一种合金化镀锌板镀层剥离的检测方法

    公开(公告)号:CN103115867A

    公开(公告)日:2013-05-22

    申请号:CN201310027396.4

    申请日:2013-01-24

    Abstract: 一种合金化镀锌板镀层剥离的检测方法,属于镀锌板检测技术领域。将加工好的合金化镀锌板及同板厚的支撑体材料用丙酮和酒精溶液清洗并干燥,用环氧树脂类胶水进行试样粘接,形成搭接试样,将固化好的搭接试样用夹具固定在拉伸试验机上,进行拉伸直到搭接处被拉断;利用拉伸试验机的传感装置获得镀层拉断时的最大剥离力,最后评价合金化镀锌板的镀层剥离程度。优点在于:操作简单,成本低,能快速准确地检测汽车板、家电板等合金化镀锌板镀层的剥离程度,适合工业广泛应用。

    一种渣类材料熔化行为及熔点测定的方法

    公开(公告)号:CN102495096A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201110402527.3

    申请日:2011-12-06

    Abstract: 一种渣类材料熔化行为及熔点测定的方法,属于冶金渣类材料检测技术领域。工艺步骤为:渣样制备、渣样成型、高温激光装样、实验参数设置、熔化过程观察、数据及图像处理。优点在于,克服了传统熔点测试法仅通过渣柱变形法即半球点温度测试法准确度不高的不足,以及钢液熔渣法测定条件稳定性难以控制、测定成本高的局限。不但能实时捕捉渣样从固相转化成液相的初始熔化温度以及完全形成液相的熔化温度,实现渣样熔点的准确测定;还可分析研究渣样在升温过程液相形核、长大等熔融变化行为,为液态钢渣的固化处理以及控制炼钢、炼铁过程的冶金反应提供直观的理论依据和技术支持,而且不同渣样在熔融过程中所呈现的不同特征,可作为评价不同渣样高温特性的重要手段。

    一种渣类材料熔化行为及熔点测定的方法

    公开(公告)号:CN102495096B

    公开(公告)日:2013-06-26

    申请号:CN201110402527.3

    申请日:2011-12-06

    Abstract: 一种渣类材料熔化行为及熔点测定的方法,属于冶金渣类材料检测技术领域。工艺步骤为:渣样制备、渣样成型、高温激光装样、实验参数设置、熔化过程观察、数据及图像处理。优点在于,克服了传统熔点测试法仅通过渣柱变形法即半球点温度测试法准确度不高的不足,以及钢液熔渣法测定条件稳定性难以控制、测定成本高的局限。不但能实时捕捉渣样从固相转化成液相的初始熔化温度以及完全形成液相的熔化温度,实现渣样熔点的准确测定;还可分析研究渣样在升温过程液相形核、长大等熔融变化行为,为液态钢渣的固化处理以及控制炼钢、炼铁过程的冶金反应提供直观的理论依据和技术支持,而且不同渣样在熔融过程中所呈现的不同特征,可作为评价不同渣样高温特性的重要手段。

    一种含锰钢连铸坯枝晶间距的测定方法

    公开(公告)号:CN103791862A

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201410028834.3

    申请日:2014-01-21

    Abstract: 一种含锰钢连铸坯枝晶间距的测定方法,属于金属材料检测技术领域。所采用的技术方案是首先将试样研磨、抛光,然后利用电子探针对铸坯中的锰元素进行面分析,最后通过锰元素的面分布图来测量枝晶间距。优点在于,该方法可以准确测量连铸坯的一次和二次枝晶间距,且测量方法简便。

    膨胀法测量钢铁材料中析出相溶解、析出温度的方法

    公开(公告)号:CN102721719A

    公开(公告)日:2012-10-10

    申请号:CN201210233299.6

    申请日:2012-07-05

    Abstract: 一种膨胀法测量钢铁材料中析出相溶解、析出温度的方法,属于金属材料检测技术领域。所采用的技术方案是利用析出、溶解过程中伴随的体积变化,利用膨胀仪测试升温、降温过程中膨胀量随温度的变化,再计算其一次微分曲线确定析出相的溶解、析出温度。优点在于,可以准确测量析出相在升温或降温过程中溶解、析出的温度,进而对材料加工工艺的控制提供参考依据。测量方法简便、测试的温度精度高。

    一种用高温激光显微镜测量奥氏体晶粒尺寸的方法

    公开(公告)号:CN101413786A

    公开(公告)日:2009-04-22

    申请号:CN200810227821.3

    申请日:2008-11-28

    Abstract: 一种用高温激光显微镜测量奥氏体晶粒尺寸的方法,属于金属材料及热处理检验方法领域。工艺步骤为:制备合适尺寸的试样,经粗研磨、细研磨、抛光、清洗,然后放于高温激光显微镜加热炉内准备试验。试验操作:先于软件内制定好合适的试验程序,对试样进行加热、保温等试验。试验完毕后,储存试验的视频结果。在测试过程中用高温激光的控制器里的测量功能进行实时温度的奥氏体晶粒尺寸的测量,据标准进一步评定奥氏体晶粒度。优点在于,该方法解决了部分钢种奥氏体晶粒显示困难问题,能直观、清晰地显示奥氏体晶粒照片,进行晶粒尺寸的测量;适用于金属材料在加热到Ac3点以上奥氏体单相区域内的奥氏体晶粒尺寸测量。

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