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Clemex

Analyse de la grosseur de grain

Dans de nombreux procédés de fabrication, une mesure précise de la grosseur de grain à partir d’images métallographiques est essentielle. Cependant, les méthodes automatisées conventionnelles manquent souvent de robustesse face aux imperfections courantes des échantillons telles que les macles, les bandes de glissement, le sur- ou sous-attaque, et les rayures.

Chez Clemex, notre vision est celle d’un laboratoire où l’analyse de la grosseur de grain est rapide, simple et fiable, sans approximation et avec une seule méthode cohérente.

Notre solution est entièrement automatisée, validée et ne nécessite aucun ajustement de paramètre. Elle est véritablement prête à l’emploi, permettant aux utilisateurs d’obtenir des résultats de grosseur de grain cohérents rapidement et en toute confiance.

Méthode d’essai universelle pour l’analyse de la grosseur de grain

Nous rendons l’impossible possible

Nous rendons l’impossible possible

Il était auparavant impossible d’automatiser l’analyse de la grosseur de grain sur certains types de microstructures comme le maclage, les lignes de glissement en compression ou les artefacts de préparation des échantillons. Avec le plugin IA, des défis tels que le bruit de fond, la sur- ou sous-attaque et le faible contraste sont résolus.

Une seule méthode pour différents matériaux

Une seule méthode pour différents matériaux

Vous pouvez désormais analyser les alliages de cuivre, les aciers austénitiques ou les alliages de titane contenant des macles. De même, les grains dendritiques comme dans l'aluminium sont reconnus. Enfin et surtout : il prend en charge toutes les méthodes de la norme ASTM-E112.

Caractéristiques clés

Méthode universelle pour l’analyse de la grosseur de grain

Compter les macles autrefois

Compter les macles autrefois

Avec notre nouveau plugin IA, la segmentation même des images les plus difficiles est rapide et fiable. Les microstructures maclées ne sont pas un problème.

> 160 fois plus rapide que les méthodes manuelles

> 160 fois plus rapide que les méthodes manuelles

Comparé aux méthodes courantes comme la méthode par comparaison ou la méthode des intercepts circulaires, le plugin IA est plus précis et reproductible. Jetez votre planche de comparaison à la poubelle !

Segmentation d’échantillons sous-attaqués

Segmentation d’échantillons sous-attaqués

Les cas où les échantillons sont sous-attaqués peuvent tout de même être segmentés : les joints de grains « en pointillés » sont reconnus et segmentés avec précision tout en ignorant les macles et les déformations courantes.

Pas le temps pour une préparation adéquate ?

Pas le temps pour une préparation adéquate ?

La méthode universelle de mesure de la grosseur de grain ignore les porosités et mesure correctement les joints de grains.

Numérisez et exportez en quelques secondes

Numérisez et exportez en quelques secondes

Numérisez n’importe quel échantillon avec la même méthode et exportez les résultats en quelques secondes.

Des résultats fiables

Des résultats fiables

L’algorithme de segmentation est validé par rien de moins que les experts en métallographie du Conseil national de recherches Canada.

Grosseur de grain et de cellule

Ce module d’application d’analyse d’images vous permet de mesurer l’intercept de grain, le nombre d’intercepts, le nombre d’intersections, la longueur des joints de grains et les surfaces de grains conformément aux méthodes ASTM E 112, ASTM E 930 et ASTM E 1382, avec validation par la méthode de Heyn.

Joints de grains non visibles

Joints de grains non visibles

Acier martensitique où la structure apparaît après un traitement thermique. On peut également la trouver dans des métaux non ferreux exotiques comme le Nitinol, un alliage titane/nickel à mémoire de forme.

Grains pleins de différentes couleurs

Grains pleins de différentes couleurs

Grains pleins de différentes couleurs (teintes) comme l’aluminium coulé après anodisation et observé en lumière polarisée avec une lame lambda. Autres matériaux avec attaque colorée.

Ferrite / perlite à moyenne teneur en carbone

Ferrite / perlite à moyenne teneur en carbone

Dans l’acier à moyenne teneur en carbone, la variation d’intensité de la perlite rend difficile la séparation de la perlite et de la ferrite. Un algorithme Clemex spécial permet de distinguer ces phases en une seule étape.

Acier austénitique

Acier austénitique

Les joints de grains présentant des taches d’attaque peuvent être facilement détectés. Un algorithme Clemex spécial a été développé pour exclure les taches détectées des mesures de grosseur de grain.

Grains pleins de différents niveaux de gris

Grains pleins de différents niveaux de gris

Des exemples sont l’alliage d’aluminium ou le titane pur observés en lumière polarisée sans lame lambda.

Grains clairs à contours sombres

Grains clairs à contours sombres

Semblable aux structures de grains austénitiques, ferritiques ou ex-austénitiques.

Grains incomplets à contours sombres

Grains incomplets à contours sombres

Grains présents dans des matériaux comme l’acier trempé et revenu.

Grains allongés à contours sombres

Grains allongés à contours sombres

Grains allongés d’acier laminé à froid.

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