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.






