晶粒度是衡量金屬材料晶粒大小的指標,對金屬材料的性能有著重要影響。晶粒度檢測方法多樣,常用的有金相法和圖像分析法。金相法通過制備金相樣品,在金相顯微鏡下觀察晶粒形態,并與標準晶粒度圖譜進行對比,確定晶粒度級別。圖像分析法借助計算機圖像處理技術,對金相照片或掃描...
隨著金屬材料表面處理技術的發展,如滲碳、氮化、鍍硬鉻等,材料表面形成了具有硬度梯度的功能層。納米壓痕硬度梯度檢測利用納米壓痕儀,以微小的步長從材料表面向內部進行壓痕測試,精確測量不同深度處的硬度值,從而繪制出硬度梯度曲線。在機械加工領域,對于齒輪、軸類等零部件...
熱膨脹系數反映了金屬材料在溫度變化時尺寸的變化特性。熱膨脹系數檢測對于在溫度變化環境下工作的金屬材料和結構至關重要。檢測方法通常采用熱機械分析儀或光學干涉法等。熱機械分析儀通過測量材料在加熱或冷卻過程中的長度變化,計算出熱膨脹系數。光學干涉法則利用光的干涉原理...
焊接是金屬材料常用的連接方式,焊接性能檢測用于評估金屬材料在焊接過程中的可焊性以及焊接后的接頭質量。焊接性能檢測方法包括直接試驗法和間接評估法。直接試驗法通過實際焊接金屬材料,觀察焊接過程中的現象,如是否容易產生裂紋、氣孔等缺陷,并對焊接接頭進行力學性能測試,...
在寒冷地區或涉及低溫工藝的領域,閥門的低溫性能不容忽視。低溫性能測試在專門的低溫試驗箱內進行。將閥門置于試驗箱中,緩慢降低溫度至預定的低溫值,如 - 40℃甚至更低。在低溫環境下,對閥門進行一系列性能檢測,包括密封性能測試、開啟關閉操作測試等。低溫可能導致閥門...
對于承受交變載荷的焊接件,如汽車發動機曲軸、鐵路機車車軸的焊接部位,疲勞壽命預測檢測至關重要。檢測時,通常在疲勞試驗機上模擬實際工作中的交變載荷條件,對焊接件進行加載試驗。通過監測焊接件在不同循環次數下的應力、應變變化,以及裂紋的萌生和擴展情況,結合疲勞壽命預...
超聲波檢測是閥門無損探傷的常用技術。將超聲波探頭貼合在閥門表面,向閥門內部發射高頻超聲波。當超聲波遇到閥門內部的缺陷,如裂紋、氣孔等時,會產生反射、折射與散射現象。探頭接收這些返回的超聲波信號,并傳輸至分析儀器。儀器依據信號的特征,如反射波的強度、傳播時間等,...
焊接過程中由于不均勻的加熱和冷卻,會在焊接件內部產生殘余應力。殘余應力的存在可能會導致焊接件在使用過程中發生變形、開裂等問題,影響其使用壽命。殘余應力檢測方法主要有 X 射線衍射法、盲孔法等。X 射線衍射法是利用 X 射線與晶體的相互作用,通過測量衍射峰的位移...
在核能相關設施中,如核電站反應堆堆芯結構材料、核廢料儲存容器等,金屬材料長期處于輻照環境中。輻照會使金屬材料的原子結構發生變化,導致材料性能劣化。金屬材料在輻照環境下的性能檢測通過模擬核輻射場景,利用粒子加速器或放射性同位素源產生的中子、γ 射線等對金屬材料樣...
電導率是金屬材料的重要物理性能之一,反映了材料傳導電流的能力。金屬材料的電導率檢測通常采用四探針法或渦流法等。四探針法通過在金屬樣品表面放置四個探針,施加電流并測量電壓,從而精確計算出電導率。渦流法則利用交變磁場在金屬材料中產生渦流,根據渦流的大小和相位變化來...
在石油化工、能源等行業,部分金屬設備需長期處于高溫高壓且含有腐蝕性介質的環境中,極易發生應力腐蝕開裂(SCC)現象。應力腐蝕開裂檢測模擬這類極端工況,將金屬材料樣品置于高溫高壓反應釜內,釜中充入特定腐蝕性介質,同時對樣品施加一定的拉伸應力。通過電化學監測、無損...
在一些工業系統中,流體壓力可能存在頻繁脈動現象,如往復式壓縮機出口管道。壓力脈動適應性檢測模擬這種壓力脈動環境,對閥門進行循環加載測試。通過調節壓力脈動的幅值、頻率,監測閥門在不同壓力脈動條件下的密封性能、結構強度以及部件的疲勞情況。分析閥門對壓力脈動的適應能...
金相組織不均勻性會影響焊接件的性能。在焊接過程中,由于加熱和冷卻速度的差異,焊接區域及熱影響區會形成不同的金相組織。為了分析金相組織不均勻性,首先從焊接件上截取金相試樣,經過鑲嵌、研磨、拋光和腐蝕等一系列處理后,使用金相顯微鏡進行觀察。例如,在鋁合金焊接件中,...
在潮濕且溫度較高的環境中,如南方沿海地區的工業廠房、船舶內部,閥門易受到濕熱影響而生銹、腐蝕,密封性能下降。濕熱環境耐受性檢測在濕熱試驗箱內進行,模擬高溫高濕的環境條件,通常溫度可達 50℃甚至更高,相對濕度維持在 90% 以上。將閥門置于其中,持續一定時間,...
磁粉探傷是一種常用的無損檢測方法,適用于鐵磁性材料焊接件的表面及近表面缺陷檢測。其原理基于缺陷處的漏磁場吸附磁粉,從而顯現出缺陷形狀。在檢測時,首先對焊接件表面進行清潔處理,確保無油污、鐵銹等雜質影響檢測結果。隨后,將磁粉或磁懸液均勻施加在焊接件表面,并利用磁...
電子束釬焊在電子、航空等領域有應用,其質量評估涵蓋多個方面。外觀檢測時,觀察釬縫表面是否光滑、連續,有無氣孔、裂紋、未填滿等缺陷。在電子設備的電子束釬焊接頭檢測中,外觀質量影響設備的電氣性能和可靠性。內部質量檢測采用 X 射線探傷技術,能清晰顯示釬縫內部的缺陷...
彎曲試驗是評估焊接件力學性能的重要手段之一,主要用于檢測焊接接頭的塑性和韌性。試驗時,從焊接件上截取合適的試樣,將其放置在彎曲試驗機上,以一定的彎曲速率對試樣施加壓力,使試樣發生彎曲變形。根據試驗目的和標準要求,可采用不同的彎曲方式,如正彎、背彎和側彎。在彎曲...
閥門的快速響應性能檢測:在自動化控制系統中,某些閥門需要具備快速響應特性,以滿足生產過程的緊急控制需求??焖夙憫阅軝z測通過向閥門發送快速開啟或關閉的控制信號,利用高速數據采集系統記錄閥門從接收到信號到完成相應動作的時間。測量閥門的動作延遲時間、開啟關閉速度等...
電子探針微區分析(EPMA)可對金屬材料進行微區成分和結構分析。它利用聚焦的高能電子束轟擊金屬樣品表面,激發樣品發出特征 X 射線、二次電子等信號。通過檢測特征 X 射線的波長和強度,能精確分析微區內元素的種類和含量,其空間分辨率可達微米級。同時,結合二次電子...
焊接過程中,由于熱應力和拘束力的作用,焊接件可能會發生變形,影響其尺寸精度和使用性能。變形檢測可采用多種方法,如激光測量、全站儀測量等。激光測量利用激光測距原理,對焊接件的關鍵尺寸和形狀進行測量,快速準確地獲取變形數據。全站儀則可在三維空間內對焊接件進行測量,...
納米硬度檢測是深入探究金屬材料微觀力學性能的關鍵手段。借助原子力顯微鏡,能夠對金屬材料微小區域的硬度展開測量。原子力顯微鏡通過極細的探針與材料表面相互作用,利用微小的力來感知表面的特性變化。在金屬材料中,不同的微觀結構區域,如晶界、晶粒內部等,其硬度存在差異。...
隨著微機電系統(MEMS)等微小尺寸器件的發展,對金屬材料在微尺度下的力學性能評估需求日益增加。微尺度拉伸試驗專門用于檢測微小樣品的力學性能。試驗設備采用高精度的微力傳感器和位移測量裝置,能夠精確控制和測量微小樣品在拉伸過程中的力和位移變化。與宏觀拉伸試驗不同...
隨著增材制造技術在制造業的廣泛應用,3D 打印焊接件的焊縫檢測面臨新挑戰。外觀檢測時,借助高精度的光學顯微鏡,觀察焊縫表面的粗糙度、層間結合情況以及是否存在明顯的縫隙或孔洞。由于 3D 打印過程的特殊性,內部質量檢測采用微焦點 X 射線 CT 成像技術,該技術...
激光焊接以其高精度、高能量密度等特點在眾多領域中應用,其質量評估需多維度進行。外觀檢測時,觀察焊縫表面是否光滑,有無凹陷、凸起、氣孔等明顯缺陷。在醫療器械的激光焊接件檢測中,對焊縫表面質量要求極高,微小的缺陷都可能影響器械的使用性能。內部質量檢測可采用超聲 C...
X 射線熒光光譜(XRF)技術為金屬材料成分分析提供了快速、便捷且無損的檢測手段。其原理是利用 X 射線激發金屬材料中的原子,使其產生特征熒光 X 射線,通過檢測熒光 X 射線的能量和強度,就能準確確定材料中各種元素的種類和含量。在廢舊金屬回收領域,XRF 檢...
掃描開爾文探針力顯微鏡(SKPFM)可用于檢測金屬材料的表面電位分布,這對于研究材料的腐蝕傾向、表面電荷分布以及涂層完整性等具有重要意義。通過將一個微小的探針在金屬材料表面上方掃描,利用探針與表面之間的靜電相互作用,測量表面電位的變化。在金屬材料的腐蝕防護研究...
在一些對流體流量穩定性要求較高的工業過程中,如精密化工、計量輸送等,閥門的流量脈動抑制效果十分重要。流量脈動抑制效果檢測在專門的流量測試裝置上進行,模擬實際工作流量條件,通過測量閥門出口處流體流量的波動情況,評估閥門對流量脈動的抑制能力。采用先進的流量測量傳感...
超聲波檢測是閥門無損探傷的常用技術。將超聲波探頭貼合在閥門表面,向閥門內部發射高頻超聲波。當超聲波遇到閥門內部的缺陷,如裂紋、氣孔等時,會產生反射、折射與散射現象。探頭接收這些返回的超聲波信號,并傳輸至分析儀器。儀器依據信號的特征,如反射波的強度、傳播時間等,...
電化學噪聲檢測是一種用于評估金屬材料腐蝕行為的無損檢測方法。該方法通過測量金屬在腐蝕過程中產生的微小電流和電位波動,即電化學噪聲信號,來分析腐蝕的發生和發展過程。在金屬結構的長期腐蝕監測中,如橋梁、船舶等大型金屬設施,電化學噪聲檢測無需對結構進行復雜的預處理,...
沖擊韌性檢測用于評估金屬材料在沖擊載荷作用下抵抗斷裂的能力。試驗時,將帶有缺口的金屬材料樣品放置在沖擊試驗機上,利用擺錘或落錘等裝置對樣品施加瞬間沖擊能量。通過測量沖擊前后擺錘或落錘的能量變化,計算出材料的沖擊韌性值。沖擊韌性反映了材料在動態載荷下的韌性儲備,...