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金属材料测试仪

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  • 四种金属材料力学性能测试仪器使用心得

    在金属材料的研究和应用过程中,力学性能的测试是至关重要的一环。通过这些测试,我们可以评估金属材料在不同条件下的行为和性能,从而为其在实际应用中的选择和设计提供依据。以下就是我在使用四种常见的金属材料力学性能测试仪器中的心得体会。 一、拉伸试验机的使用心得 拉伸试验是最基础的金属材料力学性能测试之一。它主要用于测量材料的抗拉强度、屈服强度、伸长率以及断面收缩率。在使用拉伸试验机时,首先要确保试样的标准性,即试样的尺寸和形状必须符合标准,这样才能保证测试结果的准确性。 在操作拉伸试验机时,我发现预加载是一个非常重要的步骤。预加载可以消除夹具松动和试样初始弯曲对测试结果的影响。在试验过程中,加载速率的控制也非常关键。加载速率过快或过慢都会对材料的应力应变曲线产生影响,从而影响到抗拉强度和屈服强度的测量。通常建议在测试开始前先进行一两次预试验,以确保加载速率设置的合理性。 此外,拉伸试验机的校准也不可忽视。长期使用后,试验机可能会出现精度下降的情况,因此定期校准至关重要。通过对比校准标准件的测试结果,可以及时发现并调整误差,确保测试数据的可靠性。 二、冲击试验机的使用心得 冲击试验用于评估材料在高应变速率下的韧性和抗冲击性能。常用的冲击试验方法有夏比冲击试验和落锤冲击试验。在使用冲击试验机时,试样的缺口制备和安装是影响试验结果的重要因素。缺口的位置、形状和深度必须严格按照标准进行制备,否则可能会导致试验结果的误差。 在冲击试验中,我深刻体会到环境温度对材料冲击性能的影响。特别是在低温下,许多金属材料的韧性会显著下降。因此,在进行低温冲击试验时,必须确保试样在测试前已经在低温环境中充分均匀化。试样的温度控制应当精确,并保持在规定的范围内,这样才能获得可信的结果。 此外,冲击试验机的锤头和摆锤的磨损情况也是需要关注的。如果锤头和摆锤磨损严重,可能会导致冲击能量的损失,进而影响试验结果的准确性。因此,定期检查和更换这些关键部件是保持冲击试验机正常工作的必要措施。 三、硬度计的使用心得 硬度测试是金属材料力学性能测试中的另一项重要内容。硬度计的类型多种多样,常见的有布氏硬度计、洛氏硬度计和维氏硬度计等。不同类型的硬度计适用于不同的材料和测试需求。在选择硬度计时,应根据材料的硬度范围和试样的几何形状来决定。 在使用硬度计的过程中,试样表面的处理非常重要。试样表面必须平整、光洁,没有任何氧化皮、锈迹或油污等,否则会直接影响压痕的形状和尺寸,从而影响硬度值的准确性。另外,试样的厚度也需要足够,以避免压痕影响到底层材料的性质。 操作过程中,施加的试验力应保持稳定和连续,以避免产生动态冲击。尤其是在使用洛氏硬度计时,施加初载荷和主载荷的时间间隔要严格按照规定进行,防止对测试结果造成误差。 四、疲劳试验机的使用心得 疲劳试验机用于评估材料在循环应力作用下的疲劳性能。由于疲劳试验通常需要较长的时间,因此设备的稳定性和可靠性显得尤为重要。在操作疲劳试验机时,加载波形、加载频率和加载幅值是需要特别关注的参数。 在进行疲劳测试时,试样的对中非常关键。对中不良会导致试样在加载过程中产生额外的弯矩,进而影响到疲劳寿命的测试结果。因此,在安装试样时,必须确保其中心与加载轴线严格对齐。 此外,疲劳试验机的振动和噪音也需要重视。长时间的振动不仅会对设备本身造成损伤,还可能影响周围环境的稳定性。因此,使用疲劳试验机时,应采取必要的减振措施,并定期对设备进行维护和保养。 总结 通过以上四种仪器的使用,我深刻体会到金属材料力学性能测试仪器的正确使用和维护对获得准确可靠的测试结果至关重要。在日常操作中,我们不仅要严格遵循操作规程,还应根据实际情况不断总结经验,优化测试流程,以提高测试数据的精度和重复性。与此同时,仪器的定期校准和维护也是保证其正常运行和延长使用寿命的关键。因此,作为一名材料测试工程师,熟练掌握各类力学性能测试仪器的使用技巧和注意事项,是我们日常工作的基本要求和职业素养的重要体现。

  • 【原创大赛】金属泡沫和多孔金属材料热导率测试方法选择和测量准确性保证措施

    【原创大赛】金属泡沫和多孔金属材料热导率测试方法选择和测量准确性保证措施

    [align=center][color=#990000]金属泡沫和多孔金属材料热导率测试方法选择和测量准确性保证措施[/color][/align][color=#990000][/color][align=center]Selection of Thermal Conductivity Test Methods for Foam and Porous Metal Materials and Measures to Ensure Measurement Accuracy[/align][align=center][img=,690,311]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111101109288670_1537_3384_3.png!w690x311.jpg[/img][/align][color=#990000]摘要:针对金属泡沫和多孔金属材料热导率测试,本文介绍和分析了常用的各种测试方法,选择了热流计法作为金属泡沫和多孔金属材料热导率测试的适合方法,提出了热流计法测试过程中测量准确性的保障措施,同时针对热流计法的不足,提出了一种新型绝对瞬态法(热波法)。热波法具有更高的测试精度、宽热导率和温度测试范围、样品形式多样以及测试仪器低造价的特点。[/color][color=#990000]关键词:泡沫金属,多孔金属,热导率,稳态法,瞬态法,保护热板法,热流计法,热波法[/color][color=#990000][/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][size=18px][color=#990000]1. 问题的提出[/color][/size]  金属材料中存在有很大体积比(典型的约占75%~95%)的气孔,如果这些气孔是相互独立的闭孔,则称为金属泡沫;如果气孔是开孔,则称为多孔金属。为叙述方便,本文将金属泡沫和多孔金属通称为多孔金属材料。  多孔金属材料的类型众多,如典型的泡沫铜铝镍材料,如图1-1所示;如3D打印的TPMS晶格结构钛合金多孔材料,如图1-2所示。[align=center][color=#990000][img=,570,350]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111101113113659_2804_3384_3.jpg!w570x350.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图1-1 各种规格的泡沫铝[/color][/align][align=center][color=#990000][img=,690,279]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111101113237076_4077_3384_3.jpg!w690x279.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图1-2 TPMS晶格结构钛合金多孔材料[/color][/align]  由于多孔金属材料的独特结构,特别是孔的闭合形式、形状、尺寸和气孔率的不同,使得多孔金属材料整体看似是均质材料,但在小尺度上又有严重的非均质特性,这就给这种材料的热导率准确测量带来的很大困难。由此,如何选择合理的热导率测试方法,以及采取哪些措施来保证测量的准确性,就成为准确测试评价多孔金属材料传热性能的关键。  本文将特别针对多孔金属材料,介绍现有的各种热导率测试方法,选择出多孔金属材料热导率测试的合适方法,同时介绍为保证热导率测量的准确性需要哪些具体措施。[size=18px][color=#990000]2. 常用热导率测试方法介绍[/color][/size]  多孔金属是一种以热导率普遍较高的金属材料为基体且内部含有大量气孔的刚性材料。由于气孔的存在,使得多孔金属材料整体的密度要远小于基体金属密度,因此多孔金属材料的整体热导率一般会比基体金属热导率低1个数量级以上,但由于有基体金属的存在使得整体热导率又无法达到绝热材料的水平,通常依据基体金属的不同,多孔金属材料的热导率在0.05~10W/mK范围内。  由于多孔金属材料的热导率介于低导热和高导热之间,理论上可以采用很多测试方法对多孔金属材料热导率进行测量,这些测试方法主要分为稳态法和瞬态法两类。[size=16px][color=#990000]2.1. 稳态法[/color][/size]  稳态法热导率测试是对样品在所关心的方向上施加了与时间无关的温度梯度,其主要优点是高精度、测量公式简单和测量定向热导率的能力。此外,测试过程中的热流穿过整个被测样品,是对完整样品的整体热导率进行测量。稳态法测量中需要在被测样品上形成一定的温度梯度,温度梯度可能使得热导率随温度变化的测量变得复杂,因此稳态法测量得到的是整体样品的等效热导率,代表了导热、对流和辐射三种传热机理的耦合效应。稳态法另一个特点是确保热稳态所需的测量时间较长,特别是对于低导热材料。  在测量精度最高的绝对稳态方法中,可直接测量热导率,这种方法的典型代表是常用的保护热板法,相应的标准有GB/T 10294、ISO 8302和ASTM C177。样品位于热板和冷板之间以在样品内产生温度梯度,当冷热板度差小于20℃时,测量的是热导率;冷热板温差大于20℃,由于热流和辐射传热的存在,测量的是等效热导率。保护热板法能作为一种绝对测量方法,是因为其中心量热计中的电加热热量完全无损的流经被测样品,精确测量并可溯源的电能转换为量热计热量输出,特殊的热保护装置对量热计进行绝热隔离消除侧向热损。保护热板法的测量原理如图2-1所示。[align=center][color=#990000][img=,516,301]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111101113353083_3634_3384_3.jpg!w516x301.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图2-1 保护热板法热导率测量原理图[/color][/align]  目前采用保护热板法的标准热导率测试仪器一般样品截面积尺寸在300mm×300mm以上,大样品尺寸的选择主要是保证样品边长与样品厚度有一个合适的比例,从而有效保证流经样品厚度方向上的热流是一维形式。  相对于绝对法是一种相对稳态法,也可直接测量热导率,典型的有热流计法和保护热流计法。热流计法是上述保护热板法的一种变形,这类方法不是直接测量加热热量,而是通过放置在不同位置处的热流计测量流经被测样品的热流量,一般是将热流计放置在样品两端,相应标准是GB/T 10295、ISO 8301和ASTM C518,其原理如图2-2所示。[align=center][color=#990000][img=,640,361]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111101113513138_968_3384_3.jpg!w640x361.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图2-2 热流计法热导率测量原理图[/color][/align]  热流计法的特点是热流计必须经过绝对法进行校准,所以测量精度要低于绝对法,但热流计法可适用于小尺寸样品和高温测试,特别适用于实际隔热工况下大温差隔热材料的等效热导率测试,可准确评价冷热面大温差下多种传热机理共存时的等效热导率。  在稳态热流计中,热流计可以有多种结构形式,热流计可以薄膜结构,也可以是块体结构。薄膜结构的热流计一般直接布置在被测样品冷端,如图2-2所示,而块体结构热流计则采用校准过的已知热导率材料并布置在被测样品的两端(或冷端),如图2-3所示。采用块体热流计进行材料热导率测试的标准有ASTM D5470、ASTM E1225和ASTM E1530。热流计法的主要特点是可以适用于各种规格尺寸大小和厚度的样品材料,薄膜结构热流计一般适用于高低温范围内低导热材料的热导率测量,块体结构热流计一般适用于常温附近和压力加载条件下的中高热导率测量,但为了保证测量精度,热流计法需要对热流计进行准确校准和侧向漏热处理。[align=center][color=#990000][img=,690,269]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111101114031441_5410_3384_3.png!w690x269.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图2-3 三种块状热流计法热导率测量原理图[/color][/align][size=16px][color=#990000]2.2. 瞬态法[/color][/size]  所谓瞬态法一般是通过接触式传感器或非接触光源给温度恒定样品加载一个热脉冲扰动,使受热面温度升高0.5~5℃,通过检测传感器或样品前后表面的温度响应,来计算得到相应的热导率或热扩散率。  常用瞬态法主要包括瞬态热线法、瞬态热带法、瞬态平面热源法(HOT DISK法)和闪光法。热线法、热带法和平面热源法基本属于同一类测试方法,不同之处是测量传感器由一维热线转变为二维热带和热盘,但它们的测试过程和测试过程基本相同,都是将测量传感器夹持在两块相同被测样品中间,测量样品的大小尺寸使得传感器发出的热脉冲能量不会控制在样品内,即相对于探测器和热功率假设被测样品为无限大测试模型,典型的测量原理如图2-4所示。[align=center][color=#990000][img=,500,154]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111101114191601_1291_3384_3.jpg!w690x213.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图2-4 瞬态平面热源法(HOT DISK法)测试原理图(热线法和热带法类似)[/color][/align]  瞬态平面热源法是一种绝对测试方法,由于瞬态平面热源法探测器是一种圆盘形式,传热更具有对称性,并与被测样品具有良好的接触,所以目前瞬态平面热源法的应用十分普遍,在合适的被测样品情况下,热导率测量可覆盖0.01~400W/mK范围,相应的标准测试方法为ISO 22007-2。  闪光法是一种非接触式测量方法,测试过程中闪光脉冲照射被测样品前表面,使样品表面温度升高1~5℃,通过红外探测器检测样品背面的温升变化,测量原理如图2-5所示。[align=center][color=#990000][img=,690,236]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111101114318067_1312_3384_3.jpg!w690x236.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图2-5 闪光法热扩散系数测量原理图[/color][/align]  闪光法的最大特点是样品尺寸较小,最大直径不超过25.4mm,最高测试温度可以达到2800℃,可测量1~500W/mK范围的材料热导率,但闪光法只能直接测量热扩散率,然后通过其他方法得到比热容和密度,通过计算得到热导率。[size=18px][color=#990000]3. 多孔金属材料热导率测试方法选择[/color][/size]  从上述各种测试方法介绍中,可以采用排除法来选择哪种测试方法更适合多孔金属的热导率测量。  首先可以舍弃闪光法,这主要因为闪光法测试多孔金属热导率中存在以下严重缺陷:  (1)闪光法是非接触测量方法,闪光热脉冲以非接触方式照射样品前表面,这势必使得很大一部分热脉冲会穿过样品空隙直接照射到样品内部,从而严重破坏样品前表面受热模型。另外红外探测器是以非接触方式测量样品背面温度,但由于孔隙的存在,探测器会探测到后表面一定深度的温度变化,这些因素都会造成无法得到合理的测量结果。  (2)上述热脉冲和背温红外探测穿过空隙的问题,可以通过在样品的前后表面制作薄的实心表面来解决。但闪光法样品尺寸较小且薄,对于实体金属材料,闪光法要求样品厚度一般在1~3mm范围内,如果按照此厚度在多孔金属材料上取样,对于微小孔洞材料问题不大,而对于较大孔洞材料而言往往会造成被测样品不具有代表性问题,这是舍弃闪光法最重要的因素。  对于多空金属材料热导率的测量,其他瞬态法也可以舍弃,原因如下:  (1)在热线、热带和热源法中,要求两块被测样品夹持探测器并形成良好的热接触。但由于多孔金属表面很难做到高精度的平整,势必在样品表面与探测器之间形成较大的接触热阻,而这种接触热阻还无法使用热界面材料来进行消除。  (2)瞬态法测试中,若消除上述较大的接触热阻,需要在多孔金属的被测表面进行实心层处理。但在样品表面增加一层金属层后,瞬态法热脉冲会首先在此金属层内传递,然后再通过孔壁金属传递,由此测量得到热导率是金属层面内方向和多孔金属样品厚度方向的复合热导率,此复合热导率要比多孔金属厚度方向热导率大很多。  在稳态法中,保护热板法可以直接舍弃,原因如下:  (1)为了保证测量精度,特别是为了保证一维热流和足够的护热空间尺寸,保护热板法对样品的尺寸要求普遍较大,常规商用仪器的样品尺寸为300×300×20mm,最小也要200×200×10mm,这种规格尺寸对多孔金属样品而言过于庞大。  (2)为了减少保护热板法测试中的接触热阻,被测样品的平整度有严格要求,如平行度和平整度要小于0.05mm,这对多孔金属材料样品的加工要求比较苛刻。  (3)保护热板法一般用于测量热导率小于1W/mK的低导热材料,对于热导率通常大于1W/mK的多孔金属材料,样品厚度上的温差较小,保护热板法测量误差非常大。如要减少测量误差,就势必增大样品厚度,这又带来样品体积较大的问题。  通过上述分析,只剩下的稳态热流计法,热流计法在多孔金属热导率测试中主要有以下几方面的特点:  (1)尽管热流计法是一种相对测试方法,但如果热流计进行了准确的校准,热导率的测试精度完全能够满足工程需要,相对测量误差可以控制在±7%以内。  (2)热流计法即可以用于各种尺寸大小样品的热导率测试。对于多孔金属材料,考虑到被测样品的代表性,可以采用图2-3所示的三种热流计法,样品尺寸可以控制在适中尺寸大小(如直径50mm×高度30mm),由此可以满足不同孔洞大小的多孔金属材料测试。  (3)采用热流计法,特别是采用块状热流计进行测量,样品两个端面温度可以控制在较小的温差范围内,在保证足够测量精度的温差要求外,这样可以最大限度的减小较大温差带来孔洞内的对流和辐射,可以测量纯基材的等效热导率。  (4)由于多孔金属材料属于中等热导率材料,高温下热导率测试需要很复杂的护热机构,所以采用块状热流计法一般直进行100℃以下(最高不超过300℃)的测试。[size=18px][color=#990000]4. 测量准确性保障措施[/color][/size]  通过上述分析,针对多孔金属材料的热导率测量,可以选择图2-3所示的三种测试方法和相应仪器。但在使用这些测试方法过程中,为保证测量准确性,必须采取以下保障措:  (1)测试仪器一定要按照相应测试方法的规定制定相应的校准操作流程,校准流程必须是在线校准方式,不能将热流计取出进行离线校准,这是因为热流计安装后会存在一定的接触热阻,必须通过在线校准才能真正得到实际仪器测试过程中的热流测量值。  (2)根据热导率测试范围和样品的可能厚度,换算出相应的热阻测量范围,选择至少三种已知热导率的参考材料,并按照不同厚度和不同温度来对应整个热阻范围,然后通过这些参考材料对热导率测试仪器进行校准,而且这种校准需要半年进行一次,以避免仪器使用一段时间后接触热阻的改变所带来的影响。  (3)为了进一步保证多孔金属材料热导率测量的准确性,在对多孔金属样品进行完热导率测量后,最好对与被测多孔金属样品热阻近似且已知的实心样品(直径相同,但高度不同)进行对比测试。  (4)如果多孔金属样品表面很难加工成平整表面,则要考虑将样品制成图1-2所示结构,即在多孔金属样品的两个测试面上增加一层相同材质的金属薄层,对于大尺寸孔洞样品这点尤为重要,否则会引入较大的接触热阻而使得热导率测量结果偏小。[size=18px][color=#990000]5. 测试方法的改进[/color][/size]  通过以上分析可以看出,尽管选择采用热流计法对多孔金属热导率进行测量,但还是存在以下不足:  (1)热流计法需要繁复的校准过程,但测量精度还是不如保护热板法,这将非常不利于多孔金属材料的结构设计和精细优化。  (2)热流法热导率测试设备整体结构还是复杂,能满足一定测量精度要求的测试仪器整体造价还是偏高。  (3)能进行多孔金属热导率测试的热流计法导热仪普遍测试温度不高,无法满足目前和今后更高温度的测试需求。  为此,我们提出一种基于绝对稳态法热导率测量的崭新瞬态测试方法——热波法。热波法基于绝对稳态法,在样品冷面温度线性变化过程中,在样品热面加载设定功率和宽度的方波热脉冲,通过冷热面温差波形可以直接测量出样品热导率随温度的变化。  热波法作为一种瞬态法,但如果方波脉冲宽度变得无限大,则热波法就转变为典型稳态法,稳态法是热波法的一种特例。热波法作为一种绝对测试方法,其最大特点是测量精度高,且是在温度线性升降温过程中连续扫描测量热导率,同时热导率测试范围宽泛(0.1~2000W/mK),测试温度范围宽泛(液氮温度~1000℃),测试仪器整体造价低,以及模块式结构可实现各种几何形状固态材料(薄膜、薄板、细棒、块体)的热导率测量。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 金属材料测试

    [size=16px][color=#333333]点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-37753.html[/url]服务背景[/color][/size][font=黑体, SimHei][size=16px] 金属材料检测范围涉及对黑色金属、有色金属、机械设备及零部件等的机械性能测试、化学成分分析、金相分析、精密尺寸测量、无损探伤、耐腐蚀试验和环境模拟测试等[/size][/font][size=16px][color=#333333]检测内容[/color][/size][table=100%][tr][td=1,1,61][font=黑体, SimHei]简介[/font][/td][td=1,1,580][font=黑体, SimHei]金属材料在载荷作用下抵抗破坏的性能,称为机械性能(或称力学性能),它是金属材料常用指标的一个集合。[/font][/td][/tr][tr][td=1,1,61][font=黑体, SimHei]检测意义[/font][/td][td=1,1,580][font=微软雅黑, &]金属材料使用性能的好坏,决定了它的使用范围与使用寿命。金属材料的机械性能是零件设计和选材的主要依据,外加载荷性质不同(例如拉伸、压缩、扭转、冲击、循环载荷等),对金属材料要求的机械性能也将不同。机械性能测试可帮助企业向客户证明其产品的耐用性、稳定性和安全性,从而获得竞争优势。[/font][/td][/tr][tr][td=1,1,61][font=黑体, SimHei]相关行业[/font][/td][td=1,1,580][font=黑体, SimHei]航空航天、冶金生产、机械加工制造、建筑业、交通运输、钢结构等[/font][/td][/tr][/table][font=黑体, SimHei]检测项目[/font][table=100%][tr][td=1,1,62][font=黑体, SimHei]检测项目[/font][/td][td=1,1,434][font=黑体, SimHei]具体项目[/font][/td][td=1,1,171][font=黑体, SimHei]检测仪器[/font][/td][/tr][tr][td=1,1,62][font=黑体, SimHei]拉伸试验[/font][/td][td=1,1,434][font=黑体, SimHei]包括常温(室温)拉伸试验、高温拉伸试验、低温拉伸试验,可检测指标包括屈服强度(规定塑性延伸强度)、抗拉强度、断后伸长率、断面收缩率、弹性模量、泊松比等[/font][/td][td=1,1,171][img=1598837296859511.jpg,150,150]https://img2.17img.cn/pic/kind/20211116/20211116085431_1061.jpg[/img][/td][/tr][tr][td=1,1,62][font=黑体, SimHei]硬度试验[/font][/td][td=1,1,434][font=黑体, SimHei]布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度等[/font][/td][td=1,1,171][img=1598837324988306.jpg,150,150]https://img2.17img.cn/pic/kind/20211116/20211116085431_5787.jpg[/img][/td][/tr][tr][td=1,1,62][font=黑体, SimHei]冲击试验[/font][/td][td=1,1,434][font=黑体, SimHei]包含室温冲击试验、低温冲击试验(最低-196℃)[/font][/td][td=1,1,171][img=1598837367759463.jpg,150,150]https://img2.17img.cn/pic/kind/20211116/20211116085431_7594.jpg[/img][/td][/tr][tr][td=1,1,62][font=黑体, SimHei]疲劳试验[/font][/td][td=1,1,434][font=黑体, SimHei]应力分类:高周疲劳,低周疲劳[/font][font=黑体, SimHei]温度分类:室温疲劳,低温疲劳,高温疲劳,热疲劳[/font][font=黑体, SimHei]环境分类:腐蚀疲劳,接触疲劳,微动磨损疲劳[/font][font=黑体, SimHei]加载方式:抗压疲劳,弯曲疲劳,旋转疲劳,三点弯曲疲劳,四点弯曲疲劳,悬臂弯曲疲劳,扭曲疲劳,复合应力疲劳[/font][/td][td=1,1,171][img=1598837391431407.jpg,150,150]https://img2.17img.cn/pic/kind/20211116/20211116085431_9303.jpg[/img][/td][/tr][tr][td=1,1,62][font=黑体, SimHei]工艺性能试验[/font][/td][td=1,1,434][font=黑体, SimHei]弯曲试验、反复弯曲、扭转试验、缠绕试验;管材的扩口、压扁试验等[/font][/td][td=1,1,171][font=黑体, SimHei]点击了解详情[/font][/td][/tr][tr][td=1,1,62][font=黑体, SimHei]压缩试验[/font][/td][td=1,1,434][font=黑体, SimHei]点击了解详情[/font][/td][td=1,1,171][font=黑体, SimHei]点击了解详情[/font][/td][/tr][tr][td=1,1,62][font=黑体, SimHei]成分分析[/font][/td][td=1,1,434][font=黑体, SimHei]不锈钢成分分析[/font][font=黑体, SimHei]—不锈钢牌号鉴定[/font][font=黑体, SimHei]合金成分分析检测[/font][font=黑体, SimHei]——铜合金、铝合金、锌合金、焊锡及其他合金[/font][/td][td=1,1,171][font=黑体, SimHei]点击了解详情[/font][/td][/tr][/table]

  • 金属材料现场金相组织检验|现场金相测试

    [size=16px][color=#333333][color=#333333]点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-39005.html[/url][/color][/color][/size][font=&][size=16px][color=#333333]服务背景[/color][/size][/font]现场金相组织检验是一种现场检测金属材料内部组织的试验方法,可以分析内部组织结构与内部缺陷,中钢国检也叫国家金属制品质量监督检验中心,专业检测金属材料30多年,检测技术成熟,检测报告权威。[font=&][size=16px][color=#333333]检测内容[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]金属材料现场金相组织检验 现场金相测试中心检测机构:国家金属制品质量监督检验中心检测范围:钢筋、钢板、钢管、合金材料等检测依据:GB/T 15749-2008 定量金相测定方法[font=&][size=16px][color=#333333]检测标准[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][table][tr][td]产品名称[/td][td]检测项目[/td][td]检测标准[/td][/tr][tr][td]金属材料[/td][td]金相检验[/td][td]GB/T 15749-2008[/td][/tr][/table][font=&][size=16px][color=#333333]我们的优势[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]中钢国检是国家质检总局首批批准成立的第三方公正性技术检验机构,拥有CMA、ILAC、CNAS资质,中钢国检以郑州检测中心为总部,在上海、雄安、广东、云南、安徽、四川、焦作、吉林、贵州、南京已成立独立分公司,在全国各地外设有 36 个办事处,覆盖全国各省份,并且每个办事处都配备有检测工程车,同时配备有相关无损检测持证人员,可独立进行现场业务洽谈、现场取样、现场检测。形成了一条后力强劲的检测服务网,检测规模全国覆盖。

  • 金属材料分析

    针对企业生产或使用的金属产品及配件,美信分析可通过分析检测,提供金属成分元素含量的准确信息,协助企业的生产质量控制,确保企业的产品研发方向,为企业的生产和可持续性发展提供助力。 [b]金属材料服务项目[/b] (1) 有色金属元素:如,锡合金、铜合金、铝合金、镁合金、镍合金、锌合金、钼合金等;(2) 金属牌号鉴定与元素分析:如不锈钢、结构钢、碳素钢、合金钢、铸铁等的牌号鉴定和元素分析;(3) 矿物分析:提供金属矿物中成分的准确含量,为矿物的进一步分离提纯提供可靠保障;(4) 镀层分析:各种材料金属镀层的分析;(5) 其他金属材料分析:根据客户要求,提供金属材料中各种元素的准确含量分析结果。[b]检测服务流程[/b]① 前期项目和样品确认② 寄送样品到美信③ 签订委托书,安排款项(全款或者部分款项,根据项目而定④ 美信测试⑤ 按照测试周期完成测试,(部分项目需付清尾款)发送测试结果报告 [b]金属材料分析检测设备[/b] (1) 电位电解仪(2) 电位滴定仪(3) 碳硫分析仪(CS)(4) [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱仪[/color][/url](AAS)(5) 电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES) MTT是一家从事材料及零部件品质检验、鉴定、认证及失效分析服务的第三方实验室,网址:www.mttcert.com,联系电话:400-850-4050。

  • 【环保学物性】 第1课 金属材料物理性能测试(暨有奖问答)

    因为工作需要,未来对物性测试的服务要有所了解。从今天开始,环保一起和您温习(当然对于环保而言,算是学习啦)物性测试的基本概念和一些常识。希望本班的版主和专家同样给与诸多支持(环保可算是物性新人哦,也希望透过专业人员的指导,能够帮助环保更快的成长)。物性测试,相比化学测试,看似简单,却是要复杂多,不仅在概念的定义,同样也存在于物性的测试方式和设备。环保先前拥有10多年的化学测试经历,但对于物性测试,还是感觉颇为头疼。第1课的内容,还是先看看物性的表征方式吧。毕竟提到物性,相关的物性定义还是要搞清楚的。本系列课程的前期内容还是集中在金属材料上(环保的大学学习是在聚合物材料中混过的,虽然已经开始淡忘,但终究比较容易拿起;至于金属材料,那算得上是小葱拌豆腐,一清二白了)。基本定义:物性,一般是指材料所固有的特性以及能力。物性测试,一般是指通过测量与实验金属在各种物理过程中所显示出来的固有特性和能力的实验技术。通常所说的物性包括有弹性、滞弹性、密度、热膨胀、热传导、热扩散、热辐射、热容、电阻、热电势、磁性、相变温度等等。问题:上述物性参数分别表征的是哪些物质微观结构和过程?物理性能的测试一般可以依据其定义的公式来进行,也可以依据它所遵循的各种规律,设计专门的测试方法。问题:您知道弹性模量、热膨胀特性、热传导热性、热容等分别有哪些测试方法么?物性的学习更多的偏于对定义公式的了解和掌握。下一节课,我们将开始学习一些特定的物性参数。(第2课,学习有关弹性的物性参数以及测试方法)

  • 非金属材料测出六价铬

    自从水果厂的耳机量产后,各种奇葩测试数据都出来了,这不,最近XRF又遇见非金属材料中总Cr高的样品。非金属材料总Cr超过500/350ppm的不是没有,但确认第三方测试报告后,[font='Microsoft YaHei',Arial,Helvetica][size=14px][color=#000000]真[/color][/size][/font]测出六价铬的之前就没遇到过,而这次,非金属材料中就真有六价铬,虽然第三方测试报告结果没超过管控标准。样品就不上图了,是个耳机布袋,内里有个PU涂层处理,我怀疑处理工艺可能引入六价铬,因为供应商买的是成品布,本身也不清楚工艺,后续六价铬来源再进一步确认。————————————————————————————————PS,今天又看了下第三方测试报告,原来不仅仅六价铬有含量,十溴联苯醚也有含量,真心是奇葩的袋子~

  • 【原创大赛】中船重工725所-金属材料拉伸试验中引伸计的选择-孙前进

    [align=center][b]金属材料拉伸试验中引伸计的选择[/b][/align][align=center][b] [/b][/align][align=center]中国船舶重工集团公司第七二五研究所 试验测试与计量技术研究中心 孙前进[/align][align=center] [/align][align=left] 中国船舶重工集团公司第七二五研究所(洛阳船舶材料研究所)试验测试与计量技术研究中心作为权威性的第三方检测实验室,长期碳素钢、不锈钢、镍基合金、钛合金、铜合金、铝合金及橡塑制品等各种材质拉伸试验。基于长期从事拉伸试验的经验,楼主简单说一下金属材料拉伸试验中引伸计的选择原则。[/align][align=left] 在金属材料拉伸性能测试过程中,应力与应变是相互依存的。任何材料,只要受到应力,就一定产生应变;只要产生应变,其一定受到了应力。引伸计是能够精确测定材料在特定应力条件下的应变数据,并且具备较高的分辨率与精确度的应变测试仪器。[/align][align=left] 引伸计主要用于测定相关材料在特定应变条件下所对应的应力数据。通过测试相应的应力-应变曲线,可以获得对应应变条件下材料的相关力学性能指标。而应力-应变曲线的测量,可以通过引伸计来测量材料应变的变化。[/align][align=left] 金属材料的拉伸性能测试项目主要包括:规定非比例延伸强度[i]R[sub]p[/sub][/i](如[i]R[sub]p0.2[/sub][/i]、[i]R[sub]p1.0[/sub][/i])、规定总延伸强度[i]R[sub]t[/sub][/i](如[i]R[sub]t0.5[/sub][/i])、规定残余延伸强度[i]R[sub]r[/sub][/i](如[i]R[sub]r0.2[/sub][/i])、屈服点延伸率[i]A[sub]e[/sub][/i]、拉伸弹性模量[i]E[/i]、拉伸泊松比[i]μ[/i]以及材料应变硬化指数[i]n[/i]值和塑性应变比[i]r[/i]值。[/align][align=left] 金属材料的拉伸性能测试过程中,引伸计的选择要根据测试对象的应用要求来确定。主要包括弹性变形阶段应变的测试、弹塑性变形阶段(屈服阶段)应变的测试和塑性变形阶段应变的测试三个方面。[/align][align=left] (1)用于弹性变形阶段测试的引伸计主要指弹性模量[i]E[/i]、泊松比[i]μ[/i]及板状试样塑性应变比[i]r[/i]值的测试用引伸计。用于该阶段测试的纵向引伸计必须保证引伸计在1%的应变范围内具有较高的精确度。通常情况下,金属材料在弹性范围内的变形量很小,其应变值低于1%,因此用于该阶段测试的纵向引伸计在1%应变范围内具有足够的精确度。考虑到试验机同轴度的影响,弹性模量的测试最好选择双向平均引伸计。泊松比[i]μ[/i]及板状试样塑性应变比[i]r[/i]值的测试不仅需要使用高精度的纵向引伸计,测试过程中也应当在试样上装夹高精度的横向引伸计来测量试样横向的变形量。[/align][align=left] (2)用于弹塑性变形阶段(屈服阶段)测试的引伸计的选择主要指从弹性变形至屈服阶段范围内的应变的测量。金属材料弹塑性变形阶段的测试项目主要包括规定非比例延伸强度[i]R[sub]p[/sub][/i]、规定总延伸强度[i]R[sub]t[/sub][/i]、规定残余延伸强度[i]R[sub]r[/sub][/i]等数据。对于大多数金属材料而言,当材料发生2%的变形,在对应的应力-应变曲线上,可获得相应的[i]R[sub]p[/sub][/i]值、[i]R[sub]t[/sub][/i]值及[i]R[sub]r[/sub][/i]值,因此,要求相应的引伸计的测量范围应大于2%变形量,一般可选择5%或10%应变。[/align][align=left] (3)用于塑性变形阶段测试的引伸计选择主要指从弹性阶段拉伸直至较大塑性变形范围,或以至拉断的变形测量。该阶段的测试项目主要为拉伸硬化指数[i]n[/i]值的测试和屈服点延伸率[i]A[sub]e[/sub][/i]的测试。[i]n[/i]值和测量用[i]A[sub]e[/sub][/i]值测量用轴向引伸计一般要求有较大的变形量,轴向引伸计的应变量程应大于20%,特别是对一些塑性较好的材料(如奥氏体不锈钢等),轴向引伸计的应变量不低于50%。轴向引伸计量程的选择,应根据待测试样的塑性的实际需要来选择合适的引伸计,且所用引伸计应具有抵抗试样断裂冲击的功能。[/align]

  • 金属材料疲劳寿命测试的一点点小心得

    [font=宋体]金属材料的疲劳寿命测试在工程领域中具有重要的应用,尤其是在航空航天、汽车制造和桥梁建设等高应力环境下,了解材料在循环载荷下的疲劳性能对保证结构安全至关重要。在进行疲劳测试时,试样的制备和对中是影响测试结果的关键因素。试样的几何形状、表面状态和加工方法都可能显著影响其疲劳寿命。例如,试样表面的微小划痕或应力集中点可能导致裂纹的早期萌生,从而缩短材料的疲劳寿命。因此,试样的制备应严格按照标准进行,并确保其表面光洁无缺陷。[/font] [font=宋体]疲劳测试中,对中不良会引入附加的弯矩,导致测试结果的不准确。实操中,通过使用高精度的对中夹具可以有效减少这种误差。此外,为了获得可靠的疲劳寿命数据,加载波形、加载频率和加载幅值是需要特别关注的参数。不同的加载波形,如正弦波、方波或三角波,都会对材料的疲劳裂纹扩展行为产生不同的影响。通常,正弦波是最常用的加载波形,因为它可以更好地模拟实际工作条件下的应力循环。[/font] [font=宋体]加载频率的选择应基于材料的特性和试验的目的。高频加载可以加速测试进程,但可能引起材料的自发升温,这在某些材料中可能导致力学性能的改变。因此,在高频疲劳测试中,应密切监控试样温度,必要时采取冷却措施。而在低频疲劳测试中,测试时间较长,对设备的稳定性要求更高。因此,设备的维护和校准变得尤为重要。[/font] [font=宋体]疲劳测试设备的维护不仅限于机械部分,还包括控制系统和传感器的定期检查和校准。传感器的精度直接影响到疲劳寿命的测量结果,因此应确保其在测试前处于良好状态。此外,长期的振动和高负荷操作可能会导致设备部件的磨损,这需要在每次测试后对设备进行全面的检查和必要的更换。[/font] [font=宋体]环境条件对疲劳测试的影响不容忽视。温度、湿度和环境压力的变化都会对材料的疲劳行为产生影响。在实际应用中,材料往往处于复杂的环境条件下,因此为了获得更具代表性的疲劳性能数据,应尽量模拟实际工作环境进行测试。例如,在高温或低温环境下进行疲劳测试可以帮助我们理解材料在极端条件下的表现,为工程应用提供更为可靠的依据。[/font] [font=宋体]总结来说,金属材料的疲劳寿命测试是一个复杂的过程,涉及到试样制备、加载条件、设备维护和环境控制等多个方面。通过科学合理的测试方法,我们可以更准确地评估材料的疲劳性能,从而为工程设计和安全评估提供重要的依据。实际测试时,在操作中应保持严谨和细致的态度,不断积累经验,以提高测试结果的可靠性和重复性。同时,定期更新和校准测试设备,保持其在最佳状态,也是确保测试成功的重要保障。[/font]

  • 金属材料使用什么光谱仪?

    常见的分析仪器有,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度计、原子荧光光谱仪、[url=http://www.huaketiancheng.com/][b]电感藕合等离子体光谱仪[/b][/url](简称ICP)、火花直读光谱仪(简称光谱仪)、X射线荧光光谱仪、能谱仪等。此外,还有些专属性分析仪器,如碳硫分析仪、氧氮氢三元素连测仪等。这些仪器有生产过程中扮演着不同的角色。下面谈一下各种仪器在金属材料中扮演的不同角色,供各位选择设备时参考。[b]  一、火花直读光谱仪[/b]  直读光谱仪(又叫光电直读光谱仪、火花直读光谱仪)  1、直读光谱仪优势  (1)直读光光谱仪从诞生到发展原自于钢铁生产企业要求炉前快速分析,具有60余年的历史。  (2)直读光谱仪是金属材料的首选设备。具分析制样简单,只需简单物理加工。分析速度快,一分钟可以给出所需检测元素的全部信息,分析精度高。  (3)金属材料生产企业,无论是钢铁行业,还是有色金属冶炼企业均是用直读光谱仪进行过程控制分析和最终产品检验。  (4)目前直读光谱仪覆盖了钢铁、铝、铜、铅、锌、金、银、铜各种金属和合金的分析,用户分布越来越广。  (5)目前主流光谱仪生产商(如ARL直读光谱)能提供工厂校正曲线,这样大大减少了用户对标样的依赖性。  2、火花直读光谱仪的局限性  对于金属材料生产企业来讲,直读光谱仪的优势发挥到了极至。但对于机械厂进厂材料检测来讲或其它行业用户来讲,会遇到以下问题:  (1)当分析基体很多时,设备的采购成本会很高。  (2)受仪器分析通道数的限制,一台仪器安装的通道数有限。  (3)特殊型状的样品,如非常小的线材、非常薄的金属泊片用直读光谱就无法分析。通常直读光谱仪只能分析直径3mm以上的线材和厚度0.1mm以上的片状试样。[b]  二、电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP)[/b]  1、ICP光谱仪的优势  电感藕合等离子体发射光谱仪是目前应用最最广泛的分析仪器之一。它只所以在分析领域占有举足轻重的地位,主要是:  (1)ICP具有突出的检出限,在水溶液中的检出限可达ppb级,基体上能满足常见材料的分析要求   (2)分析对象广泛,只要能处理成液体的试样均可进行分析 除能分析金属材料外,地质样品、环保样品、电镀液等均可进行分析。  (3)分析速度快,一分钟可以给出所有元素的含量信息。  2、ICP仪器的局限性  由于需要将试样处理成液体,哪么在试样处理过程中形成挥发的元素将不能或不会准确测定[b]  三、XRF荧光光谱仪[/b]  XRF荧光光谱仪根据其分光原理不同分成波长色散型X荧光光谱仪(波谱仪,WDXRF)和能量色散型X荧光光谱仪(能谱仪,EDXRF)。我们通常所说的X荧光光谱仪就是指波长色散的仪器。  1、XRF荧光光谱仪的优势  (1)制样简单。通常情况下是物理制样。试样经过简单的破碎、研磨成粉末压片或熔融制成。  (2)分析范围广,理论上从四号元素Be到92号元素铀均可进行分析。  (3)测量范围宽,从0.001%到100%均可进行分析。  2、XRF荧光光谱仪的局限性  (1)各公司宣传XRF荧光光谱仪的分析范围从PPM到100%。实际上仪器的分析下限受所分析试样的基体影响很大。如果分析碳氢化合物中的元素,检出限可以达到到PPM,如石油中硫S的分析,地质样品中则只能达到10PPM,而在铅合金中检出限要50PPM以上。XRF无法进行纯金属材料分析,纯金属材料中各元素的含量均很低。  (2)不锈钢中的五害元素也不能用XRF进行分析。传统上,不锈钢生产企业通常用XRF荧光进行过程控制分析,主要是直读光谱仪对高含量元素铬、镍的测量精度不能令人满意。一台仪器就能满足合金成份与微量元素的全部测定。便目前不锈钢生产企业就只能用直读光谱仪来测量微量元素了,因当今材料要求五害元素的含量比国家标准要低得多。  (3)XRF对标样的依赖性很强。试样的颗粒度、组成、结构差异等均会对分析结果产生很大影响。[b]  四、其他专属性仪器[/b]  碳硫分析仪和氧氮氢分析仪,专于用于金属材料中碳硫元素分析和气体氧氮氢的分析。直读光谱仪对碳硫分析已获得很好的测量结果,哪么为什么还需要配碳硫分析仪呢,主要是国家规定的标准测试方法就是碳硫分析仪。直读光谱仪测量钢铁中氮和铜中的氧是没有问题的,但对于钢铁中氧和氢还不能达到满意的结果。  结论  (1)做为金属材料实验室,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱仪[/color][/url]、ICP光谱仪、直读光谱仪是必备设备。各种仪器取长补短。不是哪一种仪器就能满足全部应用要求。  (2)直读光谱仪是金属实验室的首选设备,可提供快速准确的定量分析。  (3)其它分析仪器是直读光谱仪的补充手段。

  • 金属材料的静态测试(ISO 6892标准更新及应用领域)

    http://img3.17img.cn/bbs/upfile/images/20100518/201005181701392921.gif英斯特朗-金属材料的静态测试 讲座时间:2014年7月23日 14:00 主讲人:赖艳清英斯特朗产品市场经理-赖艳清 11年从业经验,专注于产品管理和材料测试应用以及解决方案分析。http://img3.17img.cn/bbs/upfile/images/20100518/201005181701392921.gif【简介】 ISO 6892 标准有哪些更新,为什么要更新?怎样保证我符合最新的标准?英斯特朗参与ISO和ASTM标准的制定英斯特朗致承2300系列新产品介绍及金属测试的相关标准及应用领域-------------------------------------------------------------------------------1、报名条件:只要您是仪器网注册用户均可报名参加。2、报名并参会用户有机会获得100元京东卡一张哦~3、报名截止时间:2014年7月23 日 13:30 4、报名参会:http://simg.instrument.com.cn/meeting/images/20100414/baoming.jpg

  • 【讨论】在测试金属材料中关于ICP光谱干扰问题

    向各位大佬请教一个问题,小弟在用ICP-OES测试金属材料时遇到这样子一个问题:用ICP测试金属材料时采用了FACT模式进行测试,测试结果Pb负1000多,然后又采用点和模式进行测试,测试结果Pb为1000多。把同样的样品送BV测试,据他们说是用AA测试金属,得出Pb也是1000多。各位大佬,遇到这样子问题怎么样子处理?我们的客人只相信公证行,但我问过ICP供应商,告知ICP在测试金属时候会有很多干扰,建议采用FACT模式进行测试。各位大佬帮我把把关!谢谢!

  • 【求助】关于金属材料的耐磨性、耐蚀性

    请教:最近遇到一些金属材料的耐磨性、耐蚀性的问题,因为非本人专业,所以几乎一窍不通。想了解一些金属材料耐磨性、耐蚀性的表征参数,听说每种性能的测试项目都有很多,每个项目都表征不同的意义。请高手指点一下。

  • 【资料】金属材料介绍

    金属材料介绍 金属材料是最重要的工程材料,包括金属和以金属为基的合金。工业上把金属和其合金分为两大部分: ( 1 )黑色金属材料 —— 铁和以铁为基的合金(钢、铸铁和铁合金)。 ( 2 )有色金属材料 —— 黑色金属以外的所有金属及其合金。 有色金属按照性能和特点可分为:轻金属、易熔金属、难熔金属、贵重金属、稀土金属和碱土金属。 (二)非金属材料 非金属材料包括耐火材料、耐火隔热材料、耐蚀(酸)非金属材料和陶瓷材料等。 ( 1 )耐火材料。耐火材料是指能承受高温下作用而不易损坏的材料。常用的耐火材料有耐火砌体材料、耐火水泥及耐火混凝土。 ( 2 )耐火隔热材料。耐火隔热材料又称为耐热保温材料。常用的隔热材料有硅藻土、蛙石、玻璃纤维(又称矿渣棉)、石棉以及它们的制品。 ( 3 )耐蚀(酸)非金属材料。耐蚀(酸)非金属材料的组成主要是金属氧化物、氧化硅和硅酸盐等,在某些情况下它们是不锈钢和耐蚀合金的理想代用品。常用的非金属耐蚀材料有铸石、石墨、耐酸水泥、天然耐酸石材和玻璃等。 ( 4 )陶瓷材料。 (二)非金属材料 非金属材料包括耐火材料、耐火隔热材料、耐蚀(酸)非金属材料和陶瓷材料等。 ( 1 )耐火材料。耐火材料是指能承受高温下作用而不易损坏的材料。常用的耐火材料有耐火砌体材料、耐火水泥及耐火混凝土。 ( 2 )耐火隔热材料。耐火隔热材料又称为耐热保温材料。常用的隔热材料有硅藻土、蛙石、玻璃纤维(又称矿渣棉)、石棉以及它们的制品。 ( 3 )耐蚀(酸)非金属材料。耐蚀(酸)非金属材料的组成主要是金属氧化物、氧化硅和硅酸盐等,在某些情况下它们是不锈钢和耐蚀合金的理想代用品。常用的非金属耐蚀材料有铸石、石墨、耐酸水泥、天然耐酸石材和玻璃等。 ( 4 )陶瓷材料。

  • 【原创大赛】寻找风险本源:金属材料失效分析

    【原创大赛】寻找风险本源:金属材料失效分析

    金属材料是航空航天、交通运输、能源、化工、冶金等领域重大工程、大型设备设施的主要用材质。人们所见到的金属,看起来熠光闪闪、铮铮筋骨,被广泛用来制作机器、兵刃、舰船、飞机等等,其实,金属也有它的短处。在复杂载荷和复杂环境的共同作用下,服役的金属材料和大型结构会产生腐蚀、疲劳、断裂、磨损等各种模式或多模式共存的失效事故,从而导致空难事故和重大经济损失。美国每年因材料断裂造成损失达1190亿美元;英国海洋平台曾发生腐蚀疲劳失效导致石油年减产12%的事故;而根据中国工程院的调查,我国每年因腐蚀造成的损失高达4900亿元。[b]为什么要进行失效分析[/b]现阶段,中国经济处于高速发展期,因金属材料失效引发的重大事故也频繁发生。除了关注事故带来的人员、经济损失以及现场应急处置外,材料生产商和使用方更期望通过事故的技术分析,寻找各类事故发展的本质原因,以期为预测次生、衍生事故和预防同类事故发展及对材料加工、处理工艺进行优化提供数据依据。[b]失效分析过程负责[/b]对金属材料的失效引发的重大事故进行技术分析是一个非常复杂的过程,不仅涉及化学成分分析、宏观分析、微观结构分析、金相组织分析、硬度测试、力学性能测试、应力测试等多种分析测试技术,而且从大量测试数据中分析、归纳和推断事故主要和次要原因,又较大程度依赖于分析者的知识和经验的积累。因此,重大事故的技术分析常常需要一个专家团队并结合大量技术数据来完成.[b]失效分析流程:[/b][img=,600,219]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707031110_01_2883703_3.jpg[/img][b]典型失效分析案例[/b]汽车厂总装车间屋顶面板腐蚀失效分析造纸生产线水处理设备表面腐蚀失效分析高铁制动盘紧固螺栓断裂失效分析地铁弹簧应力疲劳断裂失效分析叉车提升油缸缸盖破裂失效分析不锈钢钢管腐蚀穿孔失效分析大型风机输出轴和大型焊接齿轮开裂失效分析风电轴承内、外圈及滚子表面剥落失效分析电厂用大型增压泵平衡鼓设计缺陷失效分析

  • 【分享】金属材料的检验

    金属材料的检验 金属材料属于冶金产品,从事金属材料生产、订货、运输、使用、保管和检验必须依据统一的技术标准 -- 冶金产品标准。对从事金属材料的工作人员必须掌握标准的有关内容。 我国冶金产品使用的标准为国家标准(代号为 " 国标 "GB"" )、部标(冶金工业部标准 "YB" 、一机部标准 "JB" 等、)企业标准三级。 (一) 包装检验 根据金属材料的种类、形状、尺寸、精度、防腐而定。 1 . 散装:即无包装、揩锭、块(不怕腐蚀、不贵重)、大型钢材(大型钢、厚钢板、钢轨)、生铁等。 2 . 成捆:指尺寸较小、腐蚀对使用影响不大,如中小型钢、管钢、线材、薄板等。 3 . 成箱(桶):指防腐蚀、小、薄产品,如马口铁、硅钢片、镁锭等。 4 . 成轴:指线、钢丝绳、钢绞线等。 对捆箱、轴包装产品应首先检查包装是否完整。 (二) 标志检验 标志是区别材料的材质、规格的标志,主要说明供方名称、牌号、检验批号、规格、尺寸、级别、净重等。标志有; 5 . 涂色:在金属材料的端面,端部涂上各种颜色的油漆,主要用于钢材、生铁、有色原料等。 6 . 打印:在金属材料规定的部位(端面、端部)打钢印或喷漆的方法,说明材料的牌号、规格、标准号等。主要用于中厚板、型材、有色材等。 7 . 挂牌:成捆、成箱、成轴等金属材料在外面挂牌说明其牌号、尺寸、重量、标准号、供方等。 金属材料的标志检验时要认真辨认,在运输、保管等过程中要妥善保护。 (三) 规格尺寸的检验 规格尺寸指金属材料主要部位(长、宽、厚、直径等)的公称尺寸。 8 . 公称尺寸(名义尺寸):是人们在生产中想得到的理想尺寸,但它与实际尺寸有一定差距。 9 . 尺寸偏差:实际尺寸与公称尺寸之差值叫尺寸偏差。大于公称尺寸叫正偏差,小于公称尺寸叫负偏差。在标准规定范围之内叫允许偏差,超过范围叫尺寸超差,超差属于不合格品。 10 . 精度等级:金属材料的尺寸允许偏差规定了几种范围,并按尺寸允许偏差大 小不同划为若干等级叫精度等级,精度等级分普通、较高、高级等。 11 . 交货长度(宽度):是金属材料交货主要尺寸,指金属材料交货时应具有的长(宽)度规格。 12 . 通常长度(不定尺长度):对长度不作一定的规定,但必须在一个规定的长度范围内(按品种不同,长度不一样,根据部、厂定)。 13 . 短尺(窄尺):长度小于规定的通常长度尺寸的下限,但不小于规定的最小允许长度。对一些金属材料,按规定可交一部分 " 短尺 " 。 14 . 定尺长度:所交金属材料长度必须具有需方在订货合同中指定的长度(一般正偏差)。 15 . 倍尺长度:所交金属材料长度必须为需方在订货合同中指定长度的整数倍(加锯口、正偏差)。 规格尺寸的检验要注意测量材料部位和选用适当的测量工具。 (四) 数量的检验 金属材料的数量,一般是指重量(除个别例垫板、鱼尾板以件数计),数量检验方法有: 17 .按实际重量计量:按实际重量计量的金属材料一般应全部过磅检验。对有牢固包装(如箱、合、桶等),在包装上均注明毛重、净重和皮重。如薄钢板、硅钢片、铁合金可进行抽检数量不少于一批的 5% ,如抽检重量与标记重量出入很大,则须全部开箱称重。 18 .按理论换算计量:以材料的公称尺寸(实际尺寸)和比重计算得到的重量,对那些定尺的型板等材都可按理论换算,但在换算时要注意换算公式和材料的实际比重。 (五) 表面质量检验 表面质量检验主要是对材料、外观、形状、表面缺陷的检验,主要有: 19 .椭圆度:圆形截面的金属材料,在同一截面上各方向直径不等的现象。椭圆度用同一截面上最大与最小的直径差表示,对不同用途材料标准不同。 20 .弯曲、弯曲度:弯曲就是轧制材料。在长度或宽度方向不平直、呈曲线形状的总称。如果把它们的不平程度用数字表示出来,就叫弯曲度。 21 .扭转:条形轧制材料沿纵轴扭成螺旋状。 22 .镰刀弯(侧面弯):指金属板,带及接近矩形截面的形材沿长度(窄面一侧)的弯曲,一面呈凹入曲线,另一面对面呈凸出曲线,称为 " 镰刀弯 " 。以凹入高度表示。 23 .瓢曲度:指在板或带的长度及宽度方向同时出现高低起伏的波浪现象,形成瓢曲形,叫瓢曲度。表示瓢曲程度的数值叫瓢曲度。

  • 【转帖】金属材料的检验

    金属材料属于冶金产品,从事金属材料生产、订货、运输、使用、保管和检验必须依据统一的技术标准 -- 冶金产品标准。对从事金属材料的工作人员必须掌握标准的有关内容。 我国冶金产品使用的标准为国家标准(代号为 " 国标 "GB"" )、部标(冶金工业部标准 "YB" 、一机部标准 "JB" 等、)企业标准三级。 (一) 包装检验 根据金属材料的种类、形状、尺寸、精度、防腐而定。 1 . 散装:即无包装、揩锭、块(不怕腐蚀、不贵重)、大型钢材(大型钢、厚钢板、钢轨)、生铁等。 2 . 成捆:指尺寸较小、腐蚀对使用影响不大,如中小型钢、管钢、线材、薄板等。 3 . 成箱(桶):指防腐蚀、小、薄产品,如马口铁、硅钢片、镁锭等。 4 . 成轴:指线、钢丝绳、钢绞线等。 对捆箱、轴包装产品应首先检查包装是否完整。 (二) 标志检验 标志是区别材料的材质、规格的标志,主要说明供方名称、牌号、检验批号、规格、尺寸、级别、净重等。标志有; 5 . 涂色:在金属材料的端面,端部涂上各种颜色的油漆,主要用于钢材、生铁、有色原料等。 6 . 打印:在金属材料规定的部位(端面、端部)打钢印或喷漆的方法,说明材料的牌号、规格、标准号等。主要用于中厚板、型材、有色材等。 7 . 挂牌:成捆、成箱、成轴等金属材料在外面挂牌说明其牌号、尺寸、重量、标准号、供方等。 金属材料的标志检验时要认真辨认,在运输、保管等过程中要妥善保护。 (三) 规格尺寸的检验 规格尺寸指金属材料主要部位(长、宽、厚、直径等)的公称尺寸。 8 . 公称尺寸(名义尺寸):是人们在生产中想得到的理想尺寸,但它与实际尺寸有一定差距。 9 . 尺寸偏差:实际尺寸与公称尺寸之差值叫尺寸偏差。大于公称尺寸叫正偏差,小于公称尺寸叫负偏差。在标准规定范围之内叫允许偏差,超过范围叫尺寸超差,超差属于不合格品。 10 . 精度等级:金属材料的尺寸允许偏差规定了几种范围,并按尺寸允许偏差大 小不同划为若干等级叫精度等级,精度等级分普通、较高、高级等。 11 . 交货长度(宽度):是金属材料交货主要尺寸,指金属材料交货时应具有的长(宽)度规格。 12 . 通常长度(不定尺长度):对长度不作一定的规定,但必须在一个规定的长度范围内(按品种不同,长度不一样,根据部、厂定)。 13 . 短尺(窄尺):长度小于规定的通常长度尺寸的下限,但不小于规定的最小允许长度。对一些金属材料,按规定可交一部分 " 短尺 " 。 14 . 定尺长度:所交金属材料长度必须具有需方在订货合同中指定的长度(一般正偏差)。 15 . 倍尺长度:所交金属材料长度必须为需方在订货合同中指定长度的整数倍(加锯口、正偏差)。 规格尺寸的检验要注意测量材料部位和选用适当的测量工具。 (四) 数量的检验 金属材料的数量,一般是指重量(除个别例垫板、鱼尾板以件数计),数量检验方法有: 17 .按实际重量计量:按实际重量计量的金属材料一般应全部过磅检验。对有牢固包装(如箱、合、桶等),在包装上均注明毛重、净重和皮重。如薄钢板、硅钢片、铁合金可进行抽检数量不少于一批的 5% ,如抽检重量与标记重量出入很大,则须全部开箱称重。 18 .按理论换算计量:以材料的公称尺寸(实际尺寸)和比重计算得到的重量,对那些定尺的型板等材都可按理论换算,但在换算时要注意换算公式和材料的实际比重。 (五) 表面质量检验 表面质量检验主要是对材料、外观、形状、表面缺陷的检验,主要有: 19 .椭圆度:圆形截面的金属材料,在同一截面上各方向直径不等的现象。椭圆度用同一截面上最大与最小的直径差表示,对不同用途材料标准不同。 20 .弯曲、弯曲度:弯曲就是轧制材料。在长度或宽度方向不平直、呈曲线形状的总称。如果把它们的不平程度用数字表示出来,就叫弯曲度。 21 .扭转:条形轧制材料沿纵轴扭成螺旋状。 22 .镰刀弯(侧面弯):指金属板,带及接近矩形截面的形材沿长度(窄面一侧)的弯曲,一面呈凹入曲线,另一面对面呈凸出曲线,称为 " 镰刀弯 " 。以凹入高度表示。 23 .瓢曲度:指在板或带的长度及宽度方向同时出现高低起伏的波浪现象,形成瓢曲形,叫瓢曲度。表示瓢曲程度的数值叫瓢曲度。 24 .表面裂纹:指金属物体表层的裂纹。 25 .耳子:由于轧辊配合不当等原因,出现的沿轧制方向延伸的突起,叫作耳子。 26 .括伤:指材料表面呈直线或弧形沟痕通常可以看到沟底。

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