Analiza różnych mikrostruktur metali pod mikroskopem metalograficznym
Dłużnicy metalograficzni od wielu lat jakościowo przedstawiają charakterystykę mikrostruktury materiałów metalowych poprzez obserwację mikroskopową na wypolerowanej powierzchni próbek metalograficznych lub oceniają mikrostrukturę, wielkość ziaren,-dodatki niemetaliczne i cząstki fazowe, porównując je z różnymi standardowymi obrazami. Metoda ta charakteryzuje się niską dokładnością i subiektywizmem oceny, a powtarzalność wyników również jest niezadowalająca. Co więcej, wyniki pomiarów wyznaczane są na-dwuwymiarowej płaszczyźnie wypolerowanej powierzchni próbek metalograficznych, a pomiędzy wynikami pomiarów a opisem rzeczywistej mikrostruktury w przestrzeni-wymiarowej istnieje pewna rozbieżność. Pojawienie się współczesnej stereologii umożliwiło ludziom naukę polegającą na ekstrapolacji-dwuwymiarowych obrazów na trójwymiarową-przestrzeń, która łączy dane zmierzone na dwu-płaszczyźnie wymiarowej z teoretyczną mikrostrukturą, rozmiarem, ilością i rozmieszczeniem materiałów metalowych w-przestrzeni trójwymiarowej. Może także ustalić nieodłączne powiązanie między-trójwymiarową strukturą, rozmiarem, ilością i rozmieszczeniem materiałów a ich funkcjami mechanicznymi, dostarczając wiarygodnych danych analitycznych do naukowej oceny materiałów.
Ze względu na nierównomierny rozkład widocznej mikrostruktury i-dodatków niemetalicznych w materiałach metalicznych, wyznaczenie jakiegokolwiek parametru nie może odbywać się wyłącznie poprzez pomiar jednego lub kilku pól widzenia ludzkim okiem pod mikroskopem. Do realizacji wielu zadań rozliczeniowych na wystarczającej liczbie pól widzenia konieczne jest stosowanie metod rozliczeniowych, aby zapewnić wiarygodność wyników pomiarów. Zakładając, że ocena wizualna opiera się wyłącznie na oczach ludzkich pod mikroskopem, jej dokładność, spójność i odtwarzalność są słabe, a prędkość pomiaru jest niska, a niektóre nawet nie są w stanie kontynuować ze względu na nadmierne obciążenie pracą. Analizator obrazu zastąpił ludzką obserwację i rachunkowość optyką elektroniczną i umiejętnościami obsługi komputera, aby poprawić umiejętności osób starszych. Może szybko i dokładnie wykonywać znaczące pomiary i przetwarzać dane, ma wysoką dokładność, dobrą odtwarzalność i pozwala uniknąć wpływu czynników obróbki na wyniki oceny metalograficznej. Jest również prosty w obsłudze i może bezpośrednio drukować deklaracje pomiarowe. W tamtym czasie stała się niezastąpionym narzędziem w ilościowej analizie metalograficznej.
Analizator obrazu mikroskopowego Olympus jest potężnym narzędziem do ilościowych badań metalograficznych materiałów, a także jest dobrym pomocnikiem w codziennej kontroli metalograficznej. Może uniknąć subiektywnych błędów spowodowanych ręczną oceną, a także uniknąć zjawiska rozdarcia. Chociaż nie jest możliwe lub konieczne użycie analizatora obrazu za każdym razem podczas codziennej kontroli metalograficznej, gdy występują nieprawidłowości w jakości produktu lub poziom struktury metalograficznej mieści się w przedziale pomiędzy kwalifikowanym a niekwalifikowanym i nie można go rozróżnić, analizator obrazu można wykorzystać do analizy ilościowej w celu uzyskania dokładnych wyników i zapewnienia jakości produktu. Zastosowanie analizatorów obrazu w analizie metalograficznej rozszerzyło elementy wykrywalne w badaniach metalograficznych, przyczyniło się do poprawy poziomu wykrywalności i było korzystne w poprawie jakości personelu wykrywającego.






