Algunas características a las que se debe prestar atención en el análisis de microestructura de materiales por microscopio metalográfico

Jun 17, 2023

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Algunas características a las que se debe prestar atención en el análisis de microestructura de materiales por microscopio metalográfico

 

La estructura metalográfica óptica del microscopio metalográfico es similar a un listón, que es una estructura martensítica de listón. El análisis de fase de difracción de rayos X y el análisis de transmisión muestran que todavía hay austenita retenida en la estructura templada, y la austenita retenida existe principalmente en la estructura martensítica. Entre los listones de cuerpo, el contenido de austenita residual se probó cuantitativamente por el método de rayos X y fue del 4,5 por ciento. Después del templado, el revenido a baja temperatura puede mejorar la estabilidad de la austenita retenida entre los listones de martensita y mejorar la resistencia y tenacidad del material. Además, la película de austenita entre los listones de martensita es una fase dúctil, y el microscopio metalográfico sufrirá una deformación plástica y un efecto plástico inducido por transformación de fase (efecto TRIP) bajo la acción de una fuerza externa, que consume energía y dificulta la expansión de las grietas. o Hace que las grietas estén completamente pasivadas para obtener una mejor combinación de resistencia y tenacidad. Por lo tanto, mientras que la resistencia después del templado y revenido es alta, el valor de la tenacidad al impacto también es alto, lo que está relacionado con la presencia de austenita retenida en la martensita formada después del templado. En la práctica En la investigación de análisis metalográfico, es muy beneficioso prestar la debida atención a las siguientes características de la microestructura del material, especialmente al diseño sistemático y riguroso del plan experimental, y para reducir los malentendidos y el análisis irrazonable de la posibilidad aparente de la microestructura.


1. Múltiples escalas de microestructura de material: nivel atómico y molecular, nivel de defecto de cristal como dislocación, nivel de microestructura de grano, nivel de mesoestructura, nivel de macroestructura, etc.;


2. Falta de homogeneidad de la estructura material del microscopio: la microestructura real a menudo tiene falta de homogeneidad en la geometría, falta de homogeneidad en la composición química, falta de homogeneidad en las propiedades microscópicas (como microdureza, potencial electroquímico local), etc.;


3. La direccionalidad de la microestructura del material: incluida la anisotropía de la forma del grano, la direccionalidad de la estructura de bajo aumento, la orientación cristalográfica, la direccionalidad de las propiedades macroscópicas del material, etc., que deben analizarse y caracterizado por separado;


4. La variabilidad de la microestructura de los materiales: los cambios en la composición química, los factores externos y los cambios de tiempo que provocan las transiciones de fase y la evolución de los tejidos pueden provocar cambios en la microestructura de los materiales. Por lo tanto, además de la necesidad de análisis cualitativo y cuantitativo, se debe prestar atención a si existe la necesidad de investigar el proceso de transición de fase de estado sólido, la cinética de evolución de la microestructura y el mecanismo de evolución;


5. Las posibles características fractales de la microestructura del material y las características dependientes de la resolución que puedan existir en observaciones metalográficas específicas: puede hacer que los resultados del análisis cuantitativo de la microestructura dependan fuertemente de la resolución de la imagen. Se debe prestar más atención a este punto al realizar análisis cuantitativos de morfología y almacenar y procesar archivos de imágenes digitales de microestructura;


6. Las limitaciones de la investigación no cuantitativa sobre la microestructura de los materiales: aunque la investigación cualitativa sobre la microestructura puede satisfacer las necesidades de la ingeniería de materiales, el análisis y la investigación de la ciencia de los materiales siempre requiere la determinación cuantitativa de la geometría de la microestructura y el análisis de errores. de los resultados obtenidos del análisis cuantitativo.

 

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