定量金相技術(shù)是指在金相觀測中對金相組織進(jìn)行幾何學(xué)定量測定的技術(shù),也稱立體金相。為研究金屬材料的金相組織和性能的定量關(guān)系,常需將檢驗(yàn)面上二維空間的組織參數(shù),依立體幾何和體視學(xué)原理換算成三維空間參數(shù)進(jìn)行分析。1938年美國材料試驗(yàn)協(xié)會制定ASTM-E八級晶粒度標(biāo)準(zhǔn),定量金相技術(shù)就開始應(yīng)用于金屬材料的檢驗(yàn)和研究。60年代,由于可自動(dòng)測量的定量金相顯微鏡的制成和體視學(xué)的應(yīng)用,金相定量測定的技術(shù)得到進(jìn)一步發(fā)展和推廣。應(yīng)用定量金相技術(shù)來測定第二相體積分?jǐn)?shù)、第二相尺寸、質(zhì)點(diǎn)間距、對有方向性組織的取向程度、比相界面、近鄰率、連續(xù)性等。有比較法和測量法兩類。
G.E.彼里西阿,S.M.浦迪著,孫惠林、馬繼畬譯:《體視學(xué)和定量金相學(xué)》,機(jī)械工業(yè)出版社,北京,1980。
定量金相技術(shù)簡介
定量金相技術(shù)是指在金相觀測中對金相組織進(jìn)行幾何學(xué)定量測定的技術(shù)(見金相學(xué)),也稱立體金相。為了研究金屬材料的金相組織和性能的定量關(guān)系,常需將檢驗(yàn)面上二維空間的組織參數(shù),依立體幾何和體視學(xué)原理換算成三維空間參數(shù)進(jìn)行分析。1938年美國材料試驗(yàn)協(xié)會制定ASTM-E八級晶粒度標(biāo)準(zhǔn),定量金相技術(shù)就開始應(yīng)用于金屬材料的檢驗(yàn)和研究。60年代,由于可自動(dòng)測量的定量金相顯微鏡的制成和體視學(xué)的應(yīng)用,金相定量測定的技術(shù)得到進(jìn)一步發(fā)展和推廣。在金屬和合金組織的各種形態(tài)參數(shù)的測量中,應(yīng)用定量金相技術(shù)來測定第二相體積分?jǐn)?shù)、第二相尺寸、質(zhì)點(diǎn)間距、對有方向性組織的取向程度、比相界面、近鄰率、連續(xù)性等。有比較法和測量法兩類。
定量金相技術(shù) - 比較法 將所測相和標(biāo)準(zhǔn)圖片比較定出一個(gè)定量級別,用此法只能得到關(guān)于材料組織或缺陷的一個(gè)籠統(tǒng)的概念,準(zhǔn)確性差,但快速簡便。
定量金相技術(shù) - 測量法 能得到所測相的準(zhǔn)確定量的數(shù)據(jù),分為非自動(dòng)測量法和自動(dòng)測量法兩種。非自動(dòng)測量法利用一般光學(xué)顯微鏡和一些簡單測量工具,測量可在金相組織照片或在金相顯微鏡投影屏上進(jìn)行,也可直接通過帶有測微標(biāo)尺的目鏡在試樣上測定。自動(dòng)測量法使用定量儀器,測量既可直接在試樣檢驗(yàn)面上進(jìn)行,也可在組織的電子圖象或金相組織照片上進(jìn)行,測量速度快,誤差小。
①測量面積法??捎们蠓e儀測量模板直接測量被測相在檢驗(yàn)面上的面積,也可以把被測相從金相照片上剪下來,秤重以計(jì)算其重量而換算成面積。
②線分法。利用測微標(biāo)尺測量被測相在單位測試線上所占的比率LL、單位測試線上的點(diǎn)數(shù)PL和單位測試線上的相個(gè)數(shù)NL。 線分法測量實(shí)例見圖1。測得α相在單位測試線上所占的比率LL=0.38,單位測試線上的點(diǎn)數(shù)PL=8,則單位測試線上的相個(gè)數(shù)NL=4。線分法測量除用有刻度的標(biāo)尺外,還用已知周長的圓模板(圖2a)和標(biāo)有方位角的圓模板(圖2b)來測量有方向性的組織。
③點(diǎn)標(biāo)法。用于測量第二相的百分?jǐn)?shù)等;一種是數(shù)出檢驗(yàn)面上被測相的點(diǎn)數(shù),例如位錯(cuò)露頭的蝕坑、三個(gè)晶粒間的結(jié)點(diǎn)數(shù)等;另一種是用一個(gè)帶點(diǎn)的陣列,置于檢驗(yàn)面上,數(shù)出落在被測相上的點(diǎn)數(shù),除以陣列的總點(diǎn)數(shù)。陣列有正方形和正六方形等,按金相組織疏密程度選用(圖3)。
測量面積法、線分法和點(diǎn)標(biāo)法可單獨(dú)應(yīng)用,也可聯(lián)合使用。圖4為正方形網(wǎng)格,全部網(wǎng)格測試線的總長度(單位測試線長度)為1mm,網(wǎng)格中有36個(gè)陣點(diǎn)(網(wǎng)格和被測相邊界相截出12個(gè)點(diǎn),即單位測試線上的點(diǎn)數(shù)PL=12),有6個(gè)網(wǎng)格的陣點(diǎn)落在被測相上,則其點(diǎn)數(shù)比PP=6/36。
定量金相顯微鏡線性掃描程序是由掃描點(diǎn)組成的掃描線,以回紋形軌跡對金相組織進(jìn)行掃描(圖6),從不同相的光電流得到不同的電脈沖并由各相的計(jì)數(shù)系統(tǒng)進(jìn)行累計(jì)。掃描結(jié)束后,如果掃過第二相的掃描點(diǎn)數(shù)為n,掃描點(diǎn)間距為K,被掃的第二相個(gè)數(shù)為N,掃過第二相的掃描線總長度為L=n·K,則第二相的平均截長為:
定量金相技術(shù) - 三維空間參數(shù)的換算 為了將二維平面參數(shù)轉(zhuǎn)換為三維空間參數(shù),根據(jù)體視學(xué)原理,把從二維平面中觀察到的相的不同形狀和特點(diǎn),借助簡單的幾何模型(圖7)及四個(gè)基本方程,將二維平面參數(shù)轉(zhuǎn)換成三維空間參數(shù),進(jìn)而用數(shù)字表示出金屬組織的幾何形貌和分布特征。四個(gè)基本方程是:
式中 VV為單位測試體積中被測相所占體積比;AΑ為單位測試面積中被測相所占面積比;LL為單位測試線上被測相線長所占的比;PP為落在被測相上的點(diǎn)數(shù)與總測試點(diǎn)數(shù)之比;SV為單位測試體積中被測相表面的曲面積;LΑ為單位測試面積上被測相的長度;PL為單位測試線上的點(diǎn)數(shù); LV為單位測試體積中被測相的長度;PΑ為單位測試面積中的點(diǎn)數(shù);PV為單位測試體積中的點(diǎn)數(shù)。上述四個(gè)方程中的一些量能直接測量,另一些量不能直接測量,但可從方程間接得出。各量之間的關(guān)系見圖8(畫圈的可直接測量,畫方框的必須通過計(jì)算才能得到)。
定量金相技術(shù) - 定量金相顯微鏡 各國制造的定量金相顯微鏡,按其掃描類型分機(jī)械掃描和視頻掃描兩類。機(jī)械掃描是試樣相對物鏡移動(dòng),光電探測器接受的光束是由試樣表面一小塊面積反射發(fā)出,速度慢,誤差小;視頻掃描(即圖象分析)的光電探測器接受的光束,不直接由試樣表面反射發(fā)出,而由光電管上的電子圖象發(fā)出。這種掃描速度快,誤差較大。
自動(dòng)測量時(shí)要獲得準(zhǔn)確定量數(shù)據(jù),必須①試樣表面平正無劃痕、浮凸和污染;②試樣浸蝕合宜,灰度差明顯;③測量儀器精度高。
金相砂紙就是干砂紙,是在進(jìn)行磨光時(shí)使用的;而水砂紙就是在清水的沖洗下進(jìn)行磨光,一般是在磨光機(jī)上使用。
這根材料沒有多大關(guān)系,無論材料軟硬都要經(jīng)過粗磨、細(xì)磨、拋光、腐蝕的過程。一般選擇100# 200# 400# 600# 800# 1000#就可以,如果中間缺一種或者兩種,關(guān)系不大,彈簧鋼比較硬,應(yīng)該...
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對于球墨鑄鐵的金相檢驗(yàn),傳統(tǒng)分析方法是運(yùn)用GB/T 9441-1988中的標(biāo)準(zhǔn)圖片采用對比法進(jìn)行評定的,評定時(shí)帶有很大的主觀性。介紹了定量金相分析技術(shù),它是建立在計(jì)算機(jī)技術(shù)和模式識別技術(shù)上的一種新的金相分析技術(shù),可實(shí)現(xiàn)定量計(jì)算,其操作簡單,結(jié)果準(zhǔn)確,避免了人為誤差。
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金相試樣的制備及金相組織觀察 一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?1、了解金相顯微鏡的基本原理、構(gòu)造,初步掌握顯微鏡的正確使用。 2、掌握金相顯微試樣的制備過程和基本方法。 3、了解浸蝕的基本原理,并熟悉其基本操作 4、學(xué)習(xí)利用金相顯微鏡進(jìn)行顯微組織觀察。通過在顯微鏡下觀察到的金相顯微組織初步分 析材料類型以及材料可能具備的機(jī)械性能等。 二、實(shí)驗(yàn)設(shè)備和用品 1、金相顯微鏡 2、不同粗細(xì)的金相砂紙一套、玻璃板、侵蝕劑( 4%硝酸酒精) 3、拋光機(jī) 4、待制備的金相試樣 三、金相顯微鏡的基本原理、構(gòu)造及使用 1、顯微鏡的放大倍數(shù) 利用透鏡可將物體的象放大,但單個(gè)透鏡或一組透鏡的放大倍數(shù)是有限的,為此,要 考慮用另一組透鏡將第一次放大的象再行放大, 以得到更高放大倍數(shù)的象。 金相顯微鏡就是 基于這一要求設(shè)計(jì)的。 顯微鏡中裝有兩組放大透鏡, 靠近物體的一組透鏡為物鏡, 靠近觀察 的一組透鏡為目鏡。 金相顯微鏡的光學(xué)原理
前言
第1章 金相檢驗(yàn)設(shè)備及技術(shù)延伸
1.1 金相顯微鏡
1.1.1 金相顯微鏡的基本原理
1.1.2 金相顯微鏡的構(gòu)造
1.1.3 金相顯微鏡的操作
1.1.4 金相試樣的制備
1.1.5 視頻照相技術(shù)
1.2 顯微硬度計(jì)
1.2.1 顯微硬度計(jì)的工作原理
1.2.2 顯微硬度計(jì)的使用
1.3 圖像分析儀(定量金相)
1.3.1 圖像分析儀的原理及功能簡介
1.3.2 圖像分析儀在金相分析中的應(yīng)用
1.4 掃描電鏡
1.4.1 掃描電鏡的工作原理
1.4.2 掃描電鏡的特點(diǎn)
1.4.3 掃描電鏡的主要結(jié)構(gòu)
1.4.4 掃描電鏡主要指標(biāo)
1.4.5 樣品的制備
1.4.6 掃描電鏡圖像襯度觀察
1.5 透射電子顯微鏡
1.5.1 透射電子顯微鏡的結(jié)構(gòu)和成像原理
1.5.2 透射電鏡像的襯度
1.5.3 電子顯微鏡在金相學(xué)或材料學(xué)中的應(yīng)用
1.6 金相檢驗(yàn)技術(shù)延伸及探索
1.6.1 用定量金相法測定球墨鑄鐵中碳偏析
1.6.2 用圖像儀演示球墨鑄鐵中鐵素體生長動(dòng)力學(xué)
1.6.3 用圖像儀模擬結(jié)晶動(dòng)力學(xué)
第2章 鋼材的宏觀檢驗(yàn)技術(shù)
2.1 鋼錠的結(jié)晶過程及缺陷的分布
2.2 酸浸試驗(yàn)
2.2.1 試樣制備
2.2.2 試驗(yàn)方法
2.2.3 各種低倍缺陷的特征、評級原則、形成原因及消除方法
2.3 斷口檢驗(yàn)
2.3.1 對試樣的要求
2.3.2 試驗(yàn)方法
2.3.3 斷口組織和缺陷的分類及鑒別方法
2.4 塔形發(fā)紋檢驗(yàn)
2.4.1 對試樣的要求
2.4.2 試驗(yàn)方法
2.4.3 發(fā)紋的形成原因及消除方法
2.4.4 發(fā)紋的識別
2.5 硫印試驗(yàn)
2.5.1 硫在鋼中的分布及影響
2.5.2 硫印檢驗(yàn)方法
2.6 無損探傷法
2.6.1 磁粉探傷
2.6.2 超聲波探傷
第3章 鋼鐵材料的金相檢驗(yàn)
3.1 鋼中常見的金相組織
3.1.1 鐵素體
3.1.2 奧氏體
3.1.3 滲碳體
3.1.4 珠光體
3.1.5 萊氏體
3.1.6 貝氏體
3.1.7 馬氏體
3.1.8 魏氏組織
3.2 合金元素在鋼中的作用
3.3 金相試樣的熱處理
3.3.1 非金屬夾雜物試樣的熱處理
3.3.2 網(wǎng)狀碳化物試樣的熱處理
3.3.3 帶狀碳化物及帶狀組織試樣的熱處理
3.3.4 軸承鋼碳化物液析試樣的熱處理
3.3.5 碳化物不均勻性試樣的熱處理
3.3.6 石墨碳試樣的熱處理
3.4 晶粒度的測定
3.4.1 金屬平均晶粒度測定方法
3.4.2 低碳鋼冷軋薄板鐵素體晶粒度測定法
3.5 脫碳層的測定
3.5.1 脫碳層的測定原則
3.5.2 脫碳層的測定方法
3.5.3 脫碳層測定注意事項(xiàng)
3.6 球化組織的檢驗(yàn)
3.6.1 球化退火的原理
3.6.2 球化組織的檢驗(yàn)方法
3.6.3 球化組織檢驗(yàn)注意事項(xiàng)
3.7 鋼中非金屬夾雜物的檢驗(yàn)
3.7.1 鋼中常見非金屬夾雜物類型
3.7.2 鋼中非金屬夾雜物的檢驗(yàn)方法
3.7.3 鋼中非金屬夾雜物檢驗(yàn)注意事項(xiàng)
3.7.4 鋼中非金屬夾雜物含量的測定——標(biāo)準(zhǔn)評級圖顯微檢驗(yàn)法
3.8 顯微裂紋的檢驗(yàn)
3.9 碳化物液析的檢驗(yàn)
3.10 滾動(dòng)軸承鋼帶狀碳化物的檢驗(yàn)
3.11 結(jié)構(gòu)鋼帶狀組織的檢驗(yàn)
3.12 網(wǎng)狀碳化物的檢驗(yàn)
3.13 碳化物不均勻度的檢驗(yàn)
3.13.1 碳化物不均勻度的檢驗(yàn)方法
3.13.2 碳化物不均勻度檢驗(yàn)注意事項(xiàng)
3.13.3 鋼的共晶碳化物不均勻度評級法
3.14 鋼中石墨碳的檢驗(yàn)
3.15 石墨鋼石墨形狀的檢驗(yàn)
3.16 奧氏體鋼中嵯嗟牟舛
3.17 鋼中馬氏體的金相檢驗(yàn)
3.17.1 低碳馬氏體鋼的金相檢驗(yàn)
3.17.2 中碳鋼與中碳合金結(jié)構(gòu)鋼馬氏體的金相檢驗(yàn)
3.18 醫(yī)用不銹鋼的金相檢驗(yàn)
3.19 鑄鐵的金相檢驗(yàn)
3.19.1 白口鑄鐵及其金相檢驗(yàn)
3.19.2 灰鑄鐵及其金相檢驗(yàn)
3.19.3 球墨鑄鐵及其金相檢驗(yàn)
第4章 非鐵金屬材料的金相檢驗(yàn)
4.1 鋁及鋁合金的金相檢驗(yàn)
4.1.1 概述
4.1.2 鋁及鋁合金的金相組織
4.1.3 鋁合金的金相檢驗(yàn)方法
4.2 銅及銅合金的金相檢驗(yàn)
4.2.1 概述
4.2.2 銅及銅合金的金相組織
4.2.3 銅及銅合金的金相檢驗(yàn)方法
4.3 鎂合金的金相檢驗(yàn)
4.3.1 概述
4.3.2 鎂合金的金相組織
4.3.3 鎂合金的金相檢驗(yàn)方法
4.4 鈦及鈦合金的金相檢驗(yàn)
4.4.1 概述
4.4.2 鈦合金的金相組織
4.4.3 鈦合金的金相檢驗(yàn)方法
4.5 硬質(zhì)合金的金相檢驗(yàn)
4.5.1 概述
4.5.2 硬質(zhì)合金的金相組織
4.5.3 硬質(zhì)合金的金相檢驗(yàn)方法
4.6 粉末冶金制品的金相檢驗(yàn)
4.6.1 概述
4.6.2 粉末冶金制品的金相組織
4.6.3 粉末冶金制品的金相檢驗(yàn)方法
4.7 軸承合金的金相檢驗(yàn)
4.7.1 概述
4.7.2 軸承合金的金相組織
4.7.3 軸承合金的金相檢驗(yàn)方法
第5章 金屬熱加工過程的缺陷分析
5.1 鑄造缺陷
5.1.1 氣孔
5.1.2 疏松
5.1.3 縮孔
5.1.4 夾雜
5.1.5 偏析
5.1.6 金相組織缺陷
5.2 鍛造缺陷
5.2.1 原材料缺陷造成的鍛件缺陷
5.2.2 落料不當(dāng)造成的鍛件缺陷
5.2.3 鍛造工藝不當(dāng)造成的缺陷
5.3 熱處理缺陷
5.3.1 熱處理裂紋
5.3.2 熱處理變形
5.4 焊接接頭缺陷
5.4.1 裂紋
5.4.2 孔穴
5.4.3 固體夾雜
5.4.4 未熔合和未焊透
5.4.5 形狀缺陷
5.4.6 其他缺陷
第6章 失效分析基礎(chǔ)
6.1 失效分析的思路及方法
6.1.1 失效分析的思路
6.1.2 失效分析的方法
6.2 機(jī)械構(gòu)件失效的主要形式及其分析
6.2.1 斷裂特征及其分析
6.2.2 表面損傷失效
第7章 失效分析案例
7.1 由“痕跡”分析追查失效原因
7.1.1 2942kW(4000馬力)柴油機(jī)主軸瓦剝落碎粒分析
7.1.2 汽車發(fā)動(dòng)機(jī)三元催化器網(wǎng)眼堵塞殘留物分析
7.1.3 汽車柴油機(jī)濾清器網(wǎng)上殘留物分析
7.1.4 推力瓦發(fā)熱預(yù)報(bào)分析
7.2 材料缺陷引起的失效
7.2.1 轉(zhuǎn)子濾脆斷分析
7.2.2 活塞銷斷裂分析
7.2.3 彈簧座原材料裂紋分析
7.2.4 車鉤焊補(bǔ)引起裂紋
7.3 熱加工工藝不當(dāng)引起的失效
7.3.1 38CrMoAl齒輪掉渣
7.3.2 叉車方向聯(lián)軸器斷裂分析
7.3.3 發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子爪斷裂分析
7.3.4 齒輪兩端齒根未淬硬引起斷裂
7.4 刀痕及零件設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)不合理造成應(yīng)力集中引起的失效
7.4.1 連桿螺栓螺紋根部刀痕引起的斷裂
7.4.2 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不當(dāng)造成連桿蓋斷裂
7.4.3 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不當(dāng)造成齒輪斷裂
7.4.4 氣缸套冷加工失誤引起斷裂
7.5 裝配及運(yùn)用中過載造成的失效
7.5.1 高速鋼刀過載二次淬火開裂
7.5.2 連桿螺栓裝配過程中過載斷裂
7.5.3 叉車扭鎖銷切斷分析
7.5.4 橡塑機(jī)齒輪軸失效分析
7.6 磨損及環(huán)境引起的失效
7.6.1 從動(dòng)齒輪剝落及下凹失效分析
7.6.2 凸輪軸磨裂
7.6.3 鋁活塞應(yīng)力腐蝕開裂
7.6.4 柴油機(jī)高壓油管應(yīng)力腐蝕
7.6.5 彈簧墊氫脆斷裂
7.6.6 油泵油嘴氫脆斷裂
7.7 2942kW(4000馬力)內(nèi)燃機(jī)車球墨鑄鐵曲軸綜合失效分析及質(zhì)量改進(jìn)
7.7.1 抱軸引起的失效
7.7.2 水錘引起的斷裂
7.7.3 球化不良引起的失效
7.7.4 疲勞斷裂及質(zhì)量改進(jìn)
參考文獻(xiàn)
《金相檢驗(yàn)實(shí)用技術(shù)》內(nèi)容實(shí)用,針對性強(qiáng),可供金相檢驗(yàn)技術(shù)人員閱讀使用,也可作為相關(guān)專業(yè)在校師生的參考書。
《金相分析原理及技術(shù)》是一部較完整的金相分析原理及金相分析技術(shù)方面的lT具書。
全書共36章分為6篇:金屬學(xué)及熱處理原理基礎(chǔ)、金相分析常用技術(shù)、金相常規(guī)項(xiàng)目檢測、常用金屬工程材料及金相分析、幾種工藝條件下的金相分析以及金屬構(gòu)件失效分析概述等。本書從基礎(chǔ)原理出發(fā),介紹相關(guān)金相分析技術(shù),著重闡述各種金屬材料及各種工藝條件下的組織特征以及各種缺陷的診斷依據(jù),尤其較全面介紹了各類適用的檢測及評定標(biāo)準(zhǔn)。
《金相分析原理及技術(shù)》可作從事金屬工程材料加工、應(yīng)用的工程技術(shù)人員的參考書,可作為大專院校制造科學(xué)與工程專業(yè)、材料科學(xué)與工程專業(yè)的參考用書以及自學(xué)、自修教材,也可作為制造業(yè)金相分析技術(shù)人員的培訓(xùn)教材。本書由任頌贊、葉儉、陳德華主編。