劉立新
摘要:本文首先從金屬材料的分類以及內(nèi)容與方法簡要介紹了金屬材料檢測的基本理論,其次深入分析了金屬材料檢測的環(huán)境以及原材料影響因素,最后介紹了金屬材料檢測注意事項及檢測質(zhì)量提升方法,以期為相關(guān)研究提供借鑒與參考。
關(guān)鍵詞:金屬材料檢測;影響因素;常見問題;檢測質(zhì)量提升方法
1???? 金屬材料檢測的基本理論
1.1? 金屬材料檢測的分類
金屬材料檢測通常分為兩種,分別是有色金屬、黑色金屬[1]。前者通常指的是有著金屬原色并且有一定的使用價值的工業(yè)、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的金屬制品以及產(chǎn)品。這種類型的金屬制成品一般為鋼鐵以及青銅材料制成品等,其有著很高的強(qiáng)度以及硬度,并且制成的工藝流程比較簡單,較為廣泛地應(yīng)用到一般的金屬生產(chǎn)環(huán)節(jié)中。后者是黑色金屬,這種類型的金屬包含鐵以及錳等,另外還包括各種類型的合金。鋼和鐵的表層通常均覆蓋著四氧化三鐵,因而其顏色呈現(xiàn)為黑色。在冶煉鋼鐵的過程中,黑色金屬一般是主要的原材料,其在社會各項經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中發(fā)揮著十分重要的作用。除此之外,黑色金屬應(yīng)用十分廣泛,涉及到很多個領(lǐng)域。
1.2? 金屬材料檢測的基本內(nèi)容與方法
在檢測金屬材料的整個工作過程中,涉及到的東西相對較多,最為重要的便是有色金屬和黑色金屬[2]。檢測金屬的范圍包括檢測設(shè)備內(nèi)部一些構(gòu)成零件等。其次是就金屬材料的組成成分和有關(guān)尺寸展開檢測分析,其中涉及到各種類型的耐腐蝕強(qiáng)度的有效檢驗,相關(guān)內(nèi)容具體為對材料以及物理化學(xué)內(nèi)容的有效檢驗。除此之外,還包括檢測分析成分與元素,對其是不是不銹鋼材料進(jìn)行判定[3]。一般狀況下,判斷金屬材料的原則是將Si、Mn、P、S、C等元素是不是存在作為基本的依據(jù),這樣同時能夠有效判定金屬材料中某些主要的性能。在應(yīng)用檢測方法的過程中,由于涉及的金屬材料類型相對較多,必須對金屬材料的檢測范圍進(jìn)行規(guī)范化,檢測金屬材料的性能,比如機(jī)械性能等。在必要的狀況下,還應(yīng)當(dāng)開展金屬材料的壓縮檢測、拉伸檢測、沖擊檢測與扭轉(zhuǎn)檢測等。這樣可以迅速地獲取到金屬材料的具體性能數(shù)據(jù),檢測全過程簡單容易,能夠借助檢測儀器將有關(guān)的信息數(shù)據(jù)直接地讀取,確保金屬材料的金相性能檢測表現(xiàn)性能全面,依靠金相顯微組織對過程進(jìn)行檢測。在分析金屬材料成分的過程中,可以很好地確定金屬材料的重要性能,保證金屬材料可以將其特定的金屬性能展現(xiàn)出來。
2???? 金屬材料檢測的影響因素分析
2.1? 環(huán)境因素
在檢測金屬材料的過程中,應(yīng)當(dāng)對環(huán)境因素進(jìn)行深入分析,因其是對金屬材料檢測產(chǎn)生影響的最主要因素[4]。在一般環(huán)境條件下,溫度、水分以及酸堿度等因素均會對金屬材料的最后檢測結(jié)果產(chǎn)生影響。因金屬材料的檢測過程有較多的化學(xué)反應(yīng)過程,應(yīng)當(dāng)分析環(huán)境因素和金屬材料檢測過程所發(fā)生的化學(xué)反應(yīng)。雖上述環(huán)境因素對金屬材料所造成的變化是比較小的,但是其可能會使得檢測的結(jié)果大不相同。對比之下,環(huán)境因素變化也會導(dǎo)致金屬材料檢測過程難度增加,嚴(yán)重狀況下會對檢測結(jié)果產(chǎn)生直接的影響。因而,在金屬材料的檢測全過程中,應(yīng)當(dāng)分析環(huán)境因素控制內(nèi)容,其也是金屬材料檢測的重點、難點[5]。金屬材料檢測工作人員應(yīng)當(dāng)進(jìn)行反復(fù)驗證,找到環(huán)境因素中對金屬材料結(jié)果產(chǎn)生影響的各種問題。比如金屬材料實驗室檢測環(huán)境缺乏一定的專業(yè)性或者不夠具體,這些均會對實際的檢測過程產(chǎn)生不良影響,因而在金屬材料檢測的過程中要高度重視環(huán)境問題。
2.2? 原材料因素
在檢測金屬材料的過程中,原材料有著較大的影響。一般表現(xiàn)在尺寸、外形和表層平整這幾個角度。在普通的檢測過程中,通常是分析金屬材料自身的具體形狀,察看它的屈服度是不是已經(jīng)發(fā)生較大的變化,比如其是不是已經(jīng)對金屬材料的尺寸和外表等產(chǎn)生影響。以金屬材料尺寸影響舉例,應(yīng)當(dāng)與屈服度相結(jié)合進(jìn)行深入分析,明確金屬材料尺寸的影響,把金屬材料在一定長度上進(jìn)行縮短,加大它的抗拉伸強(qiáng)度以及斷面收縮率,確保金屬材料的抗拉伸強(qiáng)度以及斷面收縮率變化走勢為反比例關(guān)系。
在檢測金屬材料表面粗糙度的時候,應(yīng)當(dāng)先對金屬材料的良好可塑性進(jìn)行深入分析,如若金屬材料自身的可塑性并不好,就應(yīng)當(dāng)深入分析金屬材料斷后的伸長率以及非比例拉伸力,再分析兩者之間的關(guān)系與影響。
3???? 金屬材料檢測注意事項及檢測質(zhì)量提升方法
3.1? 金屬材料檢測注意事項
檢測金屬材料包含硬度檢測以及拉伸檢測等許多方面[6]。金屬材料的檢測工作人員通常是依據(jù)檢測的結(jié)果確定其基本的性能,進(jìn)而深入分析它的具體生產(chǎn)應(yīng)用可行性,保證檢測工作落實到位,嚴(yán)格管控金屬材料的各個環(huán)節(jié)。在檢測金屬材料硬度的過程中,應(yīng)當(dāng)檢測金屬材料的可塑性,通常檢測做的多的是壓痕測試。在工作人員具體檢測壓痕的過程中,應(yīng)當(dāng)確保金屬檢測壓力工作落實好,也就金屬材料受力的那一面應(yīng)當(dāng)確保受力大小相同,進(jìn)而保證金屬檢測壓力和熱度大小相同,以免金屬材料檢測結(jié)果出現(xiàn)誤差。除此之外,在檢測的過程中應(yīng)當(dāng)確保各個檢測控制面板之間的有效距離,很好地避免距離較短亦或較長而對檢測結(jié)果產(chǎn)生影響。就金屬材料拉伸度檢測而言,由于不同種類的金屬材料擁有的特性是不一樣的,其實際展現(xiàn)的拉伸度也并不相同[7]。在一般室溫的狀況下,其彈性或者反彈性反應(yīng)會產(chǎn)生相互作用,因而應(yīng)當(dāng)合理管控夾具的操作位置,以免發(fā)生金屬材料形狀改變的狀況。在工作人員管控檢測的過程中,還應(yīng)當(dāng)重視逐步加大拉伸力,加大至能夠檢測出金屬材料的基本性能便可。
3.2? 金屬材料檢測質(zhì)量提升方法
金屬材料檢測過程中應(yīng)當(dāng)充分做好質(zhì)量管控。因檢測金屬材料的過程中會涉及到很多細(xì)致的技術(shù)問題,故工作人員應(yīng)當(dāng)加大對每個檢測環(huán)節(jié)的管控,確保檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性。而對檢測工作過程中的溫度以及濕度進(jìn)行合理管控是關(guān)鍵之處,這是因為溫度和濕度對金屬材料檢測結(jié)果的精度產(chǎn)生直接的影響。對比之下,在檢測金屬材料的工作過程中,工作人員還應(yīng)當(dāng)對五種類型的元素進(jìn)行合理管控(Si、Mn、P、S、C),保證檢測工作沒有失誤存在。例如,在夾取金屬的過程中,應(yīng)當(dāng)控制好夾取的力度,以免力度較大或者力度較小,進(jìn)而使得金屬材料發(fā)生變形亦或掉落的狀況發(fā)生。在開展拉伸試驗的時候,應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確分析檢測結(jié)果,明確檢測的影響,尤其是要避免受到熱脹冷縮因素的影響[8]。
4???? 結(jié)語
綜上所述,就特性不相同的金屬材料,其檢測方法也不相同。不僅要對各類影響因素進(jìn)行合理地控制,還應(yīng)當(dāng)進(jìn)行合理的地分類,明晰金屬材料檢測的內(nèi)容和方法,依靠規(guī)范化的檢測步驟和較為專業(yè)的檢測儀器開展金屬材料的檢測工作。
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