Похожие презентации:
Оптическая металлография
1.
Оптическая металлографияПодготовил: проф. кафедры
термообработки и физики
металлов ИММт УрФУ,
д.т.н. М. Л. Лобанов
Екатеринбург, 2017
2.
Цели и задачи оптическойметаллографии (х50-х1000 (х1500))
1. Подготовка и отбор
образцов для проведения
более глубоких
(фундаментальных)
исследований.
2. Аттестационной контроль.
3. Установление причин возникновения
дефектов (в том числе для рекламационной
деятельности).
3.
Необходимые составляющие дляпроведения адекватного
металлографического анализа
1. Качественная подготовка
металлографического шлифа.
2. Правильное проведение обработки
поверхности шлифа.
3. Правильная настройка микроскопа.
4. Наличие у исследователя
правильных представлений об объекте
исследования: заранее иметь ответ на
вопрос – а что, собственно, Вы хотите
увидеть?
4.
Оборудование для пробоподготовки5.
Структурная наследственностьНаблюдаемая структура является как
следствием
последней
обработки
материала, так и следствием всей
технологии
производства
материала
(выплавка, разливка, горячая деформация,
холодные деформации, термообработки,
механические воздействия).
6.
Нетравленый шлиф.«Чистые» материалы
7.
«Чистые» материалы. Неметаллическиевключения: сульфиды - MeS, нитриды –MeN,
карбонитриды Me(CxN1-x), оксиды - MexOy
(силикаты, корунды, алюмосиликаты,
шпинели)
8.
Нетравленый шлиф.«Чистые» материалы
9.
«Чистые» материалы. Неметаллические включения:сульфиды – MeS, нитриды – MeN, карбонитриды
Me(CxN1-x), оксиды – MexOy (силикаты, корунды,
алюмосиликаты, шпинели)
10.
«Чистые» материалы. Неметаллические включения.Металлографические методики идентификации и анализа
11.
«Чистые» материалы. Неметаллическиевключения. ГОСТы
12.
Однофазные сплавы13.
Однофазные сплавы Литаяструктура. Дендриды
14.
Однофазные сплавы15.
Однофазные сплавы. Зеренная структура.Низкоуглеродистая сталь. Феррит
16.
Однофазные сплавы. Разнообразие зеренныхструктур
17.
Однофазные сплавы. Разнообразие зеренныхструктур
Разнозернистость
Разнозернистость
после горячей
прокатки
Разнозернистость
связанная с вторичной
рекристаллизацией
Различная ориентация
зерен
18.
Однофазные сплавы. Межзеренные границыРазличное состояние границ зерен
Повышенная изрезанность границ зерен после
19.
Однофазные сплавы. Межзеренные границыРазличное состояние границ зерен по примесям
Повышенная изрезанность границ зерен после
термомеханической обработки
20.
Однофазные сплавы21.
Однофазные сплавы. Аустенит – ГЦК решетка.Межкристаллитные границы. Двойники отжига
(рекристаллизации)
22.
Однофазные сплавы. Зереннаяструктура. ГОСТы
23.
Однофазные сплавы24.
Однофазные сплавы. Мезоструктурадеформации. Межкристаллитные
границы. Двойники деформации
25.
Однофазные сплавы. Мезоструктура деформацииДеформированный монокристалл (110)[001] технического
сплава Fe-3%Si
26.
Однофазные сплавы. Мезоструктура деформации.Деформационные и переходные полосы. Линии
Чернова-Людерса
Деформированный монокристалл (110)[001] технического
сплава Fe-3%Si
27.
Однофазные сплавы. Мезоструктура деформации28.
Однофазные сплавы. Мезоструктура деформации.Взаимодействие деформационных полос с
двойниками
29.
Однофазные сплавы. Мезоструктура деформации.30.
Однофазные сплавы. Мезоструктура деформации.Полосы сдвига
Взаимодействие полос сдвига с деформационными
двойниками
31.
Однофазные сплавы32.
Однофазные сплавы. Ориентационная микроскопия.Фигуры травления. Дислокации. Малоугловые границы
33.
Однофазные сплавы. Ориентационнаямикроскопия. Фигуры травления
Схема развития фигур
травления. Грани 1 и 3
имеют меньшую
поверхностную энергию, чем грани 2 и 4
Стандартный
стереографический
треугольник, на
который нанесен вид
фигур травления,
ограненных
плоскостями: куба
{100}; куба {100} и
ромбического
додекаэдра {110}
34.
Однофазные сплавы. Ориентационнаямикроскопия. Фигуры травления
35.
Однофазные сплавы. Мезоструктура деформации.Малоугловые границы. Дислокации
Сплав на основе Al после горячей прокатки
монокристаллы технического
сплава Fe-3%Si, Т = 840 С
36.
Однофазные сплавы37.
Однофазные сплавы. Плоскостискольжения дислокаций
Монокристаллы технического сплава Fe-3%Si после лазерной
обработки поверхности
38.
Однофазные сплавы. Ориентационнаямикроскопия. Магнитная металлография
Виды порошковых фигур на плоскостях кристаллитов
электротехнической изотропной стали
39.
Многофазные сплавы. Литая структура.40.
Многофазные сплавы с нонвариантнымпревращением. Литая структура.
41.
Многофазные структуры. Оптическаяметаллография сталей и чугунов
42.
Многофазные материалы. Углеродистые стали43.
Многофазные материалы. Углеродистые стали44.
Многофазные материалы. Углеродистыестали. ГОСТы
45.
Многофазные материалы. Углеродистыестали
46.
Многофазные материалы. Углеродистыестали. Отжиг на зернистый цементит
47.
Многофазные материалы. Углеродистыестали. Отжиг на зернистый цементит. ГОСТы
48.
Многофазные материалы. Углеродистыестали
49.
Многофазные материалы. Углеродистые стали.Сдвиговые превращения. Видманштеттова
структура. Бейнит. Мартенсит
50.
Многофазные материалы51.
Многофазные материалы. Сдвиговыепревращения. Мартенсит в титановых сплавах
52.
Многофазные материалы53.
Многофазные материалы. Сдвиговыепревращения. Мартенсит в титановых сплавах
54.
Многофазные материалы. Сдвиговыепревращения. Мартенсит в титановых
сплавах
55.
Многофазные материалы56.
Многофазные материалы. Структура белых чугунов57.
Многофазные материалы58.
Многофазные материалы. Структурачугунов с различными формами графита
59.
Многофазные материалы. Структурачугунов с различными формами
графита. ГОСТы
60.
Полосчатые структуры. ГОСТы61.
Металлография диффузионных покрытийЦементация
низкоуглеродистой стали
Цинкование
низкоуглеродистой
стали
62.
Металлография покрытийХромирование низкоуглеродистой
стали
Цинкование низкоуглеродистой
стали
Плазменное напыление Nb на
низкоуглеродистую сталь с
последующим отжигом
Плазменное
напыление
63.
Наблюдение за разрушением материалаОбразование трещин по
границам зерен
Образование трещин по
деформационным двойникам
64.
Обобщенные параметрыметаллографических структур
1. Световые-цветовые характеристики
(цвет; свет: обычный, косой,
поляризованный; прозрачность).
2. Относительные размеры.
3. Морфология (включая количественные
характеристики объектов: объемные доли,
длины, углы).