Návštěvou těchto stránek souhlasí s použitím cookies. Více o naší Cookie Policy.

GOST R ISO 14250-2013

GOST R ISO 15353-2014 GOST R 55080-2012 GOST R ISO 16962-2012 GOST R ISO 10153-2011 GOST R ISO 10280-2010 GOST R ISO 4940-2010 GOST R ISO 4943-2010 GOST R ISO 14284-2009 GOST R ISO 9686-2009 GOST R ISO 13899-2-2009 GOST 18895-97 GOST 12361-2002 GOST 12359-99 GOST 12358-2002 GOST 12351-2003 GOST 12345-2001 GOST 12344-88 GOST 12350-78 GOST 12354-81 GOST 12346-78 GOST 12353-78 GOST 12348-78 GOST 12363-79 GOST 12360-82 GOST 17051-82 GOST 12349-83 GOST 12357-84 GOST 12365-84 GOST 12364-84 GOST R 51576-2000 GOST 29117-91 GOST 12347-77 GOST 12355-78 GOST 12362-79 GOST 12352-81 GOST R 50424-92 GOST R 51056-97 GOST R 51927-2002 GOST R 51928-2002 GOST 12356-81 GOST R ISO 13898-1-2006 GOST R ISO 13898-3-2007 GOST R ISO 13898-4-2007 GOST R ISO 13898-2-2006 GOST R 52521-2006 GOST R 52519-2006 GOST R 52520-2006 GOST R 52518-2006 GOST 1429.14-2004 GOST 24903-81 GOST 22662-77 GOST 6012-2011 GOST 25283-93 GOST 18318-94 GOST 29006-91 GOST 16412.4-91 GOST 16412.7-91 GOST 25280-90 GOST 2171-90 GOST 23401-90 GOST 30642-99 GOST 25698-98 GOST 30550-98 GOST 18898-89 GOST 26849-86 GOST 26876-86 GOST 26239.5-84 GOST 26239.7-84 GOST 26239.3-84 GOST 25599.4-83 GOST 12226-80 GOST 23402-78 GOST 1429.9-77 GOST 1429.3-77 GOST 1429.5-77 GOST 19014.3-73 GOST 19014.1-73 GOST 17235-71 GOST 16412.5-91 GOST 29012-91 GOST 26528-98 GOST 18897-98 GOST 26529-85 GOST 26614-85 GOST 26239.2-84 GOST 26239.0-84 GOST 26239.8-84 GOST 25947-83 GOST 25599.3-83 GOST 22864-83 GOST 25599.1-83 GOST 25849-83 GOST 25281-82 GOST 22397-77 GOST 1429.11-77 GOST 1429.1-77 GOST 1429.13-77 GOST 1429.7-77 GOST 1429.0-77 GOST 20018-74 GOST 18317-94 GOST R 52950-2008 GOST R 52951-2008 GOST 32597-2013 GOST R 56307-2014 GOST 33731-2016 GOST 3845-2017 GOST R ISO 17640-2016 GOST 33368-2015 GOST 10692-2015 GOST R 55934-2013 GOST R 55435-2013 GOST R 54907-2012 GOST 3845-75 GOST 11706-78 GOST 12501-67 GOST 8695-75 GOST 17410-78 GOST 19040-81 GOST 27450-87 GOST 28800-90 GOST 3728-78 GOST 30432-96 GOST 8694-75 GOST R ISO 10543-99 GOST R ISO 10124-99 GOST R ISO 10332-99 GOST 10692-80 GOST R ISO 17637-2014 GOST R 56143-2014 GOST R ISO 16918-1-2013 GOST R ISO 14250-2013 GOST R 55724-2013 GOST R ISO 22826-2012 GOST R 55143-2012 GOST R 55142-2012 GOST R ISO 17642-2-2012 GOST R ISO 17641-2-2012 GOST R 54566-2011 GOST 26877-2008 GOST R ISO 17641-1-2011 GOST R ISO 9016-2011 GOST R ISO 17642-1-2011 GOST R 54790-2011 GOST R 54569-2011 GOST R 54570-2011 GOST R 54153-2010 GOST R ISO 5178-2010 GOST R ISO 15792-2-2010 GOST R ISO 15792-3-2010 GOST R 53845-2010 GOST R ISO 4967-2009 GOST 6032-89 GOST 6032-2003 GOST 7566-94 GOST 27809-95 GOST 22974.9-96 GOST 22974.8-96 GOST 22974.7-96 GOST 22974.6-96 GOST 22974.5-96 GOST 22974.4-96 GOST 22974.3-96 GOST 22974.2-96 GOST 22974.1-96 GOST 22974.13-96 GOST 22974.12-96 GOST 22974.11-96 GOST 22974.10-96 GOST 22974.0-96 GOST 21639.9-93 GOST 21639.8-93 GOST 21639.7-93 GOST 21639.6-93 GOST 21639.5-93 GOST 21639.4-93 GOST 21639.3-93 GOST 21639.2-93 GOST 21639.0-93 GOST 12502-67 GOST 11878-66 GOST 1763-68 GOST 13585-68 GOST 16971-71 GOST 21639.10-76 GOST 2604.1-77 GOST 11930.7-79 GOST 23870-79 GOST 11930.12-79 GOST 24167-80 GOST 25536-82 GOST 22536.2-87 GOST 22536.11-87 GOST 22536.6-88 GOST 22536.10-88 GOST 17745-90 GOST 26877-91 GOST 8233-56 GOST 1778-70 GOST 10243-75 GOST 20487-75 GOST 12503-75 GOST 21548-76 GOST 21639.11-76 GOST 2604.8-77 GOST 23055-78 GOST 23046-78 GOST 11930.11-79 GOST 11930.1-79 GOST 11930.10-79 GOST 24715-81 GOST 5639-82 GOST 25225-82 GOST 2604.11-85 GOST 2604.4-87 GOST 22536.5-87 GOST 22536.7-88 GOST 6130-71 GOST 23240-78 GOST 3242-79 GOST 11930.3-79 GOST 11930.5-79 GOST 11930.9-79 GOST 11930.2-79 GOST 11930.0-79 GOST 23904-79 GOST 11930.6-79 GOST 7565-81 GOST 7122-81 GOST 2604.3-83 GOST 2604.5-84 GOST 26389-84 GOST 2604.7-84 GOST 28830-90 GOST 21639.1-90 GOST 5640-68 GOST 5657-69 GOST 20485-75 GOST 21549-76 GOST 21547-76 GOST 2604.6-77 GOST 22838-77 GOST 2604.10-77 GOST 11930.4-79 GOST 11930.8-79 GOST 2604.9-83 GOST 26388-84 GOST 14782-86 GOST 2604.2-86 GOST 21639.12-87 GOST 22536.8-87 GOST 22536.0-87 GOST 22536.3-88 GOST 22536.12-88 GOST 22536.9-88 GOST 22536.14-88 GOST 22536.4-88 GOST 22974.14-90 GOST 23338-91 GOST 2604.13-82 GOST 2604.14-82 GOST 22536.1-88 GOST 28277-89 GOST 16773-2003 GOST 7512-82 GOST 6996-66 GOST 12635-67 GOST 12637-67 GOST 12636-67 GOST 24648-90

GOST R ISO 14250−2013 Ocel. Металлографическая hodnocení oboustranné velikosti zrna a jeho distribuce


GOST R ISO 14250−2013


NÁRODNÍ NORMY RUSKÉ ФЕДЕРАЦИИИ

OCEL

Металлографическая hodnocení oboustranné velikosti zrna a jeho distribuce

Steel. Metallographic characterization of duplex grain size and distribution


OAKS 77.080

Datum zavedení 2014−10−01


Předmluva

1 je PŘIPRAVEN A ZAVEDEN Technickým výborem pro normalizaci TC 145 «Metody kontroly металлопродукциии"

2 SCHVÁLEN A UVEDEN V PLATNOST Usnesením Federální agentura pro technickou regulaci a metrologii od 22. listopadu 2013 N 2055-články

3 tato norma shodná s mezinárodní normou ISO 14250:2000* «Ocel. Металлографическая hodnocení rozsahu oboustranné velikosti zrna a jeho distribuce (ISO 14250:2000 «Steel — Metallographic characterization of duplex grain size and distribution»).
________________
* Přístup k mezinárodním a zahraničním dokumentům, je uvedeno zde a dále v textu, je možné získat po kliknutí na odkaz na stránky shop.cntd.ru. — Poznámka výrobce databáze.

4 PŘEDSTAVEN POPRVÉ


Pravidla pro použití této normy jsou stanoveny v GOST R 1.0−2012 (§ 8). Informace o změnách na této normy je zveřejněn na každoroční (od 1 ledna tohoto roku) informační rejstříku «Národní normy», a oficiální znění změn a doplňků — v měsíčním informačním rejstříku «Národní standardy». V případě revize (výměna) nebo zrušení této normy příslušné oznámení bude zveřejněno v nejbližším vydání informační ukazatel «Národní standardy». Relevantní informace, oznámení a texty najdete také v informačním systému veřejné — na oficiálních stránkách Federální agentury pro technickou regulaci a metrologii na Internetu (gost.ru)

1 Oblast použití


Tato norma stanovuje metalografický metoda stanovení oboustranné velikosti zrna na poli nebo поковках z oceli, s použitím referenčních stupnic nebo metody počítání bodů.

2 Normativní odkazy


V této normě použity normativní odkazy na následující mezinárodní standardy*:
_______________
* Tabulku odpovídající národní normy mezinárodní, viz odkaz. — Poznámka výrobce databáze.


ISO 643:2000 Oceli — Металлографическое definice velikosti ферритного nebo аустенитного zrn (ISO 643:2000, Aciers — ГОСТ Р ИСО 14250-2013 Сталь. Металлографическая оценка дуплексного размера зерна и его распределенияmicrographique de la grosseur de grain apparente)

ISO 9042:1988 Ocel. Metoda redukce dat-body ručně pro statistické hodnocení prostorového obsahu složky na mřížce výpočet bodů (ISO 9042:1988, Aciers — ГОСТ Р ИСО 14250-2013 Сталь. Металлографическая оценка дуплексного размера зерна и его распределенияmanuelle d 'estimation statistique de la fraction volumique d' un constituant ГОСТ Р ИСО 14250-2013 Сталь. Металлографическая оценка дуплексного размера зерна и его распределенияI ' aide de grilles de points)

3 Termíny, definice a zkratky


V této normě použity následující termín s odpovídající definicí:

3.1 duplexní velikost zrna: Зеренная struktura, v níž se distribuce délek přechodů zrn, jejich průměry nebo plochy odchyluje od jednoduchých логнормального distribuce.


Poznámka — Různé typy duplex velikostí zrna jsou popsány v 7.1.

3.2 Snížení

ALA — individuální velké zrno (As large as);

AGS — průměrná velikost zrna (Průměr grain size);

BD — полосчатая struktura (Banding);

BM — бимодальная struktura (Bi Modal);

CS — změna velikosti zrna na řez (Cross section);

Long. — podélná orientace vzorku (Longitudinal);

NL — ожерельчатая struktura (Necklace);

OSS — příležitostný (Occasional);

Trans. — příčná orientace vzorku (Transverse);

WR — široký rozsah velikostí zrna (Wide Range).

4 Podstata metody

4.1 Duplexní velikost zrna подразделяею* dvě třídy s uvedením jednotlivých typů, vztahující se k těmto skupinám, a odhad podílu plochy, zaměstnaných zrna různé velikosti.
________________
* Dokument odpovídal originálu. — Poznámka výrobce databáze.

4.2 tato metoda může být použita pro vzorky nebo výrobky, které obsahují dva nebo více výrazně odlišné velikosti zrna, rozmístěných nahodile nebo v podobě топологически měnící se obrazy.

4.3 Protože tato metoda je test charakterizuje rozdíly ve velikosti zrn od jednoduchých логнормального distribuce a představuje obrázek změny velikosti zrna, je třeba hodnotit celý povrch vzorku.

5 Zařízení

5.1 Obecná ustanovení


Použitá zařízení závisí na zkušební metody — viz 5.2−5.4.

5.2 Metodika srovnání pro posouzení podílu na náměstí


Tato technika vyžaduje použití referenční stupnice s cílem zlepšit přesnost vizuální hodnocení podílem na náměstí, zaměstnaných zrna různé velikosti. Referenční stupnice, uvedené v příloze A ukazuje různé procentní obsah světlých zrn, nacházející se mezi tmavých zrn.

5.3 Metodika подчета* bodů pro hodnocení podílem na náměstí

________________
* Dokument odpovídal originálu. — Poznámka výrobce databáze.


Tato technika vyžaduje použití měřicí mřížky na transparentní накладке nebo v окулярной vložení, v souladu s ISO 9042

5.4 Stanovení velikosti zrna

Stanovení velikosti zrna — podle ISO 643.

6 Odběr a výroba vzorků pro zkoušky


Charakterizovat obraz distribuce oboustranné velikosti zrna, je třeba použít celý průřez vzorku, отбранного od výrobku.

Исследуемая povrch musí být orientována v podélném směru v rovině paralelní se směrem maximální deformace výrobky, s výjimkou tyčí a trubek, pro které исследуемая povrch musí být kolmo ke směru maximální deformace.

Počet vzorků a místa jejich výstřižků by měly být uvedeny v regulační dokumenty na výrobky. Pokud takové určení chybí, je tato otázka ponechána na uvážení výrobce.

Plochý povrch vzorku musí být leštěné pro металлографического sklad a vůdčí leptané odpovídajícím реактивом v požadované lhůtě. Leptání by mělo být provedeno takovým způsobem, aby všechny nebo téměř všechny hranice zrn oceli viditelné.

7 Metodika zkoušek

7.1 Rozpoznávání a klasifikace oboustranné velikosti zrna

7.1.1 Špinavá duplexní velikost zrna

7.1.1.1 Celková charakteristika


Špinavá duplexní velikost zrna určují následujících funkcí:

7.1.1.2 Nahodile distribuované velké zrno

Skutečný typ se vyznačuje přítomností nahodile distribuovaných jednotlivých velkých zrn, které se liší podle velikosti na tři nebo více pokojů zrno od střední velikosti zbytku zrn.

Tyto jednotlivé velké zrna by měla trvat 5% nebo méně plochy vzorku. Pokud se zabírají více než 5% plochy, pak hodnocení je třeba provádět v souladu s 7.1.1.4.

Příklad микрофотографии ALA velikosti zrn je uveden na obrázku 1.

Obrázek 1 — ALA Velikost zrna

ГОСТ Р ИСО 14250-2013 Сталь. Металлографическая оценка дуплексного размера зерна и его распределения


Obrázek 1 — ALA Velikost zrna

7.1.1.3 Širokou škálu velikostí zrna

Skutečný typ se vyznačuje přítomností nezvykle široké škály nahodile distribuovaných velikostí zrna, kdy největší velikost se liší od nejmenšího velikosti na pět nebo více pokojů obilí.

Příklad микрофотографии široké škály velikostí zrn je uveden na obrázku 2.

Obrázek 2 — WR velikost zrna

ГОСТ Р ИСО 14250-2013 Сталь. Металлографическая оценка дуплексного размера зерна и его распределения


Obrázek 2 — WR velikost zrna

7.1.1.4 Бимодальный velikost zrna

Skutečný typ se vyznačuje přítomností dvou zřetelně odlišitelné nahodile distribuovaných velikostí zrna, které se liší o více než čtyři místnosti obilí a zabírají dohromady 75% nebo více plné náměstí vzorku.

Příklad микрофотографии бимодального velikosti zrn je uveden na obrázku 3.

Obrázek 3 — VM-velikost zrna

ГОСТ Р ИСО 14250-2013 Сталь. Металлографическая оценка дуплексного размера зерна и его распределения


Obrázek 3 — VM-velikost zrna

7.1.2 Topological duplexní velikost zrna

7.1.2.1 Obecná charakteristika


Topological duplexní velikost zrn je definována podle následující atributy:

7.1.2.2 Změna velikosti zrna po průřezu zásobníku

Skutečný typ se vyznačuje systematickou změnou velikosti zrna po průřezu zásobníku předměty, v důsledku kterého je střední velikost zrna se liší od jednoho místa k druhému na tři a více pokoje obilí nebo přítomností různých velikostí zrna v určitých místech průřezu výrobků (např. velkých zrn, vzniklých při зародышевого růstu v oblastech kritické deformace), při této velikosti zrna v těchto specifických oblastech se liší od velikosti zrna v základní části průřezu na tři nebo více pokojů obilí.

Příklad микрофотографии změny velikosti zrna po průřezu zásobníku je zobrazen na obrázku 4.

Obrázek 4 — CS velikost zrna

ГОСТ Р ИСО 14250-2013 Сталь. Металлографическая оценка дуплексного размера зерна и его распределения


Obrázek 4 — CS velikost zrna

7.1.2.3 Ожерельчатая struktura

Skutečný typ se vyznačuje přítomností jednotlivých velkých zrn, z nichž každá je obklopen kruhem menších zrn; velké a malé zrna se liší podle velikosti na tři nebo více pokojů obilí.

Příklad микрофотографии ожерельчатой vzorů je znázorněno na obrázku 5.

Obrázek 5 — NL velikost zrna

ГОСТ Р ИСО 14250-2013 Сталь. Металлографическая оценка дуплексного размера зерна и его распределения



Obrázek 5 — NL velikost zrna

7.1.2.4 Полосчатая зеренная struktura

Skutečný typ se vyznačuje přítomností pásů s různou velikostí zrna, отличающимися na tři nebo více pokojů obilí.

Příklad микрофотографии полосчатой зеренной vzorů je znázorněno na obrázku 6.

Obrázek 6 — BD velikost zrna

ГОСТ Р ИСО 14250-2013 Сталь. Металлографическая оценка дуплексного размера зерна и его распределения


Obrázek 6 — BD velikost zrna

7.2 Hodnocení podílem na náměstí

7.2.1 Metodika srovnání


Skutečná metoda spočívá v porovnání pozorovaných zorné pole s referenčním měřítkem. Uvedený nárůst by měl poskytnout vizuální rozlišení hrubě a jemně zrnitý pozemky jsou jasně vymezených zón.

Pro třídy náhodných duplex velikostí zrna srovnání by mělo být provedeno ne méně než pět náhodně vybraných polích vzorku.

Pro třídy topologických duplex velikostí zrna srovnání by mělo být provedeno na celém povrchu vzorku.

Vypočítejte střední hodnotu odvozený podíl náměstí (v procentech z celkové plochy vzorku), zaměstnaných jasně различимыми velikostí zrn pro исследованного počtu pozemků.

7.2.2 Technika počítání bodů


Tuto metodiku, podle ISO 9042, měla by se použít na základě pravidla, které jsou uvedeny v 7.2.1.

7.2.3 Metodika přímého měření


Pravou specifickou metodiku uplatňují pouze u vzorků s топологическим дуплексным velikosti zrna, které obsahují povrchové vrstvy s jiným vzorem od podkladového kovu o velikosti zrna. U takových vzorků je třeba provést minimálně 10 měření hloubky specifikovaného povrchové vrstvy v různých místech. Nabízený podíl náměstí může být vypočítán na základě průměrné hodnoty provedených měření a kompletní исследованной náměstí.

7.3 Stanovení velikosti zrna

Velikost jednotlivých velkých zrn je třeba určit podle metody ISO 643.

8 zkušební Protokol


Zkušební protokol musí obsahovat:

a) značku исследованной oceli;

b) orientace vzorku;

c) typ oboustranné velikosti zrna (s uvedením odpovídající zkratky);

d) použitá metoda;

e) procentní podíl oboustranné velikosti zrna na povrchu;

f) velikost zrna;

g) nejvhodnější formáty:

— L duplexní, ALA, WR, AGS N a N.;

— L duplexní, WR, WR, AGS N a N.;

— L duplexní, BM, WR, AGS N a N.;

— L duplexní, CS, WR, AGS centra N, AGS povrchu N;

— T plně duplexní, NL, WR, AGS, x % N, % N;.

— T plně duplexní, BD, WR, AGS, x % N, % N.

Příloha A (referenční). Měřítko pro posouzení podílu na náměstí

Aplikace A
(referenční)

Obrázek Aa 1 — Referenční měřítko pro posouzení podílu na náměstí (je uveden procentní podíl náměstí světlých zrn mezi tmavých zrn)

ГОСТ Р ИСО 14250-2013 Сталь. Металлографическая оценка дуплексного размера зерна и его распределения


Obrázek Aa 1 — Referenční měřítko pro posouzení podílu na náměstí (je uveden procentní podíl náměstí světlých zrn mezi tmavých zrn)

Aplikace ANO (referenční). Informace o souladu mezinárodních referenčních standardů (a jednající v tomto jako interstate standardy) národní normy Ruské Federace

Aplikace ANO
(referenční)



Tabulka ANO

     
Označení reference mezinárodního standardu
Stupeň shody
Označení a název odpovídající národní normy
ISO 643:2003 IDT GOST R ISO 643−2011 «Ocel. Металлографическое definice pozorovatelné velikosti zrna"
ISO 9042:1988 IDT GOST R ISO 9042−2011. «Ocel. Manuální metoda počítání bodů pro statistické vyhodnocení objemového podílu strukturální součástí s použitím bodové měřicí mřížky».
Poznámka: V této tabulce je použito následující konvenční označení míry shody norem:

IDT — je totožný standard.
   
UDK 669.14:620.2:006.354 OAKS 77.080
Klíčová slova: ocel, metalografický metody, definice oboustranné velikosti zrna, rozložení