+86-18822802390

Implementeringsstandarder för att detektera hårdmetallporositet med hjälp av metallografiska mikroskop

Dec 04, 2023

Implementeringsstandarder för att detektera hårdmetallporositet med hjälp av metallografiska mikroskop

 

Implementeringsstandarden för metallografisk mikroskopdetektion av hårdmetallporositet är GB/T 3489-2015 Metallografisk bestämning av hårdmetallporositet och icke-kombinerat kol. Detekteringsstegen är följande:


1. Den maximala storleken på porerna på slipytan bestäms som storleken på porerna.
2. För porer som är mindre än eller lika med 10um, observera provets slipyta vid 100 eller 200 gångers förstoring för utvärdering.
3. För porer större än 10um och mindre än 25um, observera den polerade ytan av provet under ett metallografiskt mikroskop vid 100 gångers förstoring och utvärdera det.
4. Om det är nödvändigt att inspektera porer större än 25um, bör inspektionen utföras under ett metallografiskt mikroskop med en lämplig förstoring på mindre än eller lika med 100 gånger.
5. Om porositeten eller det icke-kombinerade kolet är ojämnt fördelat på slipytan av det metallografiska provet för inspektion, måste dess plats identifieras, såsom topp, topp, kant (skal) och mitt, etc.


Det finns relativt många detektionsmetoder för bergskärningar och kärnporositet. Vid brunnsloggning kan bergskärningar och kärnporositet mätas genom borrloggning, mikroskopisk undersökning av bergskärningar och kärnmagnetisk resonansanalys. Inom brunnsloggning är kompenserad neutron, kompenserad densitet och akustisk transittidsloggning vanliga metoder för att mäta porositet. Vissa universitet och vetenskapliga forskningsinstitutioner har också utvecklat specialiserad utrustning för att mäta sticklingens porositet. Loggning vid borrning och mikroskopisk inspektion av sticklingar har brister som oförmåga att kvantifiera och stora fel. NMR-analys har brister som höga kostnader och krånglig drift. Brunnsloggning utförs efter att borrhålet har formats och borrverktygen föreslås. Mättiden ligger relativt efter; Kostnaden för utrustning som utvecklats av universitet och vetenskapliga forskningsinstitutioner är relativt hög och strukturen är relativt komplex. Den ryska skär- och kärndensitetsporosimetern har fördelarna med enkel drift, lättförståeliga principer, låg kostnad, enkelt underhåll, bred tillämpbarhet och stark realtidsprestanda. Det är nödvändigt att komplettera befintliga metoder.


definition av jordporositet
Tjocka och fina jordpartiklar av olika former i jorden samlas upp och ordnas till ett fast skelett. Det finns porer av olika bredder och former inuti skelettet, vilket bildar ett komplext porsystem. Procentandelen av den totala porvolymen i jordvolymen kallas jordporositet.


Experimentella steg
(1) Använd en ringkniv med volymen Vt, använd ringkniven med ett matchande handtag och en jordskärare för provtagning, det vill säga jordvolymen är Vt;
(2) Ta ut jordprovet och använd en elektronisk våg för att väga jordprovets våta vikt ms';
(3) Torka jordprover med värmetorkning, alkoholförbränning, frystorkning etc.;
(4) Beräkna fukthalten i jordprovet: w= (ms'-ms)/ms×100%;
(5) Lägg det torkade jordprovet i en mätcylinder fylld med vatten och mät volymen Vs av det torra jordprovet med hjälp av dräneringsprincipen;
(6) Beräkna markens bulkdensitet D och densitet d enligt formlerna (1) och (2);
(7) Baserat på beräkningen av markens bulkdensitet och densitet beräknas markens porositet med formel (3).

 

3 Video Microscope -

Skicka förfrågan