+86-18822802390

Analýza rôznych kovových štruktúr pod metalografickým mikroskopom

May 16, 2023

Analýza rôznych kovových štruktúr pod metalografickým mikroskopom

 

Metalografickí pracovníci dlhé roky kvalitatívne popisovali mikroštruktúrne charakteristiky kovových materiálov mikroskopickým pozorovaním na leštenom povrchu metalografických vzoriek alebo hodnotili mikroštruktúru, zrnitosť a nekovové materiály porovnaním s rôznymi štandardnými obrázkami. Zmesi a fázové častice atď., Tento druh pravouhlosti nie je vysoký a pri hodnotení je veľa subjektivity, takže reprodukovateľnosť výsledkov nie je uspokojivá a všetky sú na dvojrozmernom povrchu lešteného povrchu metalografickej vzorky. Pri meraní v rovine existuje určitá medzera medzi nameranými výsledkami a skutočným popisom tkaniva v trojrozmernom priestore. Vznik modernej stereológie poskytuje ľuďom vedu o extrapolácii z dvojrozmerných obrazov do trojrozmerného priestoru, to znamená údajov nameraných v dvojrozmernej rovine a teoretickej mikroštruktúry tvaru, veľkosti, množstva a tvaru kovového materiálu. v trojrozmernom priestore. Je to veda, ktorá spája trojrozmernú priestorovú štruktúru, tvar, veľkosť, množstvo a distribúciu materiálov s ich mechanickými funkciami a poskytuje spoľahlivé analytické údaje pre vedecké hodnotenie materiálov.


Keďže mikroštruktúra a nekovové prímesi v kovových materiáloch nie sú rovnomerne rozložené, nie je možné určiť žiadny parameter meraním jedného alebo viacerých zorných polí pod mikroskopom ľudským okom a na stanovenie je potrebné použiť účtovné metódy. dostatočné Len vykonaním veľkého množstva výpočtových úloh s viacerými zornými poľami možno zaručiť spoľahlivosť výsledkov merania. Za predpokladu, že na vizuálne hodnotenie pod mikroskopom sa používajú iba ľudské oči, presnosť, konzistencia a reprodukovateľnosť sú slabé a rýchlosť stanovenia je veľmi pomalá a niektoré dokonca nemožno vykonať kvôli veľkému pracovnému zaťaženiu. Obrazový analyzátor nahrádza pozorovanie a výpočty ľudským okom pokročilou elektronickou optikou a elektronickou počítačovou technológiou. Dokáže flexibilne a presne vykonávať meranie a spracovanie dát s výpočtovým významom. Má tiež vysokú presnosť a dobrú reprodukovateľnosť, vyhýba sa spracovaniu Vplyv faktorov na výsledky metalografického hodnotenia a ďalšie charakteristiky a prevádzka je jednoduchá a správu o meraní je možné priamo vytlačiť, čo sa stalo nevyhnutným prostriedkom pri kvantitatívnej metalografickej analýze na vtedy.


Mikroskopický obrazový analyzátor je výkonným nástrojom pre kvantitatívny metalografický výskum materiálov a je tiež dobrým pomocníkom pri každodennej metalografickej kontrole, ktorá dokáže predísť subjektívnym chybám spôsobeným manuálnym vyhodnocovaním a vyhnúť sa tak fenoménu nezmyslov. Hoci je nemožné a zbytočné používať analyzátor obrazu zakaždým pri dennej metalografickej kontrole, keď je kvalita produktu abnormálna alebo úroveň metalografickej štruktúry je medzi kvalifikovanou a nekvalifikovanou a nemožno ju posúdiť, na analýzu možno použiť analyzátor obrazu. kvantitatívna analýza na získanie presných výsledkov a zabezpečenie kvality produktu. Aplikácia analyzátora obrazu v metalografickej analýze rozšírila detekčné položky metalografickej kontroly, podporila zlepšenie úrovne detekcie a je tiež veľmi prínosná pre zlepšenie kvality detekčného personálu.


Úvod do princípu a funkcie mikroskopického obrazového analyzátora


Systém analyzátora obrazu je optický zobrazovací systém zložený z metalografického mikroskopu a mikroskopického stolíka kamery a jeho účelom je vytvoriť obraz metalografickej vzorky alebo fotografie. Metalografický mikroskop môže priamo vykonávať kvantitatívnu metalografickú analýzu na metalografickej vzorke; mikroskopický stolík je vhodný na analýzu metalografických fotografií, negatívnych filmov a predmetov atď.


Aby bolo možné ukladať, spracovávať a analyzovať obrázky pomocou počítača, je potrebné obrázky najskôr digitalizovať. Rám obrazu sa skladá z distribúcie rôznych úrovní šedej, ktorá je zobrazená ako j{0}}j(x, y) v matematických symboloch, kde x a y sú súradnice pixelov na obrázku. a j označuje jeho sivú hodnotu. Rám obrazu sa preto môže zobraziť s únikom momentu m×n-rádu, každý prvok v danom momente zodpovedá pixelu na obrázku a hodnota aij je stupnica šedej pixelu patriaceho do i-tého riadku. a j-tý stĺpec v hodnote zobrazenia úniku. CCD kamera (Charge Coupled Device Camera) je zariadenie na digitalizáciu obrazu. Mikroskopické prvky na metalografickej vzorke sú zobrazené na CCD po prechode optickým systémom a fotoelektrická konverzia a skenovanie sú dokončené pomocou CCD a potom sa vyberú ako signál obrazového signálu, expandovaný expandérom, kvantifikovaný do odtieňov šedej. , a uložené a potom získajte digitálny obrázok. Počítač nastaví prah hodnoty šedej T podľa hranice šedej hodnoty funkcie, ktorá sa má merať na digitálnom obrázku. Pokiaľ ide o akýkoľvek pixel v digitálnom obrázku, ak je jeho odtieň sivej väčší alebo rovný T, nahraďte jeho pôvodnú škálu šedej bielou (hodnota odtieňov šedej 255); ak je menšia ako T, nahraďte jej pôvodné odtiene šedej čiernou (hodnota odtieňov šedej 0). Odtiene šedej dokážu previesť obrázok v odtieňoch šedej na binárny obrázok, ktorý potrebuje iba dve odtiene šedej, čiernu a bielu, a potom na obrázku vykonať požadované spracovanie, takže počítač môže pohodlne vykonávať počítanie častíc, plochy a obvodu na binárnom obrázku. Povinnosti analýzy obrazu, ako je meranie. Ak sa použije pseudofarebné spracovanie, 256 úrovní šedej je možné previesť na zodpovedajúce farby, takže detaily s blízkymi úrovňami šedej a ich okolité podmienky alebo iné detaily sa dajú ľahko identifikovať, čím sa zlepší obraz a počítačom sa uľahčí spracovanie viacerých - hlavné obrázky.

 

1digital microscope

 

 

Zaslať požiadavku