什么是金相空隙率反映了什么

LEICA汽车零部件铸铝孔隙率测定金相显微镜系统
LEICA汽车零部件铸铝孔隙率测定
技术参数:
符合德国大众VW标准的汽车行业用铸铝孔隙率测定系统.
主要特点:
徕卡原厂专业分析软件,孔隙测量,数据统计,报告输出.&
在一个硬件与软件平台上可增加更多材料分析模块,如 :
汽车零部件清洁度测量(ISO16232/VDA19标准)
液压传动,液体污染颗粒自动测量 : GB/T/ISO
钢铁中非金属夹杂物自动测量 : ASTM 45, DIN 50602 M and K, ISO 4967, JK and
JIS 555, EN 10247(NEW)
专业金相分析模块(ASTM;JIS;DIN;ISO)
:涂层厚度或宽度/测脱碳层深度/晶粒度和定向/测量和分类石墨的大小,形状和分布 /多种相的百分比
表面三维形貌和测量
仪器介绍:
德国徕卡显微镜,符合德国大众VW标准的汽车行业用铸铝孔隙率测定系统. 操作简单,测量结果准确,可靠.
&随着汽车工业的迅速发展和汽车轻量化的要求,铝、镁等合金压铸零件明显增加,为压铸业进一步发展提供了广阔前景[1]。由于零件的轻量化需求,对合金材料性能、产品结构和过程设计和控制的要求更加严格。各汽车厂对压铸件的要求越来越严格,对压铸件孔隙率的要求,一般为5%~10%,对某些零件的要求甚至到了3%。针对压铸件缺陷的检测方法和检测位置,可以在压铸机选择、模具设计和过程设计时,借助计算机模拟分析,进行试验研究,采用P-Q2
软件等进行优化[2]。压铸件气孔、缩孔和渣孔缺陷发生在铸件内部,产生缺陷的原因不尽相同。为了消除缺陷,识别缺陷种类并分析其原因尤为关键,而检查零件的工具和方法将影响最终的判断。以下,笔者只讨论如何解决铝、镁合金压铸气孔问题。
1 气孔检查
对于压铸件气孔检查,须着重考虑几个位置:①有限元分析最大应力位置;②零件模拟分析卷气位置;③零件工作关键部位(如密封面等)。一般压铸件可采用X光检查;发现缺陷后,切开零件进一步检查。在过程控制时,按ASTM E505等级2控制,关键部位应按ASTM E505等级1控制。气孔一般表面比较光滑,呈圆形或椭圆形,有时孤立存在,有时簇集在一起。图1为压铸件气孔表面。而缩孔和缩松形状不规则,表面色暗而不光滑,在显微镜和电镜下,可以发现缺陷位置存在枝晶结构,见图2。有时气孔和缩孔同时存在于同一个缺陷位置,要仔细观察。
2 气孔形成
2.1 氢气气孔
图3为氢气气孔。氢气气孔微小,形如针状,且均匀分布,零件表面加工后才能观察到。由于压铸件壁薄,金属液凝固速度快,有时氢气气孔肉眼难以观察到。水蒸气是氢气最主要的来源,可能来自炉气、熔炼工具、铝锭/回收件、油污染机加工屑和湿精炼剂等。
通常铝合金压铸采用旋转除气装置(见图4)。气体源一般使用氩气、氮气或氯气。在金属液中通入气体,通过转子切成大量微小气泡,由于气泡内外的浓度差,将氢气吸入气泡内,一起排出金属液外(见图5)。
除气效果受设备、气体选择、除气转子速度和除气时间等因素的影响,通过检测除气后金属液密度来衡量。采集一定量的铝液倒入小坩埚内,放入减压室,在减压条件下凝固,分别在空气和水中称量,再按下式求得试样相对密度。
ρs =ma/(ma-mw) (1)
式中,ρs
为凝固试样的相对密度;ma为试样在空气中的质量,g;mw为试样在水中的质量,g。
2.2 卷气气孔
卷气气孔呈圆形,内部干净,表面比较光滑且具有光泽,卷气有时单独存在,有时簇集在一起。图6和图7分别为宏观和扫描电镜下卷气气孔特征。卷气一般发生在冲头系统、浇道系统和型腔内。
2.2.1 冲头系统卷气
在金属液从压室或鹅颈流到内浇口的过程中,很多空气会卷入。一般压铸工艺不可能改变紊流液体流动模式,但是可以通过改进给料系统,减少金属液到达内浇口的卷气量。对于冷室压铸,应该考虑充满度,即浇入冷室压铸机的液态金属量占压室容量的比率。在设计过程参数时,充满度要大于50%,以70%~80%为宜[1]。图8为某压铸件充满度与卷气量的关系图。
在压铸机选择和模具设计过程中,一般通过P-Q2软件计算(P 为压力,Q
为流量),选择合适的压室尺寸和充满度。在射筒尺寸确定后,要考虑从浇包到射筒的浇注速度。如果充满度小于50%,压室的上部空间大,金属液将会产生波浪,在冲头和模具之间往复运动。当冲头开始向前运动,形成冲头前面和射筒中部的反射波浪汇合,就会发生紊流和卷气。这样,使铸件气孔增加,同时还会引起压室内的液态金属激冷,对填充不利。
最佳解决办法是在金属波反射之前,冲头已开始运动,也就是说,冲头和初始波的方向相同,这可以大大减少卷气。另外,使用P-Q2
软件选择较合理的设计参数,满足至少50%的充满度。
在产品开发和设计过程中,还应该考虑下面过程因素:①对于冷室压铸来讲,包括浇注速度、压射延迟时间、低压射加速、浇口速度、浇口至低速压射的切换点、低压射速度和快速压射起始点;②对于热室压铸来讲,包括低压射加速、低压射速度至快速压射的切换点。对上述参数适当调整和监控,尽量减少卷气程度。
2.2.2 浇道系统卷气与排气
金属液在64~160km/h速度下,一旦遇到浇道形状发生变化,冲力会使金属液产生漩涡,导致产生卷气气孔缺陷。
通过合理设计浇道形状来解决这种卷气,应保证金属液在整个充型过程中平稳,需要对浇道的曲线和尺寸合理选择。
2.2.3 型腔卷气
减少型腔卷气气孔缺陷,要确保排溢系统设计合理和排气通畅。图9为某压铸件排溢系统。排溢系统由溢流槽、排气槽和溢流道等部分组成。
排溢系统应保证排出金属液前端气体。通常使用Z型或扇形排气,深度浅而位于模具边缘,可以避免产生喷射。
溢流槽和排气槽一般设置在液态金属的最后填充位置,可通过模流分析确定该位置,同时保证足够的排气尺寸;分型面上的排气槽通常设置在溢流槽后端,以加强溢流和排气的效果。齿形排气道具有良好的排气效果,模具设计时,最好保证至少要有一个齿形排气道。
真空压铸将有助于解决此类问题。在金属液到达之前,真空系统已经开始运行。在作业标准中,应监控冲头从浇口到达真空阀的时间,一般应至少1s,有时需要调整低速压射起始位置。
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&&如何用image J分析材料断面金相显微镜照片的气孔率
如何用image J分析材料断面金相显微镜照片的气孔率
我需要知道不同玻化温度和保温时间下玻璃断面的气孔率,如下三张图片,里面黑色的部分SEM观察后确认是气孔,而我是用金相显微镜拍的照片然后用IMage J求算气孔率,对于气孔少的计算结果还靠谱(如第一张),但是气孔多的(黑色部分)就计算不出来了,即使我之前用PS把照片处理了还是计算不出来(如第三张图,黑色部分面积求不出),不知是我的操作方法不对还是别的原因。请大家多给建议,怎么才能求出图片中黑色部分面积占总体的百分比,以及黑块的平均尺寸。奖励可以追加!
670,200倍带标尺.jpg
200倍显微带尺寸.jpg
提取孔.jpg
做出来了一部分,对于气孔率在30%以下的,或者图片明暗均一,孔规则的图片是很好计算的,但是对于孔不规则,照片明暗不一的则计算的很不准确。大致过程是打开你的图片open--process-binary--make binary,然后选analysis-analysis particle 然后下面的选项看着需要的选取就行了,希望对你有所帮助。你可以附张图给我,我可以帮你计算一下,
回复的有些晚,请见谅
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2015LEICA汽车零部件铸铝孔隙率测定金相显微镜系统
产品报价:询价
更新时间: 11:35:21
产地:德国
品牌:德国徕卡
厂商性质:
生产型,贸易型,
公司名称:
北京昂立博雅科技有限公司
产品关键词:
(联系我时,请说明是在来宝网上看到的,谢谢!)
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