표면 거칠기는 표면 요철의 수를 정량화하는 방법입니다. Ra 매개변수는 주어진 영역에서 측정된 모든 표면 높이의 산술 평균을 나타냅니다. 위에서 언급했듯이 거칠기, 주름 및 평탄도의 세 가지 특성으로 나뉩니다. 이러한 요소는 표면 특성에 영향을 미칩니다.
따라서 표면 거칠기를 측정하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 측정 방법의 주요 유형은 직접 측정, 비교 측정, 비접촉 측정 및 공정 측정입니다.
1. 직접 측정 방법
이 프로세스는 연필 끝을 표면에 수직으로 그리고 표면을 따라 그려서 표면 마감을 평가합니다. 자성 물질의 표면 거칠기를 평가하는 또 다른 방법은 유도성입니다. 이 방법에서 유도 픽업은 전자기 방사를 사용하여 테스트 표면까지의 거리를 측정합니다. 직접 측정 방법은 거칠기 수준에 대한 매개변수 값을 비교하는 데 사용할 수 있습니다.
2. 비교 측정 방법
비교 기술은 분석할 표면과 동일한 장비, 절차 및 재료를 사용하여 만든 표면 거칠기 샘플을 사용합니다. 샘플은 광학 및 촉각 감각을 사용하여 알려진 표면 거칠기와 비교됩니다. 절차가 주관적이기 때문에 이 기술은 중요하지 않은 응용 프로그램에 가장 적합합니다.

3. 비접촉 측정 방식
접촉 방식에서는 스타일러스 대신 소리나 빛을 사용합니다. 광학 기기는 공초점 및 백색광 간섭을 포함하여 여러 유형으로 분류됩니다. 사용되는 장비는 시야가 좁지만 전자현미경 기술도 사용됩니다.
4. 공정 측정 기술
이 접근 방식은 가공 또는 기타 공정 중에 지속적인 표면 모니터링을 가능하게 하여 작업자에게 유용한 피드백을 제공할 수 있습니다. 또한 실제 애플리케이션에 가까운 조건에서 표면을 측정하기 때문에 프로세스 측정 방법은 다른 접근 방식보다 더 정확한 결과를 얻을 수 있습니다.
둘째, 음향파를 활용하여 표면 마감을 평가할 수 있습니다. 초음파 펄스는 초음파 산란을 통해 표면으로 전송됩니다. 테스트 장비에서는 초음파가 변형되고 반사됩니다. 그 결과 반사파를 이용하여 표면조도를 계산한다.
또한 레이저 빔을 표면에 조사하고 반사광의 강도를 측정함으로써 표면 거칠기를 평가하는 데 빛을 사용할 수 있습니다. 표면이 거칠수록 더 많은 빛이 분산되고 반사광의 강도가 감소합니다.




