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正置千亿平台的放大倍數與及工業發展中的作用

2021-08-18(63)次浏覽

正置千亿平台

正置千亿平台的放大倍數與及工業發展中的作用

随着原子能技術、火箭技術、噴氣技術、宇航技術、航海技術、化學及無線電等技術的廣泛應用,對金屬材料的各種性能要求更高,往往要求金屬與合金具有高抗震強度,勵高溫和耐低溫,耐熱沖擊,彈性棋量不随溫度改變等。而這些性能與材料的金相組織結構是緊密地聯系在一起的。其實,很早以前,人們就采用各種方法來研究金屬與合金的性質、性能與組織之間的内在聯系,以便找到保證金屬與合金材料的質量和制造新型合金的方氏但隻有在顯微鏡問世以後,人們才具備了對金屬材料深入研究的條件。在放大幾百倍甚至上萬倍的顯微鏡下,觀察金屬材科的内部組織,即金相組織結構,發現了金屬的宏觀性能與金相組織形态的密切關系,使得金相組織分拆法成為最基本、最重要、應用亦最廣泛的研究方法之一。所以在任何機械制造、冶金企業及與之相應的研究機關、理工科高等院校等都沒有金相檢驗室或金相研究室,利用各種千亿平台從事大量的、複雜的、精細的金相組織研究工作。金相研究的主要工具是千亿平台。絕大多數的金相研究要靠千亿平台這個觀察裝置才能實現。所以,凡是專門用來觀察、研究金屬組織結構的光學顯微鏡就稱為千亿平台。千亿平台是冶金、機械制造和交通運輸等工業生産的眼睛,對防止産生廢品、提高産品質量起重要作用。在工業生産中利用它來檢查金屬的冶煉和軋制質量,控制熱處理工藝過程,幫助改進熱處理工藝操作,提高工件質量;研究金屬材料中非金屬夾雜物的存在,觀察夾雜物的形态、大小、分布及其數量,測定夾雜物的光學性能,從而判斷夾雜物的類别,相應評定材料的級别;利用高倍千亿平台對金屬零件斷口進行研究,可以根據斷口的形狀判斷晶粒的大小,分析機械破壞的原因;利用高溫千亿平台還可以幫助人們研究組織轉變的規律,跟蹤轉變過程,連續觀察金屬或合金在一段溫度範圍内組織的轉變等。因此,千亿平台廣泛應用在鋼鐵冶煉、鍋爐制造、礦山、機床、工具、汽車、造船、軸承、柴油機、農機等工業部門,成為工業生産,國防工程與科學研究工作廣泛使用的光學儀器。

正置金相显微镜

正置千亿平台是将光學顯微鏡技術、光電轉換技術、計算機圖像處理技術完美的結合在一起而開發研制成的高科技産品,可以在計算機上很方便地觀察金相圖像,從而對金相圖譜進行分析,評級等以及對圖片進行輸出、打印。 千亿平台是冶金、機械制造和交通運輸等工業生産的眼睛,對防止産生廢品、提高産品質量起重要作用。在工業生産中利用它來檢查金屬的冶煉和軋制質量,控制熱處理工藝過程,幫助改進熱處理工藝操作,提高工件質量。千亿平台的放大倍數:顯微鏡的放大倍數為目鏡倍數乘物鏡倍數,如目鏡為10倍,物鏡為40倍,則放大倍數為40×10倍(放大400倍)。光學顯微鏡的極限放大是2000倍,可分辨相距1^10(-5)厘米的兩點。是指我們從顯微鏡目鏡中觀測到物體被放大後的倍數。也就是你用10倍目鏡,40倍物鏡觀察物體,是長度和寬度均放大400倍。光學放大倍數的計算方式比較簡單,即物鏡倍數*目鏡倍數。例如:體視顯微鏡的放大倍數計算,連續變倍體視顯微鏡的物鏡通常是0.7-4.5倍,那在10倍目鏡的情況下,這台顯微鏡的總放大倍數為7-45倍;而千亿平台的計算則更為簡單,一般的物鏡配置是4倍、10倍、40倍、100倍,目鏡常規配置是10倍,另外還有16倍、20倍等,隻要将目鏡和物鏡的倍數分别相乘就可得到總放大倍數。 

文章來源于:正置千亿平台公司

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