• Փոստ՝ sales@rumotek.com
  • Փորձարկման տեխնոլոգիա

    ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

    Ամեն օր RUMOTEK-ն աշխատում է բարձրորակ արտադրանք ապահովելու պարտավորությամբ և պատասխանատվությամբ:

    Մշտական ​​մագնիսները օգտագործվում են գրեթե բոլոր արդյունաբերական ոլորտներում: Մեր հաճախորդները ռոբոտաշինության, դեղագործության, ավտոմոբիլային և օդատիեզերական արդյունաբերության ոլորտներից ունեն խիստ պահանջներ, որոնք կարող են բավարարվել միայն որակի բարձր մակարդակով: Մենք պետք է մատակարարենք անվտանգության մասեր, որոնք պահանջում են համապատասխանություն խիստ չափանիշների և դրույթների հետ: Լավ որակը մանրամասն պլանավորման և ճշգրիտ իրականացման արդյունք է: Մենք ներդրել ենք որակի համակարգ՝ EN ISO 9001:2008 միջազգային ստանդարտի ուղեցույցներին համապատասխան:

    Հումքի խստորեն վերահսկվող գնումները, դրանց որակի համար մանրակրկիտ ընտրված մատակարարները և քիմիական, ֆիզիկական և տեխնիկական լայնածավալ ստուգումները ապահովում են բարձրորակ հիմնական նյութերի օգտագործումը: Գործընթացների վիճակագրական հսկողությունը և նյութերի ստուգումն իրականացվում է վերջին ծրագրային ապահովման միջոցով: Մեր ելքային արտադրանքի ստուգումները կատարվում են DIN 40 080 ստանդարտի համաձայն:

    Մենք ունենք բարձր որակավորում ունեցող անձնակազմ և հատուկ R&D բաժին, որը մոնիտորինգի և փորձարկման սարքավորումների շնորհիվ կարող է ստանալ տեղեկատվության, բնութագրերի, կորերի և մագնիսական արժեքների լայն շրջանակ մեր արտադրանքի համար:

    Որպեսզի օգնենք ձեզ ավելի լավ հասկանալ ոլորտի տերմինաբանությունը, այս բաժնում մենք ձեզ առաջարկում ենք տեղեկատվություն, որը համապատասխանում է տարբեր մագնիսական նյութերին, երկրաչափական տատանումներին, հանդուրժողականությանը, կպչման ուժերին, կողմնորոշմանը և մագնիսացմանը և մագնիսի ձևերին, ինչպես նաև լայն տեխնիկական բառարանի հետ միասին: տերմինաբանություն և սահմանումներ.

    ԼԱԶԵՐԱՅԻՆ ԳՐԱՆՈՒԼՈՄԵՏՐԻԱ

    Լազերային գրանուլոմետրը ապահովում է նյութի մասնիկների հատիկների չափի ճշգրիտ բաշխման կորեր, ինչպիսիք են հումքը, մարմինը և կերամիկական ջնարակները: Յուրաքանչյուր չափում տևում է մի քանի վայրկյան և բացահայտում է բոլոր մասնիկները 0,1-ից մինչև 1000 միկրոն միջակայքում:

    Լույսը էլեկտրամագնիսական ալիք է: Երբ ճանապարհին լույսը հանդիպում է մասնիկների հետ, լույսի և մասնիկների փոխազդեցությունը կհանգեցնի լույսի մի մասի շեղումների, որը կոչվում է լույսի ցրում: Որքան մեծ է ցրման անկյունը, այնքան մասնիկների չափը փոքր կլինի, որքան փոքր է ցրման անկյունը, մասնիկի չափը ավելի մեծ կլինի: Մասնիկների անալիզատորի գործիքները կվերլուծեն մասնիկների բաշխումը` համաձայն լույսի ալիքի այս ֆիզիկական բնույթի:

    ՀԵԼՄՀՈԼՑԻ ԿՈԼԻՔԻ ՍՏՈՒԳՈՒՄ BR, HC, (BH) MAX ԵՎ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ ԱՆԿՅՈՒՆԻ ՀԱՄԱՐ

    Հելմհոլցի կծիկը բաղկացած է մի զույգ կծիկներից, որոնցից յուրաքանչյուրը պտույտների հայտնի քանակով, տեղադրված է փորձարկվող մագնիսից որոշ հեռավորության վրա: Երբ հայտնի ծավալի մշտական ​​մագնիսը տեղադրվում է երկու կծիկների կենտրոնում, մագնիսի մագնիսական հոսքը կծիկներում արտադրում է հոսանք, որը կարող է կապված լինել հոսքի չափման հետ (Maxwells)՝ հիմնված տեղաշարժի և պտույտների քանակի վրա: Չափելով մագնիսի կողմից առաջացած տեղաշարժը, մագնիսի ծավալը, թափանցելիության գործակիցը և մագնիսի հետադարձ թափանցելիությունը՝ մենք կարող ենք որոշել այնպիսի արժեքներ, ինչպիսիք են Br, Hc, (BH)max և կողմնորոշման անկյունները:

    Հոսքի խտության գործիք

    Մագնիսական հոսքի քանակությունը միավոր տարածքի միջով, որը վերցված է մագնիսական հոսքի ուղղությանը ուղղահայաց: Նաև կոչվում է մագնիսական ինդուկցիա:

    Տվյալ կետում մագնիսական դաշտի ուժի չափումը, որն արտահայտվում է տվյալ կետում միավորի հոսանք կրող հաղորդիչի վրա մեկ միավորի երկարության ուժով:

    Գործիքը կիրառում է gaussmeter՝ չափելու մշտական ​​մագնիսի հոսքի խտությունը որոշված ​​հեռավորության վրա: Սովորաբար, չափումը կատարվում է կամ մագնիսի մակերեսի վրա, կամ այն ​​հեռավորության վրա, որի համար հոսքը կօգտագործվի մագնիսական միացումում: Հոսքի խտության փորձարկումը հաստատում է, որ մեր հատուկ մագնիսների համար օգտագործվող մագնիսական նյութը կգործի այնպես, ինչպես կանխատեսվում էր, երբ չափումը համընկնում է հաշվարկված արժեքների հետ:

    ԴԵՄԱԳՆԻԶԱՑՄԱՆ ԿՈՐԻ ԹԵՍՏՈՐ

    Մշտական ​​մագնիսական նյութերի ապամագնիսացման կորի ավտոմատ չափում, ինչպիսիք են ֆերիտը, AlNiCo, NdFeB, SmCo և այլն: Br մնացորդի մագնիսական բնութագրիչ պարամետրերի ճշգրիտ չափում, հարկադրական ուժի HcB, ներքին հարկադրական ուժի HcJ և առավելագույն մագնիսական էներգիայի արտադրանքի (BH)max .

    Ընդունել ATS կառուցվածքը, օգտվողները կարող են հարմարեցնել տարբեր կոնֆիգուրացիան ըստ պահանջի. Ըստ չափված նմուշի ներքին և չափի՝ որոշել էլեկտրամագնիսական չափը և համապատասխան փորձարկման էլեկտրամատակարարումը. Ընտրեք տարբեր չափիչ կծիկ և զոնդ՝ ըստ չափման մեթոդի: Որոշեք, թե արդյոք ընտրելով հարմարանքը նմուշի ձևին համապատասխան:

    ԲԱՐՁՐ ԱՐԱԳԱՑՎԱԾ ԿՅԱՆՔԻ ԹԵՍՏԵՐ (HAST)

    HAST նեոդիմի մագնիսի հիմնական առանձնահատկությունները օքսիդացման և կոռոզիայի դիմադրության բարձրացումն է և քաշի կորուստը նվազեցնելը փորձարկման և օգտագործման ժամանակ: ԱՄՆ ստանդարտ՝ PCT 121ºC±1ºC, 95% խոնավություն, 2 մթնոլորտային ճնշում 96 ժամ, քաշի կորուստ

    «HAST» հապավումը նշանակում է «Highly Accelerated Temperature/Humidity Stress Test»: «THB» հապավումը նշանակում է «Ջերմաստիճանի խոնավության կողմնակալություն»: THB թեստավորումը տևում է 1000 ժամ, մինչդեռ HAST թեստավորման արդյունքները հասանելի են 96-100 ժամվա ընթացքում: Որոշ դեպքերում արդյունքները հասանելի են նույնիսկ ավելի քիչ, քան 96 ժամվա ընթացքում: Ժամանակի խնայողության առավելությունների շնորհիվ վերջին տարիներին HAST-ի ժողովրդականությունը շարունակաբար աճել է: Շատ ընկերություններ ամբողջությամբ փոխարինել են թրաֆիքինգի փորձարկման պալատները HAST պալատներով:

    ՍԿԱՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՄԻԿՐՈՍԿՈՊ

    Սկանավորող էլեկտրոնային մանրադիտակը (SEM) էլեկտրոնային մանրադիտակի տեսակ է, որն արտադրում է նմուշի պատկերներ՝ սկանավորելով այն էլեկտրոնների կենտրոնացված ճառագայթով։ Էլեկտրոնները փոխազդում են նմուշի ատոմների հետ՝ արտադրելով տարբեր ազդանշաններ, որոնք տեղեկատվություն են պարունակում նմուշի մակերեսի տեղագրության և կազմի մասին։

    Ամենատարածված SEM ռեժիմը երկրորդական էլեկտրոնների հայտնաբերումն է, որոնք արտանետվում են էլեկտրոնային ճառագայթով գրգռված ատոմներից: Երկրորդական էլեկտրոնների թիվը, որոնք կարող են հայտնաբերվել, կախված է, ի թիվս այլ բաների, նմուշի տեղագրությունից: Նմուշը սկանավորելով և հատուկ դետեկտորի միջոցով արտանետվող երկրորդական էլեկտրոնները հավաքելով՝ ստեղծվում է մակերեսի տեղագրությունը ցուցադրող պատկեր։

    Ծածկույթի Հաստության ԴԵՏԵԿՏՈՐ

    Ux-720-XRF-ը բարձրորակ լյումինեսցենտ ռենտգենային ծածկույթի հաստության չափիչ է, որը հագեցած է ռենտգենյան ճառագայթների կենտրոնացման պոլիկապիլյար օպտիկայով և սիլիցիումի շեղման դետեկտորով: Ռենտգենյան ճառագայթների հայտնաբերման բարելավված արդյունավետությունը թույլ է տալիս բարձր թողունակություն և բարձր ճշգրտություն չափումներ կատարել: Ավելին, նմուշի դիրքի շուրջ լայն տարածություն ապահովելու համար նոր դիզայնը տալիս է գերազանց գործունակություն:

    Ավելի բարձր լուծաչափով նմուշի դիտման տեսախցիկը լիովին թվային խոշորացումով ապահովում է մի քանի տասնյակ միկրոմետր տրամագծով նմուշի հստակ պատկերը դիտման ցանկալի դիրքում: Լուսավորության միավորը նմուշի դիտարկման համար օգտագործում է LED, որն ունի չափազանց երկար կյանք:

    ԱՂ ՍՊՐԵՅ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ

    Վերաբերում է մագնիսների մակերեսին՝ շրջակա միջավայրի փորձարկման սարքավորումների կոռոզիոն դիմադրությունը գնահատելու համար, որն օգտագործվում է արհեստական ​​մառախուղի շրջակա միջավայրի պայմաններում ստեղծված աղի ցողման փորձարկում: Սովորաբար օգտագործեք նատրիումի քլորիդի աղ լուծույթի 5% ջրային լուծույթ չեզոք PH արժեքի ճշգրտման միջակայքում (6-7) որպես ցողացիր: Փորձարկման ջերմաստիճանը վերցվել է 35 ° C: Արտադրանքի մակերեսի ծածկույթի կոռոզիայի երևույթները ժամանակ են պահանջում քանակականացման համար:

    Աղի ցողման փորձարկումը արագացված կոռոզիոն փորձարկում է, որը քայքայիչ հարձակում է առաջացնում պատված նմուշների վրա, որպեսզի գնահատի (հիմնականում համեմատաբար) ծածկույթի համապատասխանությունը որպես պաշտպանիչ ծածկույթ օգտագործելու համար: Կոռոզիայից արտադրանքի տեսքը (ժանգը կամ այլ օքսիդներ) գնահատվում է նախապես որոշված ​​ժամանակահատվածից հետո: Փորձարկման տևողությունը կախված է ծածկույթի կոռոզիոն դիմադրությունից: