金相组织缺陷观察.doc

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1、金相组织缺陷观察一、实验目的:1、能正确地掌握基本的金和显微分析方法,正确地使用金相显微镜观察和分析金屈显微组织。2、对合金等微观组织进行观察及拍照以及分析组织屮存在的缺陷;二、实验原理:显微镜图示:尢睛亮睹亮图1-1*倍率二物镜倍数xH镜倍率x间倍数(2X,5X,10X,20X,50X,100X)(10X)(X)光学显微镜可用放大倍率为20X^1999X(-般所用最高倍率為1000X)o金相分析是研究材料内部纽织和缺陷的主要方法之-,它在材料研究屮占有重要的地位。利用金相显微镜将试样放大100^1500

2、倍来研究材料内部组织的方法称为金相显微分析法,是研究金属材料微观结构最基本的一种实验技术。显微分析可以研究材料内部的组织与其化学成分的关系;可以确定各类材料经不同加工及热处理后的显微组织;可以判别材料质量的优劣,如金属材料屮诸如氧化物、硫化物等各种非金属夹杂物在显微组织屮的大小、数量、分布情况及晶粒度的大小等。金相显微镜用于鉴别和分析各种材料内部的组织。原材料的检验、铸造、丿七力加工、热处理等一系列生产过程的质量检测与控制需要使用金相显微镜,新材料、新技术的开发以及跟踪世界高科技前沿的研究工作也需要使用金

3、相显微镜,因此,金相显微镜是材料领域牛产与研究川研究金相组织的重要工具。显微镜的成彳当物体AB置于透镜焦距f以外吋,得到倒立的放大实像A,W(如图1-2(a)),它的位置在2倍焦距以外。若将物体AB放在透镜焦距内,就可看到一个放大正立的虚象A'B7(如图1-1(b))o映象的长度与物体长度之比(2Bz/AB)就是放大镜的放大倍数(放大率)。若放大镜到物体之间的距离a近似等于透镜的焦距(a^f),而放大镜到像间的距离b近似相当于人眼明视距离(250mm),则放大镜的放大倍数为:N二b/e二250/f由上式知

4、,透镜的焦距越短,放大镜的放大倍数越大。-般采用的放大镜焦距在10^100mm范围内,因而放大倍数在2.5'25倍之间。进一步提高放大倍数,将会由于透镜焦距缩短和表而曲率过分增大而使形成的映象变得模糊不清。为了得到更高的放大倍数,就要采用显微镜,显微镜可以使放大倍数达到1500、2000倍。显微镜不象放人镜那样由单个透镜组成,而是由两级特定透镜所组成。靠近被观察物体的透镜叫做物镜,而靠近眼睛的透镜叫做h镜。借助物镜与n镜的两次放大,就能将物体放大到很高的倍数「2000倍)。图1-3所示是在显微镜屮被观察的

5、物体AB放在物镜之前距其焦距略远--些的位置,由物体反射的光线穿过物镜,经折射后得到一个放大的倒立实象A'B',H镜再将实像A'X放大成倒立虚像这就是我们在显微镜下研究实物时所观察到的经过二次放人后的物像。在设计显微镜吋,让物镜放大后形成的实像A%'位于FI镜的焦距f目之内,并使最终的倒立虚像十孑在距眼睛250mm处成像,这吋观察者看得最清晰。透镜成像规律是依据近轴光线得出的结论。近轴光线是指与光轴接近平行(即夹角很小)的光线。由于物理条件的限制,实际光学系统的成像与近轴光线成像不同,两者存在偏离,这种相

6、对于近轴成像的偏离就叫做像差。像差的产生降低了光学仪器的精确性。按像差产生原因可分为两类:一类是单色光成像时的像差,叫做单色像差。如球差、慧差、像散、像场弯曲和畸变均属单色像差;另一类是多色光成像吋,由于介质折射率随光的波长不同而引起的像差,叫做色差。色差乂可分为位置色差和放大率色差。透镜成像的主要缺陷就是球面差和色差(波长差)。球面差是指由于球面透镜的屮心部分和边缘部分的厚度不同,造成不同折射现彖,致使来H于试样表面同一点上的光线经折射后不能聚集于一点(图1-3),因此使映像模糊不清。球而像差的程度与光

7、通过透镜的而积有关。光圈放得越大,光线通过透镜的面积越大,球而像差就越严重;反Z,缩小光圈,限制边缘光线射入,使用通过透镜屮心部分的光线,可减小球面像差。但光圈太小,也会影响成像的清晰度。色差的产生是由于白光屮各种不同波长的光线在穿过透镜时折射率不同,其屮紫色光线的波长最短,折射率最大,在距透镜最近处成像;红色光线的波长最长,折射率最小,在距透镜最远处成像;其余的黄、绿、蓝等尤线则在它们乞间成像。这些光线所成的像不能集中于一点,血呈现带有彩色边缘的光环。色差的存在也会降低透镜成像的清晰度,也应予以校正。通

8、常采用单色光源(或加滤光片),也可使用复合透镜。如图1-4所示。(b)色差(a)球面像差图1-4透镜产生像差的示意图使用注意事项:1)操作时必须特别细心,不能有任何剧烈的动作。光学系统不允许行拆卸。2)显微镜镜头的玻璃部分和试样磨面严禁手指直接接触,若镜头屮落有灰尘,可用镜头纸或软毛刷轻轻擦拭。3)在旋转粗调(或微调)于轮时动作要慢,碰到某种阻碍时应立即停止操作,报告指导教师查找原因,不得用力强行转动,否则会损坏机件。三、实验

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