Analýza různých kovových struktur pod metalografickým mikroskopem,
Metalografičtí výzkumníci již řadu let kvalitativně popisují mikrostrukturní charakteristiky kovových materiálů prostřednictvím mikroskopického pozorování na leštěném povrchu metalografických vzorků nebo vyhodnocování mikrostruktury, velikosti zrna a nekovových vlastností porovnáním s různými standardními obrázky. Směsi a fázové částice atd. Tato metoda není příliš přesná a má velkou subjektivitu při hodnocení. Reprodukovatelnost výsledků je rovněž neuspokojivá a vše se provádí až po vyleštění metalografického vzorku. Při měření na dvourozměrné rovině na povrchu existuje určitá mezera mezi výsledky měření a popisem skutečné struktury v trojrozměrném prostoru. Vznik moderní stereologie poskytuje lidem vědu, která extrapoluje z dvourozměrných obrazů na trojrozměrný prostor, to znamená, že data naměřená ve dvourozměrné rovině jsou kombinována s teoretickým tvarem mikrostruktury, velikostí, množstvím a tvarem trojrozměrný prostor kovového materiálu. Věda, která spojuje distribuci a dokáže vytvořit vnitřní vztah mezi trojrozměrnou prostorovou organizací, tvarem, velikostí, množstvím a distribucí materiálů a jejich mechanickými vlastnostmi, poskytující spolehlivá analytická data pro vědecké hodnocení materiálů.
Vzhledem k tomu, že mikrostruktura a nekovové příměsi v kovových materiálech nejsou rovnoměrně rozloženy, nelze měření jakéhokoli parametru určit měřením jednoho nebo několika zorných polí pod mikroskopem. Ke stanovení dostatečného je třeba použít výpočtové metody Pouze prováděním mnoha výpočtových úloh ve více zorných polích lze zaručit spolehlivost výsledků měření. Pokud se pro vizuální hodnocení pod mikroskopem používají pouze lidské oči, přesnost, konzistence a reprodukovatelnost jsou velmi špatné a rychlost měření je velmi pomalá a některá dokonce nelze provést kvůli nadměrné zátěži. Obrazový analyzátor nahrazuje pozorování a výpočty lidským okem pokročilou elektronickou optikou a počítačovou technologií. Dokáže flexibilně a přesně provádět výpočtově významná měření a zpracování dat. Má také vysokou přesnost, dobrou reprodukovatelnost a vyhýbá se ošetření. Má vlastnosti, jako je vliv faktorů na výsledky metalografického vyhodnocení, je snadno ovladatelný a může přímo tisknout protokoly o měření. V té době se stala nepostradatelnou metodou v kvantitativní metalografické analýze.
Mikroskopický analyzátor obrazu je výkonný nástroj pro kvantitativní metalografický výzkum materiálů. Je také dobrým pomocníkem pro každodenní metalografickou kontrolu. Dokáže se vyhnout subjektivním chybám způsobeným manuálním hodnocením, a tím se vyhnout fenoménu arbitráže. Ačkoli je nemožné a zbytečné používat analyzátor obrazu pokaždé při každodenní metalografické kontrole, když je kvalita produktu abnormální nebo úroveň metalografické struktury je mezi kvalifikovanou a nekvalifikovanou a nelze ji posoudit, můžete k analýze použít analyzátor obrazu Provádí kvantitativní analýzy pro dosažení přesných výsledků a zajištění kvality produktu. Aplikace analyzátorů obrazu v metalografické analýze rozšířila testovací položky metalografické kontroly, podpořila zlepšení úrovně testování a je také velmi přínosná pro zlepšení kvality zkušebního personálu.






