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Ambito di applicazione, struttura e funzionamento dei microscopi metallografici

Aug 31, 2023

Ambito di applicazione, struttura e funzionamento dei microscopi metallografici

 

Panoramica dei test metallografici microscopici

L'analisi metallografica è uno dei principali metodi per lo studio della struttura interna e dei difetti dei metalli e delle loro leghe e svolge un ruolo molto importante nel campo della ricerca sui materiali metallici. Il metodo di utilizzo di un microscopio metallografico per ingrandire 100-1500 volte su campioni appositamente preparati per studiare la microstruttura di metalli e leghe è chiamato microanalisi metallografica. È una tecnica sperimentale di base per lo studio della microstruttura dei materiali metallici. L'analisi microscopica può studiare la relazione tra la microstruttura e la composizione chimica di metalli e leghe; Può determinare la microstruttura di vari materiali in lega dopo diverse lavorazioni e trattamenti termici; Può distinguere la qualità dei materiali metallici, come la quantità e la distribuzione di varie inclusioni non metalliche come ossidi e solfuri nell'organizzazione, nonché la dimensione della grana del metallo.


Nella moderna microanalisi metallografica, i principali strumenti utilizzati sono i microscopi ottici e i microscopi elettronici. Qui presenteremo solo i microscopi metallografici ottici comunemente utilizzati: scopo sperimentale: comprendere la struttura e le modalità di utilizzo dei normali microscopi metallografici; Impara a utilizzare un microscopio metallografico per l'analisi della microstruttura.


Struttura e funzionamento del microscopio metallografico

Esistono molti tipi e modelli di microscopi metallografici, i più comuni sono i tipi da tavolo, verticali e orizzontali. I microscopi metallografici sono tipicamente costituiti da tre componenti principali: sistemi ottici, sistemi di illuminazione e sistemi meccanici. Alcuni microscopi sono dotati anche di dispositivi fotografici. Prendendo come esempio il microscopio metallografico 4X per illustrare, l'immagine fisica del microscopio metallografico 4XI


Il sistema ottico del microscopio metallografico 4X focalizza la luce emessa dalla lampadina 1 attraverso il gruppo di lenti del condensatore 2 e il riflettore 8 sulla barra luminosa dell'apertura 9, quindi attraverso la lente del condensatore 3 sul piano focale posteriore della lente dell'obiettivo e infine brilla parallelamente alla superficie del campione 7 attraverso la lente dell'obiettivo. La luce riflessa dal campione passa indietro attraverso il gruppo di lenti dell'obiettivo 6 e la lente ausiliaria 5, si allontana dal semiriflettore 4, passa attraverso la lente ausiliaria e il prisma per creare un'immagine reale ingrandita invertita dell'oggetto osservato. Questa immagine viene quindi ingrandita dall'oculare 15 per formare l'immagine ingrandita che può essere vista nel campo visivo dell'oculare.


Istruzioni per l'uso dei microscopi metallografici:

1) Innanzitutto, collega la spina della sorgente luminosa del microscopio al trasformatore e collega l'alimentazione tramite un trasformatore a bassa tensione (6-8V).


2) Selezionare l'obiettivo e l'oculare desiderati in base all'ingrandimento, installarli sul supporto dell'obiettivo e all'interno del cilindro dell'oculare e ruotare il convertitore in una posizione fissa.


3) Posizionare il campione al centro del tavolo portacampione, con la superficie di osservazione rivolta verso il basso e premerlo con una molla.


4) Ruotare il volantino di regolazione grossolana per abbassare prima il tavolino e osservare con gli occhi per rendere la lente dell'obiettivo il più vicino possibile alla superficie del campione (ma senza toccarla). Quindi, ruotare il volantino di regolazione grossolana nella direzione opposta per sollevare gradualmente il tavolino e regolare la lunghezza focale. Quando la luminosità del campo visivo aumenta, utilizzare il volantino di regolazione fine per regolare fino a quando l'immagine dell'oggetto diventa chiara.


5) Regolare adeguatamente la barriera fotoelettrica dell'apertura e la barriera fotoelettrica del campo visivo per ottenere immagini di alta qualità.

 

1 digital microscope -

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