金属元素分析在国内冶金,铸造,机械,矿产领域非常常见。实验室配备有电感耦合等离子发射光谱仪(-OES)、原子吸收光谱仪(AAS)、X射线荧光光谱仪(XRF)、电位滴定仪、分光光度计、氮氧仪、碳硫仪等各类高精度化学检测仪器。
滴定法
滴定法是用一种标准浓度的试验试剂对溶液中所包含的金属成分进行测试,在金属中成分与试剂充分反应后,就可以使其达到终的滴定终点。该方法适用于含量在1%以上各种物质的测试。此方法主要缺点是效率不高。
化学成分:C、S、P、Mn、Si、Cr、Ni、N元素含量的分析;
宏观检验:钢,连铸钢,沸腾钢的组织及宏观缺陷的断定、酸浸试验、塔形发纹酸浸实验、硫印实验、断口检验等;
金相检验:金相显微镜检测脱碳层深度(GB/T224-1987)、晶粒度检测、钢中非金属夹杂物的检测、钢中化学成分偏析检测等;
无损检测:超声波探伤、磁力探伤射线探伤、规格尺寸检测、表面缺陷检测等;
硬度:布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、显微硬度、肖氏硬度等;
拉伸:硬度指标(规定非比例伸长应力、规定总伸长应力、规定余伸长应力、屈服点、抗拉强度)、塑性指标(伸长率;断面伸缩率)、高温蠕变实验(蠕变速度、持久强度极限、持久断后伸长率、持久断面收缩率)等;
冲击:高低温冲击实验、多次冲击实验等;
化学性能:晶间腐蚀实验、抗氧化性能实验、大气腐蚀实验、全浸、间浸腐蚀实验等;
工艺性能:淬透性实验、焊接性能实验、切削性能实验、磨损试验、金属弯曲实验、金属反复弯曲实验、金属线材反复弯曲实验、金属线材扭转实验、金属线材缠绕实验、金属项断实验、金属杯突试验等;
物理性能:金属塑性加工产品性能检验中物理性能指标的实验检测,主要检验项目有磁性能、密度、弹性模量、热膨胀系数、电阻值等; 电学性能:磁性能测量、密度测量、弹性模量测量、膨胀系数测量、电阻率的测量等。
目前,用于拉拔实验结果的分析方法主要有极限平衡法和有限元法。极限平衡法原理简单但不能分析破坏过程中筋土产生的应力、应变和位移,无法给出拉拔破坏前筋材产生的位移和应变的充分信息。
而有限元法比较适合分析筋材在土中的位移、应变和变形破坏,能模拟试验过程,并对测试数据加以处理,其分析结果的可靠性也依赖于不同的因素,如有限元种类、用于建立不同加筋土模型的本构关系和本构模型的参数等。
电感耦合等离子体发射光谱法是当前使用广泛的方法。其原理是利用金属元素受到激发而产生电子跃迁,此跃迁会在谱线上表现出一定强度而进行测定元素及含量,测试范围广且灵敏度高,分析速度快,准确度高,可以在一条标线下成批量样品测试,及同时测试多个元素。
拉伸试验
拉伸试验指在检测,金属试样在静态的轴向拉伸过程之中,按照某一种规定的速率在规定时间内会否有拉断的情况产生。根据拉伸的强度、材料的伸长量以及抗拉、屈服极限和断面收缩率等指标,来判定材料的力学拉伸性能。
硬度试验
在材料的硬度试验过程之中:维氏硬度、洛氏硬度、布氏硬度检测,这些检测能够很好的检测出材料的载荷性能作用,这是对材料硬度性能的极好的反馈。
力学试验
冲击试验和疲劳试验都属于力学试验的范畴,冲击试验能很好的反应出材料的韧性,一般认为冲击试验的值越大,材料的韧性越强。疲劳试验对于材料所承受的压力以及内部缺陷都有不错的检测效果。尤其对于材料的内部缺陷、划痕以及余应力等压力测试有着非常不错的判定效果。
总的来说,力学试验,总共分为类型:拉伸试验、力学试验以及材料硬度检测。这类型已经具体的囊括了材料学所需要的力学检测范围。能较为直观的反应出该材料的力学性能究竟如何。
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