع يصل إلى 50 مم)
  • نظام Navigation Plus: تصوير سهل الاستخدام للملاحة السطحية
  • نهج سريع ، كشف السطح التلقائي والتحليل التلقائي
  • أدوات معايرة مباشرة وسهلة لقياسات الحمل والعمق
  • وظيفة منطقة المسافة البادئة الفردية (براءة الاختراع الأوروبية رقم 3076153)
  • فحص الجودة الكمي للمسافات البادئة (براءة الاختراع الأوروبية رقم 3076153)
  • المعالج: مولد معلمات الاختبار التلقائي (في انتظار براءة الاختراع)
  • وصفات قابلة للحفظ لجميع وحدات الماكرو المبرمجة

تتبع الرؤية المكبرة

حاملي العينات والظروف البيئية

  • اختبار درجة حرارة عالية - حتى 450 درجة مئوية
  • اختبار درجة الحرارة الباردة - حتى -40 درجة مئوية
  • غرفة الرطوبة
  • اختبار سائل بدرجة حرارة الغرفة ودرجة حرارة عالية - حتى 60 درجة مئوية
  • عينة مخصصة و Indenter القابضة يتصاعد

درجة حرارة عالية

درجة الحرارة منخفضة

سائل

رطوبة

مكنسة

إجراء اختبار الخدش

يعمل جهاز اختبار الخدش باستخدام قلم ذي هندسة محددة يتحرك عبر السطح مع زيادة الحمل تدريجيًا. تقيس هذه العملية عمق الخدش أو القوة المطلوبة لبدء الخدش كدالة للحمل المطبق. ومع ذلك ، يمكن أن تؤثر عوامل مثل شكل القلم وحجمه وسرعة الانزلاق ودرجة الحرارة والرطوبة على نتائج اختبار الخدش. للحصول على بيانات موثوقة حول الخصائص الميكانيكية ، يجب على الباحثين اختيار النوع الأنسب من اختبار مقاومة الخدش لكل مادة. تشمل الأنواع المختلفة من اختبارات الخدش اختبارات خدش الحمل المستمر أو التقدمي أحادي المرور ، واختبارات خدش الحمل المستمر متعدد التمريرات أو الترددية ، ولكل منها مزايا وقيود فريدة. باستخدام أجهزة اختبار الخدش ، يمكن للعلماء اكتساب رؤى حول السلوك الميكانيكي للمواد وتطوير مواد جديدة بخصائص محسنة.

اختبارات الخدش أحادية النجاح

اختبارات الخدش أحادية المسار هي نوع من اختبار الخدش حيث يتحرك القلم عبر سطح المادة بحمل ثابت أو تدريجي في حركة واحدة مستمرة. يعد اختبار الخدش للطلاء والأغشية الرقيقة أمرًا ضروريًا في تحديد الالتصاق ومقاومة الخدش لطبقات الحماية المختلفة المطبقة على المواد ، مما يضمن متانتها وأدائها في تطبيقات العالم الحقيقي. تكمن ميزة اختبار الخدش أحادي المسار في قابليته للتكرار وبساطته حيث لا يلزم سوى مرور واحد للحصول على النتائج. 

اختبارات خدش الحمل التدريجي

تتضمن اختبارات خدش الحمل التدريجي ، والمعروفة أيضًا باسم اختبارات منحدر الحمل ، زيادة الحمل المطبق على القلم بشكل تدريجي أثناء تحركه عبر سطح المادة. تسمح هذه الطريقة للباحثين بتقييم الأحمال الحرجة التي تحدث فيها أنواع مختلفة من الضرر ، مثل التشقق أو التشقق أو تشوه البلاستيك. اختبار خدش الطلاء على سبيل المثال ، يتضمن تقييم متانة الطلاء عن طريق إجراء خدش تدريجي ، مع مقارنة معامل الاحتكاك بين الطلاءات المختلفة في بعض الأحيان لتحديد أدائها ومقاومتها للتآكل في التطبيقات المختلفة. الميزة الرئيسية لاختبارات خدش الحمل التدريجي هي أنها توفر رؤية شاملة للخصائص الميكانيكية للمادة وآليات الفشل في ظل الأحمال المتغيرة. ومع ذلك ، فإن القيد هو أنها يمكن أن تكون أكثر تعقيدًا وتستغرق وقتًا طويلاً مقارنة باختبارات الخدش أحادية التمرير.

ترددات أو اختبارات خدش متعددة التمريرات

تتضمن اختبارات الخدش الترددية تحريك القلم للأمام والخلف على نفس المنطقة على سطح المادة عدة مرات بينما يتضمن اختبار الخدش متعدد التمريرات تحريك القلم دائمًا في نفس الاتجاه. تساعد كلتا الطريقتين في تقييم مقاومة التآكل ومتانة المواد في ظل ظروف التحميل الدورية ، ومحاكاة سيناريوهات العالم الحقيقي حيث تتعرض المواد لضغوط متكررة. تتمثل ميزة اختبارات الخدش التبادلية ومتعددة التمريرات في أنها يمكن أن توفر مزيدًا من المعلومات حول سلوك تآكل المواد.

يوفر كل نوع من أنواع اختبارات الخدش مزايا وقيودًا فريدة ، مما يجعلها مناسبة لتطبيقات ومواد مختلفة. يجب على الباحثين النظر بعناية في المتطلبات المحددة لدراستهم والمواد التي يتم اختبارها لتحديد أنسب طريقة لاختبار الخدش. من خلال اختيار النوع الصحيح من اختبار الخدش ، يمكن للباحثين اكتساب رؤى قيمة حول السلوك الميكانيكي للمادة ، مما يؤدي في النهاية إلى تطوير مواد جديدة بخصائص مخصصة وتحسين الأداء في مختلف التطبيقات.

تطبيقات اختبار الخدش

تستخدم أجهزة اختبار الخدش على نطاق واسع لتقييم الخواص الميكانيكية للمواد المختلفة ، بما في ذلك المعادن والسيراميك والبوليمرات والطلاء. تشمل الصناعات التي تستخدم اختبار الخدش السيارات ، والفضاء ، والإلكترونيات ، والطب الحيوي ، حيث تعد متانة المواد والأداء عاملين حاسمين للنجاح. يتميز اختبار الخدش بالعديد من المزايا مقارنة بالطرق الأخرى لأنه يوفر قياسًا مباشرًا سريعًا وقابلًا للتكرار للغاية لخصائص سطح المادة. علاوة على ذلك ، يتيح اختبار الخدش التحكم الدقيق في معلمات الخدش ، مما يسمح للباحثين بالحصول على بيانات قابلة للتكرار ومتسقة على مجموعة واسعة من المواد. باستخدام اختبار الخدش ، يمكن للعلماء اكتساب رؤى حول السلوك الميكانيكي للمواد وتطوير مواد جديدة بخصائص محسنة ، مما يجعلها أداة أساسية في أبحاث علوم المواد.

تفسير نتائج اختبار الخدش

يعد تفسير نتائج اختبار الخدش أمرًا بالغ الأهمية لفهم الخصائص الميكانيكية للمواد ، ويلعب اختبار الخدش دورًا رئيسيًا في هذه العملية. من نتائج اختبار الخدش ، يمكن للباحثين اكتساب نظرة ثاقبة على فشل التماسك والمادة اللاصقة ، وصلابة الخدش ، والتآكل متعدد التمريرات ، ومقاومة التآكل ، وهي عوامل أساسية في تقييم أداء المادة ومتانتها. يشير الفشل المتماسك إلى انهيار المادة نفسها ، بينما يحدث فشل المادة اللاصقة عندما تفشل الرابطة بين مادتين. يتم تحديد صلابة الخدش من خلال عمق الخدش الناتج على سطح المادة ، ويشير التآكل متعدد التمريرات إلى مقاومة المادة للضغوط المتكررة. تتضمن تقنيات تحليل بيانات اختبار الخدش بيانات العمق ، والانبعاث الصوتي ، وقياس الاحتكاك ، والفحص المجهري البصري ، ومقاييس متحد البؤر للضوء الأبيض ، والفحص المجهري الإلكتروني ، والفحص المجهري للقوة الذرية ، والتي توفر معلومات قيمة عن سلوك تشوه المواد والفيزياء الأساسية للضوء الأبيض. عملية اختبار الخدش. باستخدام أجهزة اختبار الخدش وتحليل نتائجها ، يمكن للباحثين تطوير مواد جديدة بخصائص ميكانيكية مخصصة وتحسين المواد الموجودة لتطبيقات مختلفة.

تحديات اختبار الخدش

على الرغم من أن اختبار الخدش يعد طريقة قوية لقياس الخصائص الميكانيكية للمواد ، إلا أنه يواجه تحديات تتعلق بتفسير نتائج اختبار الخدش التي يمكن أن تكون معقدة ، خاصةً عند تضمين معلمات متعددة. يمكن أن يؤثر تعقيد عملية التشوه وتنوع ظروف الاختبار المختلفة أيضًا على تفسير النتائج. على الرغم من هذه التحديات ، يظل جهاز اختبار الخدش أداة قيمة لتقييم الخواص الميكانيكية للمواد المختلفة. من خلال تقنيات الاختبار المناسبة وتحليل البيانات ، يمكن للباحثين التغلب على هذه التحديات واكتساب رؤى قيمة حول السلوك الميكانيكي للمواد.

خاتمة

يعد اختبار الخدش تقنية مهمة في أبحاث علوم المواد التي توفر للباحثين القدرة على قياس الخواص الميكانيكية للمواد بشكل مباشر مع قابلية تكرار ممتازة. تساعد الرؤى المكتسبة من اختبار الخدش على تطوير مواد جديدة بخصائص محسنة وتحسين أداء المواد الحالية المستخدمة في مختلف الصناعات. إن إمكانات التطبيقات المستقبلية لتقنية اختبار الخدش واسعة ، حيث أصبح لدى الباحثين الآن فهم متزايد لسلوك تشوه المواد. مع التقدم المستمر في المجاهر والتقنيات الأخرى ، يعمل الباحثون باستمرار على تحسين فهمهم للآليات المسؤولة عن السلوك المادي المختلف. يبدو مستقبل اختبار الخدش واعدًا ، ومن المتوقع أن يلعب دورًا مهمًا في تطوير مواد جديدة بخصائص ميكانيكية مخصصة. إذا كنت تبحث عن مساعدة في العثور على حل مناسب لتطبيقك ، فلا تتردد في الاتصال بنا حتى نتمكن من مساعدتك بشكل أكبر.

خبرائنا

انهم دائما

في خدمتكم

nanoindenter واختبار الصفر Nanovea PB1000