Implementeringsstandarder til påvisning af hårdmetalporøsitet ved hjælp af metallografiske mikroskoper
Implementeringsstandarden for metallografisk mikroskopdetektion af hårdmetalporøsitet er GB/T 3489-2015 Metallografisk bestemmelse af hårdmetalporøsitet og ikke-kombineret kulstof. Detektionstrinene er som følger:
1. Den maksimale størrelse af porerne på slibefladen bestemmes som porernes størrelse.
2. For porer mindre end eller lig med 10um, observer prøvens slibeoverflade ved 100 eller 200 gange forstørrelse til evaluering.
3. For porer større end 10um og mindre end 25um, observer prøvens polerede overflade under et metallografisk mikroskop ved 100 gange forstørrelse og evaluer det.
4. Hvis det er nødvendigt at inspicere porer større end 25um, skal inspektionen udføres under et metallografisk mikroskop med en passende forstørrelse på mindre end eller lig med 100 gange.
5. Hvis porøsiteten eller det ikke-kombinerede carbon er ujævnt fordelt på slibefladen af den metallografiske prøve til inspektion, skal dens placering identificeres, såsom top, top, kant (skal) og center osv.
Der er relativt mange detektionsmetoder for stenskæringer og kerneporøsitet. Ved brøndlogning kan klippeskæringer og kerneporøsitet måles ved borelogning, mikroskopisk undersøgelse af klippeskæringer og kernemagnetisk resonansanalyse. Ved brøndlogning er kompenseret neutron, kompenseret tæthed og akustisk transittid logning almindeligt anvendte metoder til at måle porøsitet. Nogle universiteter og videnskabelige forskningsinstitutioner har også udviklet specialudstyr til måling af porøsitet af stiklinger. Logning under boring og mikroskopisk inspektion af stiklinger har mangler som manglende evne til at kvantificere og store fejl. NMR-analyse har mangler såsom høje omkostninger og besværlig drift. Brøndlogning udføres efter brøndboringen er dannet, og boreværktøjerne foreslås. Måletiden er relativt bagud; omkostningerne til udstyr udviklet af universiteter og videnskabelige forskningsinstitutioner er relativt høje, og strukturen er relativt kompleks. Det russiske skære- og kernedensitetsporosimeter har fordelene ved enkel betjening, lette at forstå principper, lave omkostninger, nem vedligeholdelse, bred anvendelighed og stærk realtidsydelse. Det er nødvendigt at supplere eksisterende metoder.
definition af jordporøsitet
Tykke og fine jordpartikler af forskellig form i jorden opsamles og arrangeres i et solidt skelet. Der er porer i forskellige bredder og former inde i skelettet, der danner et komplekst poresystem. Procentdelen af det totale porevolumen i jordvolumenet kaldes jordporøsitet.
Eksperimentelle trin
(1) Brug en ringkniv med et volumen på Vt, brug ringkniven med et matchende håndtag og en jordskærer til prøveudtagning, det vil sige, at jordvolumenet er Vt;
(2) Tag jordprøven ud og brug en elektronisk vægt til at veje jordprøvens våde vægt ms';
(3) Tørre jordprøver ved hjælp af varmetørring, alkoholbrænding, frysetørring osv.;
(4) Beregn fugtindholdet i jordprøven: w= (ms'-ms)/ms×100%;
(5) Anbring den tørrede jordprøve i en målecylinder fyldt med vand, og mål volumen Vs af den tørre jordprøve ved hjælp af dræningsprincippet;
(6) Beregn jordens rumvægt D og massefylden d i overensstemmelse med formlerne (1) og (2);
(7) Ud fra beregning af jordens rumvægt og massefylde beregnes jordens porøsitet ved formel (3).






