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怎样检测不锈钢的材质和成分
检测不锈钢的材质,就是我们常说的牌号鉴定,牌号鉴定主要是对其化学成分进行分析,然后依据相关的检测标准,对金属牌号进行分类。所以科学检测方式自然是根据国家标准的相关规定来检测。
不锈钢材质、金属材质、合金材质的成分检测有两种方法,一种是用直读光谱仪检测,可以检测全元素分析,并且能检测碳C元素,还有一种是X荧光光谱仪,这种方法检测速度快,仪器携带方便,并能准确的检测出成分和牌号。
利用电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-OES)、X射线荧光光谱仪(XRF)、碳硫分析仪、扫描电子显微镜和能谱分析仪(SEM+EDS)等精密仪器,对金属材料的全元素和全成分进行定性、半定量、定量分析,根据美标、ISO国际标准、国标、欧标、德标、日标等进行金属牌号鉴定及元素分析。
相关的不锈钢成分检测标准主要有:
GB/T 36226-2018 《不锈钢 锰、镍、铬、钼、铜和钛含量的测定 手持式能量色散X射线荧光光谱法(半定量法)》。
GB/T 34209-2017 《不锈钢 多元素含量的测定 辉光放电原子发射光谱法》。
GB/T 11170-2008 《不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》。
一般检测项目有:成分分析,材质化验,元素分析、光谱检测、力学性能、拉伸,弯曲,冲击,硬度,金相分析、失效分析、盐雾测试、无损检测、镀层涂层检测、表面成分分析、ROHS 检测,REACH 检测、食品级不锈钢检验等。
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材料的力学性能是指材料在不同环境(温度、湿度、介质)下,承受各种外加载荷(拉伸、压缩、弯曲、扭转、冲击、交变应力等)时所表现出的力学特征。
材料力学性能测试
硬度、强度及延伸率、冲击韧性、压缩、剪切、扭转试验 、硬度测试、布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、显微硬度 强度测试。
屈服强度、抗拉强度 、拉伸测试依据标准:
金属:
GB/T 228-02,ASTM E 8M-08,ISO 6892-2009,JIS Z 2241-98。
非金属:
ASTM 638-08,GB/T 1040-06,ISO 527-96,ASTM 5034-09,ASTM 638-08,GB/T 1040-06,ISO 527-96。
常用测试设备:
材料试验机,冲击试验机,疲劳试验机,全洛氏硬度计,维氏硬度计,布氏硬度计,里氏硬度计。
金属力学性能测试
金属力学性能测试,对研制和发展新金属材料、改进材料质量、大限度发挥材料潜力(选用适当的许用应力)、分析金属制件故障、确保金属制件设计合理以及使用维护的安全可靠,都是必不可少的手段(见金属力学性能的表征)。
拉伸试验
拉伸试验是测定材料在拉伸载荷作用下的一系列特性的试验,又称抗拉试验。它是材料机械性能试验的基本方法之一,主要用于检验材料是否符合规定的标准和研究材料的性能。 拉伸试验性能指标
拉伸试验可测定材料的一系列强度指标和塑性指标。强度通常是指材料在外力作用下抵抗产生弹性变形、塑性变形和断裂的能力。材料在承受拉伸载荷时,当载荷不增加而仍继续发生明显塑性变形的现象叫做屈服。产生屈服时的应力,称屈服点或称物理屈服强度,用σS(帕)表示。工程上有许多材料没有明显的屈服点,通常把材料产生的残余塑性变形为 0.2%时的应力值作为屈服强度,称条件屈服极限或条件屈服强度,用σ0.2 表示。材料在断裂前所达到的大应力值,称抗拉强度或强度极限,用σb(帕)表示。
金属材料在载荷作用下抵抗破坏的性能,称为机械性能(或称为力学性能)。金属材料使用性能的好坏,决定了它的使用范围与使用寿命,金属材料的机械性能是零件的设计和选材时的主要依据,外加载荷性质不同(例如拉伸、压缩、扭转、冲击、循环载荷等),对金属材料要求的机械性能也将不同。常说的机械性能主要有:弹性、塑性、刚度、时效敏感性、强度、硬度、冲击韧性、疲劳强度和断裂韧性等。
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标题:广州市不锈钢金相分析,牌号分析专业实验室 本文网址:/hyzx/1402.html
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