金属是人类应用历史为悠久的材料之一。
金属是现代生活生产中应用为广泛的材料。
千姿百态的金属材料逐渐成为支撑世界的基石,金属检测也紧随其发展脚步。
冲击韧性(aK):
冲击韧性通常采用摆锤式冲击试验机进行试验测定。测定时,一般是将带有缺口的标准冲击试样放在冲击试验机上,然后用摆锤将其一次冲断,并以式样缺口处的单位截面面积上所吸收的冲击功表示其冲击韧度。
对于脆性材料,如铸铁、铸钢、淬火钢等,其冲击试验,试样一般不开缺口,因为开缺口的试样冲击值太低,难以比较不同材料冲击性能的差异。
冲击值得大小与很多因素有关,如试样的形状、表面粗糙度、内部组织、实验的环境温度都有可能影响材料的冲击值,所以,冲击韧性一般仅作为选择材料的参考。
实际上在诸多承受冲击载荷的机器零件中,很小有是在大能量一次冲击下而被破坏的,而大多是受到小能量多次重复冲击而遭到破坏的。因此,在大能量、一次冲断条件下测定出的冲击韧性,虽然方法简单,但对于大多数在工作中受到小能量多次重复冲击的零件就显得不太适用。
冲击实验和冲击韧性对组织缺陷较为敏感,它能反映出材料品质、宏观缺陷和显微组织等方面的变化,因此,冲击试验是生产上用来检验冶炼、热加工、热处理等工艺质量的有效方法。
物理性能
金属材料和制品的常温、高低温力学拉伸试验(Rm、ReL、Rp、A、Z、Agt、E等指标),产品范围包括熔敷金属、钢丝绳、热轧盘条、普通钢材(棒、板、管、带)、钢材(棒、板、管、带)、铸铁、紧固件、焊接工艺评定、铝合金型材等,涉及标准、美标、欧盟标准。
金属材料和制品的压缩、弯曲、剪切、硬度(洛氏、维氏、布氏、显微)、高低温冲击、扩口、压扁、表面粗糙度、撕裂性能测试、弹性模量(杨氏模量)、切变模量、泊松比、旋转弯曲疲劳、金属材料裂纹张开位移(CTOD)、无塑性转变温度(NDT)及铝合金型材表面涂层的物理性能指标测试,产品范围包括熔敷金属、普通和型钢(棒、板、管、带)、铸铁、紧固件、焊接钢材、铝合金建筑型材等,涉及标准、美标、欧标。
化学分析
钢铁及合金、炉料、铝及铝合金、铜及铜合金的成份检测、焊缝中扩散氢含量。
金相检验
包括钢铁材料(硫印、低倍组织、金属平均晶粒度、金属显微组织、不锈钢中α-相面积含量、不锈钢中有害金属间相、钢的脱碳层深度、钢的低倍组织及缺陷、钢中非金属夹杂物含量、合金物相含量)、灰铸铁金相、球墨铸铁金相、显微组织合金物相含量、铝合金材料(显微组织、低倍组织),涉及标准、美标、欧标。
金属腐蚀
金属材料的晶间腐蚀(不锈钢晶间腐蚀试验、铜-硫酸铜-16%硫酸晶间腐蚀试验、点腐蚀、铝合金型材表面涂层的腐蚀)、盐雾试验(金属材料镀层、铝合金型材涂层、机械零部件),涉及标准、美标、欧标。
耐候性检测
特别针对铝合金建筑型材涂层的氙灯耐老化及荧光紫外老化和其他金属材料的涂层耐老化。
无损检测
焊缝和钢锻件的磁粉、渗透、射线、超声波探伤以及涂层测厚
强度:
强度是金属材料在外力作用下抵抗塑性变形和断裂的能力。强度一般有许多项评价指标,在机械行业为常用的是抗拉强度和屈服点(亦可称为屈服强度)。
1. 屈服点(σs或σ0.2)
它是指使拉伸试样产生屈服现象时的应力。
对于许多没有明显屈服现象的金属材料,工程上规定以试样产生0.2%塑性变形时的应力作为该材料的屈服点。
在屈服点以下金属发生的变形基本上是属于弹性变形;而在屈服点以上金属发生的变形则属于塑性变形。
2. 抗拉强度(σb)
是指金属材料在拉断前所能承受的应力。
屈服点和抗拉强度在选择、评定金属材料和设计机械零件时具有相当重要的意义。由于机器零件在工作时,通常是不允许发生塑性变形的,因此在设计计算时多以屈服点作为强度设计的依据。对于脆性材料,因在其断裂前基本上不发生塑性变形,所以脆性材料没有屈服点,在强度计算时,则以抗拉强度为依据。
硬度:
金属材料抵抗局部变形,特别是塑性变形、压头压入痕迹的能力,称为硬度。硬度是反映金属硬软程度的一个重要评价指标。硬度直接影响到金属材料的耐磨性和切削加工性能,这是因为在机械加工、制造过程中,所用的模具、刃具、量具以及工件的耐磨表面都具有足够高的硬度,才能够保证它们的使用性能和寿命。若被切削加工的金属零件的硬度过高,必然会给切削加工增加困难,甚至损害切削。可见硬度是一项较为重要的机械性能指标,而且其应用为广泛。
硬度与强度之间存在一定的换算关系,所以在零件图纸设计的技术条件中,通常只标注出硬度要求。
金属材料的硬度通常是采用硬度计进行测定,可直接读出数值。常用的硬度试验方法有两种:布氏硬度和洛氏硬度。
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