+86-18822802390

Di bawah mikroskop metalografi, berbagai bentuk logam dianalisis.

Jul 10, 2023

Di bawah mikroskop metalografi, berbagai bentuk logam dianalisis.

 

Selama bertahun-tahun, pekerja metalografi telah mendeskripsikan secara kualitatif karakteristik struktur mikro bahan logam melalui pengamatan mikroskop pada permukaan sampel metalografi yang dipoles, atau mengevaluasi struktur mikro, ukuran butir, dan bahan non-logam dengan membandingkannya dengan berbagai gambar standar. Campuran dan partikel fasa, dll., metode ini tidak terlalu akurat, dan terdapat banyak subjektivitas dalam evaluasi, sehingga reproduktifitas hasilnya tidak memuaskan, dan semuanya dipoles pada sampel metalografi. Terdapat kesenjangan tertentu antara hasil pengukuran pada bidang dua dimensi permukaan dan deskripsi jaringan nyata dalam ruang tiga dimensi. Munculnya stereologi modern memberi manusia ilmu ekstrapolasi dari gambar dua dimensi ke ruang tiga dimensi, yaitu data yang diukur pada bidang dua dimensi dan bentuk, ukuran, kuantitas, dan bentuk struktur mikro teoretis dari bahan logam. dalam ruang tiga dimensi. Ini adalah ilmu yang menghubungkan struktur spasial tiga dimensi, bentuk, ukuran, kuantitas dan distribusi material dengan fungsi mekanisnya, dan menyediakan data analitis yang dapat diandalkan untuk mengevaluasi material secara ilmiah.


Karena struktur mikro dan campuran non-logam dalam bahan logam tidak terdistribusi secara merata, penentuan parameter apa pun tidak dapat ditentukan dengan mengukur satu atau beberapa bidang pandang di bawah mikroskop dengan mata manusia, dan perlu menggunakan metode akuntansi untuk menentukannya. Cukup Hanya dengan melakukan banyak tugas perhitungan dengan lebih banyak bidang pandang, keandalan hasil pengukuran dapat terjamin. Dengan asumsi hanya mata manusia yang digunakan untuk penilaian visual di bawah mikroskop, keakuratan, konsistensi, dan reproduktifitasnya buruk, dan kecepatan penentuannya sangat lambat, bahkan ada yang tidak dapat dilakukan karena beban kerja yang berat. Penganalisis gambar menggantikan pengamatan dan penghitungan mata manusia dengan optik elektronik canggih dan teknologi komputer elektronik. Ia dapat secara fleksibel dan akurat melakukan pengukuran dan pemrosesan data dengan signifikansi perhitungan. Ini juga memiliki presisi tinggi dan reproduktifitas yang baik, menghindari perlakuan Pengaruh faktor pada hasil evaluasi metalografi dan karakteristik lainnya, dan pengoperasiannya sederhana, dan laporan pengukuran dapat langsung dicetak, yang telah menjadi sarana yang sangat diperlukan dalam analisis metalografi kuantitatif di waktu itu.


Penganalisis gambar mikroskop adalah instrumen yang ampuh untuk penelitian metalografi kuantitatif pada material, dan juga merupakan penolong yang baik untuk inspeksi metalografi harian, yang dapat menghindari kesalahan subjektif yang disebabkan oleh evaluasi manual, dan kemudian menghindari fenomena yang tidak masuk akal. Meskipun tidak mungkin dan tidak perlu untuk menggunakan penganalisis gambar setiap saat dalam pemeriksaan metalografi harian, jika kualitas produk tidak normal atau tingkat struktur metalografi antara memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat dinilai, penganalisis gambar dapat digunakan untuk menganalisis. analisis kuantitatif untuk memperoleh hasil yang akurat dan menjamin kualitas produk. Penerapan penganalisis gambar dalam analisis metalografi telah memperluas item deteksi inspeksi metalografi, mendorong peningkatan tingkat deteksi, dan juga sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas personel pendeteksi.


Sistem penganalisis gambar adalah sistem pencitraan optik yang terdiri dari mikroskop metalografi dan tahap kamera mikroskopis, dan tujuannya adalah untuk membuat gambar sampel atau foto metalografi. Mikroskop metalografi dapat langsung melakukan analisis metalografi kuantitatif pada sampel metalografi; meja kamera mikroskopis cocok untuk menganalisis foto metalografi, film dan objek negatif, dll.


Untuk menyimpan, mengolah dan menganalisis gambar dengan komputer, gambar tersebut perlu didigitalkan terlebih dahulu. Bingkai gambar terdiri dari distribusi tingkat keabuan yang berbeda, yang ditampilkan sebagai j{{0}}j(x, y) dalam simbol matematika, di mana x dan y adalah koordinat piksel pada gambar , dan j menunjukkan nilai abu-abunya. Oleh karena itu, bingkai gambar dapat ditampilkan dengan kebocoran momen orde m×n, setiap elemen pada momen tersebut sesuai dengan piksel dalam gambar, dan nilai aij adalah tingkat keabuan piksel milik ke-i. baris dan kolom ke-j pada nilai gambar tampilan kebocoran. Kamera CCD (Charge Coupled Device Camera) adalah perangkat digitalisasi gambar. Fitur mikroskopis pada sampel metalografi dicitrakan pada CCD setelah melewati sistem optik, dan konversi fotolistrik serta pemindaian diselesaikan oleh CCD, dan kemudian dikeluarkan sebagai sinyal sinyal gambar, diperluas oleh expander, diukur menjadi tingkat abu-abu , lalu disimpan , lalu dapatkan gambar digitalnya. Komputer menetapkan ambang nilai keabuan T sesuai dengan batas nilai keabuan fitur yang akan diukur pada citra digital. Mengenai piksel apa pun dalam gambar digital, jika skala abu-abunya lebih besar atau sama dengan T, ganti skala abu-abu aslinya dengan putih (nilai skala abu-abu 255); jika kurang dari T, ganti skala abu-abu aslinya dengan hitam (nilai skala abu-abu 0). Skala abu-abu dapat mengubah gambar skala abu-abu menjadi gambar biner yang hanya membutuhkan dua skala abu-abu, hitam dan putih, dan kemudian melakukan pemrosesan yang diperlukan pada gambar tersebut, sehingga komputer dapat dengan mudah melakukan penghitungan partikel, luas, dan keliling pada gambar biner. Kewajiban analisis gambar seperti pengukuran. Jika pemrosesan warna semu digunakan, 256 tingkat abu-abu dapat diubah menjadi warna yang sesuai, sehingga detail dengan tingkat abu-abu yang mendekati dan kondisi sekitarnya atau detail lainnya mudah diidentifikasi, sehingga menyempurnakan gambar dan memudahkan komputer untuk memproses multi-warna. -fitur gambar.

 

5 Digital microscope

Kirim permintaan