Литий батарея электрод Net каптоо үчүн УЗИ коюулугун өлчөө

УЗИ калыңдыгын өлчөө технологиясы

1. Needs for litiumбатареяэлектрод таза каптоо өлчөө

Литий батареянын электрод коллектордон, А жана В бетиндеги каптоодон турат. Капуунун калыңдыгы бирдейлиги литий батареясынын электродунун негизги контролдук параметри болуп саналат, ал литий батареясынын коопсуздугуна, иштешине жана баасына олуттуу таасирин тийгизет. Ошондуктан, литий батарейка өндүрүш процессинде жабдууларды сыноо үчүн жогорку талаптар бар.

 

2.Рентген нурларын берүү ыкмасы жолугушууingчектөө жөндөмдүүлүгү

Dacheng Precision - алдыңкы эл аралык системалуу электроддорду өлчөөчү чечим провайдери. 10 жылдан ашык илимий-изилдөө жана иштеп чыгуулар менен, ал жогорку тактыктагы жана туруктуу өлчөөчү жабдуулардын сериясына ээ, мисалы, X/β-рентгендик зоналык тыгыздык өлчөгүч, лазердик калың өлчөгүч, CDM калыңдыгы жана аймактын тыгыздыгы интегралдык өлчөгүч ж.б. өлчөмү, калыңдыгы, ичкерүү аянтынын калыңдыгы жана аянтынын тыгыздыгы.

 

Мындан тышкары, Dacheng Precision бузулбаган сыноо технологиясына өзгөртүүлөрдү киргизип жатат жана катуу абалдагы жарым өткөргүч детекторлорунун негизиндеги Super X-Ray аянтынын тыгыздыгын өлчөөчү приборду жана инфракызыл спектрдик жутуу принцибине негизделген инфракызыл калыңдык өлчөгүчтү ишке киргизди. Органикалык материалдардын калыңдыгын так өлчөөгө болот, ал эми тактыгы импорттук жабдууларга караганда жакшыраак.

 

 1

 

Сүрөт 1 Super X-Ray аянтынын тыгыздыгын өлчөгүч

3. Ultrasonictхикmкамсыз кылууtтехнология

Dacheng Precision ар дайым новатордук технологияларды изилдөө жана иштеп чыгуу үчүн берилген. Жогорудагы кыйратуучу сыноо чечимдеринен тышкары, ал ошондой эле УЗИ калыңдыгын өлчөө технологиясын иштеп чыгууда. Башка текшерүү чечимдер менен салыштырганда, УЗИ жоондугун өлчөө төмөнкүдөй мүнөздөмөлөргө ээ.

 

3.1 УЗИ калыңдыгын өлчөө принциби

УЗИ жоондугу ченегич УЗИ импульс чагылдыруу ыкмасы принцибинин негизинде жоондугун өлчөйт. Зонд чыгарган ультра үн импульс материалдык интерфейстерге жетүү үчүн өлчөнгөн объект аркылуу өткөндө, импульс толкуну кайра зондго чагылат. Ченелген объекттин калыңдыгын УЗИ таралуу убактысын так өлчөө жолу менен аныктоого болот.

H=1/2*(V*t)

Металлдан, пластмассадан, композиттик материалдардан, керамикадан, айнектен, айнек буласынан же каучуктан жасалган дээрлик бардык буюмдарды ушундай жол менен ченесе болот жана ал мунай, химия, металлургия, кеме куруу, авиация, аэрокосмостук жана башка тармактарда кеңири колдонулушу мүмкүн.

 

3.2Aартыкчылыктарыуltrasonic калыңдыгын өлчөө

Салттуу чечим жалпы каптоо суммасын өлчөө үчүн нур берүү ыкмасын кабыл алат, андан кийин литий батарея электрод таза каптоо суммасынын маанисин эсептөө үчүн кемитүү колдонушат. УЗИ калыңдык өлчөгүч ар кандай өлчөө принцибине байланыштуу маанини түздөн-түз өлчөй алат.

①Ультразвуктук толкун кыска толкун узундугуна байланыштуу күчтүү өтүү жөндөмдүүлүгүнө ээ жана ал материалдардын кеңири спектрине карата колдонулат.

② Ультрадыбыстык үн нуру белгилүү бир багытта топтолушу мүмкүн жана ал жакшы багыттуулук менен чөйрө аркылуу түз сызыкта өтөт.

③ Коопсуздук маселеси боюнча тынчсыздануунун кереги жок, анткени анда радиация жок.

Бирок, Dacheng Precision буга чейин рынокко алып келген бир нече жоондугун өлчөө технологиялары менен салыштырганда, УЗИ жоондугун өлчөө, ушундай артыкчылыктарга ээ экенине карабастан, УЗИ коюу өлчөө төмөнкүдөй кээ бир чектөөлөр бар.

 

3.3 УЗИ калыңдыгын өлчөөнүн колдонуу чектөөлөрү

①Ultrasonic өзгөрткүч: ультраүн өзгөрткүч, башкача айтканда, жогоруда айтылган УЗИ зонд, импульс толкундарын берүүгө жана кабыл алууга жөндөмдүү УЗИ тестирлөөчү приборлордун негизги компоненти болуп саналат. Анын жумушчу жыштыктын жана убакыттын тактыгынын негизги көрсөткүчтөрү калыңдыкты өлчөөнүн тактыгын аныктайт. Учурдагы жогорку чендеги ультра үн өзгөрткүч дагы эле чет өлкөдөн импортко көз каранды, анын баасы кымбат.

②Материалдык бирдейлик: негизги принциптерде айтылгандай, УЗИ материалдык интерфейстерде кайра чагылдырылат. Чагылышуу акустикалык импеданстын капыстан өзгөрүшүнөн келип чыгат, ал эми акустикалык импеданстын бирдейлиги материалдык бирдейлик менен аныкталат. Эгерде өлчөнө турган материал бирдей болбосо, жаңырык сигналы өлчөө натыйжаларына таасирин тийгизип, көп ызы-чуу чыгарат.

③ Кедирлик: өлчөнгөн объекттин бетинин бүдүрлүүлүгү аз чагылдырылган жаңырыктарды пайда кылат, ал тургай жаңырык сигналын ала албай калат;

④Температура: УЗИнин маңызы орто бөлүкчөлөрдүн механикалык термелүүсү толкундар түрүндө таралат, аны орто бөлүкчөлөрдүн өз ара аракеттенүүсүнөн ажыратууга болбойт. Орто бөлүкчөлөрдүн жылуулук кыймылынын макроскопиялык көрүнүшү температура болуп саналат жана жылуулук кыймылы табигый түрдө орто бөлүкчөлөрдүн ортосундагы өз ара аракеттенүүгө таасир этет. Ошентип, температура өлчөө натыйжаларына чоң таасирин тийгизет.

Кадимки ультра үндүү калыңдыкты өлчөө үчүн импульстун жаңырыгы принцибинин негизинде адамдардын колунун температурасы зонддун температурасына таасир этет, бул ченегичтин нөлдүк чекитинин дрейфине алып келет.

⑤Туруктуулук: үн толкуну толкун таралуу түрүндөгү орто бөлүкчөлөрдүн механикалык титирөөсү. Ал тышкы тоскоолдуктарга дуушар болот жана чогултулган сигнал туруктуу эмес.

⑥Бириктирүү чөйрөсү: УЗИ абада начарлайт, ал эми суюктуктарда жана катуу заттарда жакшы таралышы мүмкүн. Эхосигналдын жакшыраак кабыл алынышы үчүн, адатта, ультрадыбыстық зонд менен өлчөнгөн объекттин ортосунда суюктук кошулуучу чөйрө кошулат, бул онлайн автоматташтырылган текшерүү программасын иштеп чыгууга ыңгайлуу эмес.

Башка факторлор, мисалы, ультраүн фазасынын өзгөрүшү же бурмаланышы, өлчөнгөн объекттин бетинин ийрилиги, конустугу же эксцентриситети өлчөө натыйжаларына таасир этет.

Бул УЗИ коюу өлчөө көптөгөн артыкчылыктарга ээ экенин көрүүгө болот. Бирок, азыркы учурда анын чектөөлөрүнүн башка калыңдыгын өлчөө ыкмалары менен салыштырууга болбойт.

 

3.4Ultrasonic коюулугун өлчөө изилдөө прогрессинынDachengPчечим

Dacheng Precision ар дайым изилдөө жана өнүктүрүү үчүн жасалган. УЗИ жоондугун өлчөө жаатында, ал да бир аз ийгиликтерге жетишти. Изилдөөлөрдүн кээ бир натыйжалары төмөнкүчө чагылдырылган.

3.4.1 Эксперименттик шарттар

Анод столдун үстүндө бекитилет, ал эми өз алдынча иштелип чыккан жогорку жыштыктагы ультраүн зонд туруктуу чекиттүү өлчөө үчүн колдонулат.

1

2-сүрөт УЗИ калыңдыгын өлчөө

 

3.4.2 Эксперименттик маалыматтар

Эксперименттик маалыматтар А-скандоо жана В-сканерлөө түрүндө берилген. А-скандоодо X огу ультра үн берүү убактысын, ал эми Y огу чагылдырылган толкундун интенсивдүүлүгүн билдирет. В-скандоочу профилдин эки өлчөмдүү сүрөтүн үн ылдамдыгынын таралуу багытына параллелдүү жана текшерилип жаткан объекттин өлчөнгөн бетине перпендикуляр көрсөтөт.

А-сканерден графит менен жез фольгасынын кошулган жеринде кайтып келген импульс толкунунун амплитудасы башка толкун формаларына караганда бир кыйла жогору экендигин көрүүгө болот. Графиттик каптаманын калыңдыгын графит чөйрөсүндөгү ультра үн толкунунун акустикалык жолун эсептөө аркылуу алууга болот.

Жалпысынан 5 жолу маалыматтар эки позицияда, Point1 жана Point2 сыналган жана графиттин акустикалык жолу Point1 0,0340 us, ал эми графиттин акустикалык жолу 0,0300 us.

1

3-сүрөт А-скандоо сигналы

 

 2

4-сүрөт B-скандоочу сүрөт

 

Fig.1 X=450, YZ тегиздик B-скандоо сүрөтү

Point1 X=450 Y=110

Акустикалык жол: 0.0340 us

Калыңдыгы: 0.0340(us)*3950(м/с)/2=67.15(мкм)

 

2-пункт X=450 Y=145

Акустикалык жол: 0.0300us

Калыңдыгы: 0.0300(us)*3950(м/с)/2=59.25(мкм)

 

3

Сүрөт 5 Эки чекиттүү сыноо сүрөтү

 

4. Sжыйынтыклitiumбатареяэлектрод таза каптоо өлчөө технологиясы

Ультрадыбысты сыноо технологиясы кыйратпаган сыноо технологиясынын маанилүү каражаттарынын бири катары катуу материалдардын микроструктурасын жана механикалык касиеттерин баалоо жана алардын микро жана макро үзгүлтүктөрүн аныктоо үчүн эффективдүү жана универсалдуу ыкманы камсыз кылат. Литий аккумуляторунун электродунун таза каптоо көлөмүн онлайн автоматташтырылган өлчөө талабына туш болгон учурда, нурларды өткөрүү ыкмасы ультра үндүн өзгөчөлүктөрүнө жана чечиле турган техникалык көйгөйлөргө байланыштуу азыркы учурда дагы чоң артыкчылыкка ээ.

Dacheng Precision, электроддорду өлчөө боюнча эксперт катары, инновациялык технологияларды, анын ичинде ультра үндүү калыңдыкты өлчөө технологиясын терең изилдөөнү жана өнүктүрүүнү улантып, кыйратуучу сыноонун өнүгүшүнө жана ачылышына салым кошот!

 


Посттун убактысы: 21-сентябрдан 2023-жылга чейин