2011年冶金及材料分析检测人员第四期培训

2011年冶金及材料分析检测人员第四期培训拉伸、金相及碳硫分析培训班通知 各相关单位: 为提高我国冶金分析检测人员的技术能力,以确保冶金及材料检测实验室向社会提供分析检测结果的准确性和可靠性,应冶金及材料检测实验室以及广大分析技术工作者的需求,钢铁研究总院分析测试培训中心将于2011年11月1~4日在北京•钢铁研究总院举办共三个班次的“冶金及材料分析检测技术培训班”。培训班的具体安排如下: 一、 培训班次及安排 班次 第四期检测技术培训(北京) 主讲老师 JS20110401 ATM 001拉伸试验技术(GB/T 228.1-2010) 高怡斐、朱林茂 、王春华、邓星临 JS20110402 ATP 008金相高倍检测技术 钟振前、朱衍勇 JS20110403 ATC 013固体无机材料中碳硫分析技术 张之果、侯红霞 详情可在网站实时查询:http://www.yejinfenxi.cn 或 http://www......阅读全文

金相显微镜的常用照明技术

1、直接照明:光直接射向物体,得到清楚的影像。当我们需要得到高对比高度物体的时候,这种类型的光很有效。但是当我们用它照在光亮或反射的物体上时,会引起镜面的反光。2、暗视场:光是按一个角度投射到物体表面,其结果是倾斜的散光进行到相机,在一个暗的背景或视场上创造了明亮的点。用这种照射方法,如果物体表面没

金相显微镜常用的照明技术

金相显微镜常用的照明技术:     1、直接照明:光直接射向物体,得到清晰的影像。当需要得到高对比高度物体的时候,这种光很有效。但是当用它照在光亮或反射的物体上时,会引起镜面的反光。  2、暗视场:光按一个角度投射到物体表面,其结果是倾斜的散光进行到相机,在一个暗的背景或视场上创造了明亮的点。用这种

金相显微镜的常用照明技术

1、直接照明:光直接射向物体,得到清楚的影像。当我们需要得到高对比高度物体的时候,这种类型的光很有效。但是当我们用它照在光亮或反射的物体上时,会引起镜面的反光。2、暗视场:光是按一个角度投射到物体表面,其结果是倾斜的散光进行到相机,在一个暗的背景或视场上创造了明亮的点。用这种照射方法,如果物体表面没

金相显微镜的技术参数

光学系统:ICCS光学系统,镜体:FEM设计,ACR位置编码1、物境倍数:5X 10X 20X 50X 100X 可选1.25X、2.5X、150X2、目镜倍数:10X3、视场数:20、224、物镜转盘:5孔5、观察功能:明场、暗场、简易偏光、微分干涉6、光源:12V 50W卤素灯7、可扩展性:可配

金相显微镜对于金属材料有哪些应用优势及测量方法

对金相显微镜检测项目、方法和技术要求:  物镜转换器定位误差:检具:(1)10倍十字目镜。(2)分划值为0.01mm的分划尺,其任意两划线间的极限偏差为±0.005mm。  检测方法:在被检金相显微镜的转换器上装40倍物镜,目镜筒内放10倍十字目镜,对置于载物台上的0.01mm分划尺调焦清晰,使分划

金相显微镜是将光学显微镜技术

金相显微镜是将光学显微镜技术、光电转换技术、计算机图像处理技术完美地结合在一起而开发研制成的高科技产品,可以在计算机上很方便地观察金相图像,从而对金相图谱进行分析,评级等以及对图片进行输出、打印。 众所周知,合金的成分、热处理工艺、冷热加工工艺直接影响金属材料的内部组织、结构的变化,从而使机件的机械

金相显微镜的检测标准相关

  人们经常接触的是一般普通金相显微镜,它主要用于测量金属表机金相组织的测试,用途比较广泛,对企业,冶金等部门起着实验,研究不可缺少的重要作用。生产金相显微镜厂家比较多,型号,规格又不统一,所以对金相显微镜检测至今尚无国家、地方、部门检定规程,因此,我们依据国家标准对其进行检测。  物镜转换器定位误

金相显微镜系统的技术参数

1、物境倍数:5X 10X 20X 50X 100X 可选1.25X、2.5X、150X2、目镜倍数:10X3、视场数:20、224、物镜转盘:5孔5、观察功能:明场、暗场、简易偏光、微分干涉6、光源:12V 50W卤素灯7、可扩展性:可配图像分析系统(数码相机、摄像头、图像分析软件

金相显微镜的技术参数简介

  光学系统:ICCS光学系统,镜体:FEM设计,ACR位置编码  1、物境倍数:5X 10X 20X 50X 100X 可选1.25X、2.5X、150X  2、目镜倍数:10X  3、视场数:20、22  4、物镜转盘:5孔  5、观察功能:明场、暗场、简易偏光、微分干涉  6、光源:12V 5

实验室金属材料金相分析标准

  金属材料的微观组织决定了材料的性能,金相分析是研究金属材料微观组织和成分的重要手段之一。通过金相照片可以直观的表征材料的组织组成物、材料的相、晶粒、夹杂物等,同时金相分析也是评价材料工艺的优良和查找失效及缺陷原因的有效手段。  通用标准  1.GB/T6394-2002金属平均晶粒度测定法;  

金相显微镜

金相显微镜金相显微镜是专门用于观察金属和矿物等不透明物体金相组织的显微镜。这些不透明物体无法在普通的透射光显微镜中观察,故金相和普通显微镜的主要差别在于前者以反射光,而后者以透射光照明。在金相显微镜中照明光束从物镜方向射到被观察物体表面,被物面反射后再返回物镜成像。这种反射照明方式也广泛用于集成电路

金相显微镜

金相显微镜  金相显微镜主要用于鉴定和分析金属内部结构组织,它是金属学研究金相的重要仪器,是工业部门鉴定产品质量的关键设备,该仪器配用摄像装置,可摄取金相图谱,并对图谱进行测量分析,对图象进行编辑、输出、存储、管理等功能。  金相显微镜由于易于操作、视场较大、价格相对低廉,直到现在仍然是常规检验和研

标准物质证书中的不确定度是扩展不确定度吗

也就是 敌百虫标准值100.0mg/L就是说本应该是100.0mg/L的敌百虫溶液 但是根据实际经验 我们大家知道不可能是百分之百准确吧?就是我们所说的误差,所以厂方 要给我们消费者一个浓度范围 就是说在这个范围内都是正常的 但是超出这个范围过多就是欺骗消费者了 就是100.0+/-0.04mg/L

标准不确定度或A类不确定度的计算公式是什么

用对观测列进行统计分析的方法来评定标准不确定度,称为不确定度A类评定;所得到的相应标准不确定度称为A类不确定度分量,用符号uA表示。它是用实验标准偏差来表征。计算公式:一次测量结果An的uA=S;平均测量结果A的不确定度uA=S/sqrt(n)=不确定度的值即为各项值距离平均值的最大距离。例:有一列

金相显微镜的几大特点

  金相显微镜是金属材料试验研究的重要手段之一,采用定量金相学原理,由二维金相试样磨面或薄膜的金相显微组织的测量和计算来确定合金组织的三维空间形貌,从而建立合金成分、组织和性能间的定量关系。将图像处理系统应用于金相分析,具有精度高、速度快等优点,可以大大提高工作效率。   1、准确度高:金相显微镜

常见的金相显微镜都有哪些类型及特点

    时下,工业生产与科学技术的快速发展,使得金属材料得到了广泛的应用。同时,更是由于金属材料拥有优良的机械性能、物理性能、化学性能及工艺性能。    同时,随着原子能技术、火箭技术、喷气技术、宇航技术、航海技木、化学及无线电等技术的广泛应用,对金属材料的各种性能要求也进一步提高。通常要求金属与合

常见的金相显微镜都有哪些类型及特点

 时下,工业生产与科学技术的快速发展,使得金属材料得到了广泛的应用。同时,更是由于金属材料拥有优良的机械性能、物理性能、化学性能及工艺性能。    同时,随着原子能技术、火箭技术、喷气技术、宇航技术、航海技木、化学及无线电等技术的广泛应用,对金属材料的各种性能要求也进一步提高。通常要求金属与合金都具

间接测量不确定度

间接测量是指:被测量的测量结果是通过测量各输入量后,由函数关系计算得到的。其合成标准不确定度计算公式请参见JJF 1059—1999。

测量不确定度的定义

其实没有网上那些乱七八糟的定义反而好理解一点。首先要理解贝塞尔公式:所有的设备都有一个精密度,精密度越高表示测得数据离真值越近。假设我一个设备进行无限次的测量得到x1,x2一直到xn总共n个数据,求得他们的平均值X。然后将下x1-X,x2-X直到xn,求出所有的差值,这个差值可以理解为概率值,这里不

什么是测量不确定度

测量的不确定度就是测量值与真值之间的相对误差,以前讲的的测量精度。

什么叫扩展不确定度

确定测量结果区间的量,合理赋予被测量之值分布的大部分可望含于此区间.用符号U表示.

标准砝码测量不确定度

标准砝码测量不确定度一、标准砝码测量不确定度的定义  砝码测量不确定度-是与测量结果相关联的、表征合理地赋予被测量值分散性的参数。 二、标准砝码标准不确定度的评定影响砝码测量结果的分量有许多,每个分量对测量结果的分散性都有贡献,按照评定它们分散性大小的方法可以分为两类。标准不确定度的A类评定是指用统

测量不确定度评定步骤

1、测量不确定度包括由系统影响引起的分量,如与修正量和测量标准所赋量值有关的分量及定义的不确定度。有时对估计的系统影响未作修正,而是当作不确定度分量处理。2、此参数可以是诸如称为标准测量不确定度的标准偏差(或其特定倍数),或是说明了包含概率的区间半宽度。3、测量不确定度一般由若干分量组成。其中一些分

扩展不确定度表示方法

扩展不确定度是指在测量中考虑到所有可能的误差来源后,对不确定度进行修正的一种方法。其表示为扩展不确定度U,通常用于表达测量结果的精度。扩展不确定度是由标准偏差和置信因子两个部分组成的。标准偏差是指测量结果的离散程度,置信因子是指在一定置信度下,测量结果与真实值之间的差异。扩展不确定度的计算方法是将标

扩展不确定度表示方法

扩展不确定度是指在计算测量不确定度时,通过对所有不确定度进行加权平均得到的结果,以代表所测量的结果的不确定度范围的一种方法。其符号为U,可表示为以下公式:U = k * sqrt(sum(ui^2))其中,k为置信因子,ui为每个不确定度的标准不确定度。扩展不确定度的大小反映了测量结果的精度和可靠性

金相显微镜在工业生产中的作用

金属材料由于有着优良的机械性能、物理性能、化学性能,所以在工业生产中有着大量应用,而为了研究金属材料的各种性能往往需要用到金相显微镜,那金相显微镜在工业生产发挥怎样的作用?随着火箭技术、喷气技术、原子能技术等各领域的工业生产发展,目前很多领域对金属材料的各种性能要求更高,往往要求金属与合金具有高抗震

如何比较不确定度和准确度

从定义来看,准确度是测量结果中系统误差与随机误差的总和,表示测量结果与真值的一致程度。测量不确定度是表征合理的赋予被测量值的分散性与测量结果相联系的参数,具体操作中需要考虑各种因素,对测量结果的影响进行修正。也就是说准确度是和真值的差异,而不确定度是与测量方法和环境等因素有关的统计参数。然而我们这里

尼康金相显微镜在工业生产中的具体应用

   工业生产与科学技术的迅速发展,使金属材料获得广泛的应用。这是因为金属材料具有优良的机械性能(强度、硬皮、塑性)、物理性能(导电、导热、导磁等)、化学性能(耐腐蚀、抗氧化等)及工艺性能(铸造性、焊接性、冷热加工等)。随着原子能技术、火箭技术、喷气技术、宇航技术、航海技术、化学及无线电等技术的广泛

实验室金属材料金相分析标准汇总

  金属材料的微观组织决定了材料的性能,金相分析是研究金属材料微观组织和成分的重要手段之一。通过金相照片可以直观的表征材料的组织组成物、材料的相、晶粒、夹杂物等,同时金相分析也是评价材料工艺的优良和查找失效及缺陷原因的有效手段。   通用标准   1.GB/T6394-2002金属平均晶粒度

金相显微镜操作规程,如何保养金相显微镜

金相显微镜操作规程/如何保养金相显微镜金相显微镜由专人使用,专人负责日常维护、保养。任何人未经许可,不得调试该设备。金相显微镜系统的操作步骤及日常维护、保养注意事项如下:一、显微镜部分1、去掉防尘罩,打开电源。2、将试样置于载物台垫片,调整粗/微调旋...由专人使用,专人负责日常维护、保养。任何人未