感应淬火包括两个过程步骤:加热,然后用淬火液进行快速冷却(淬火)。那么如何快速评价感应淬火质量呢?由于淬火表面层的硬化厚度对零件的刚度和韧性之间的平衡有重要影响,表面硬化深度SHD的检查(根据DIN ISO 15787:2010)是零件生产的一部分,通常以随机方式破坏性地进行。德国Fraunhofer超声反向散射无损测试技术专用于快速且非破坏地检测表面感应淬火硬化深度。
感应淬火是常用的工艺,感应淬火用于产生具有改善的摩擦、磨损和撕裂性能的马氏体表面层。那么如何评价感应淬火质量呢?由于硬化表面层的硬化厚度对零件的刚度和韧性之间的平衡有重要影响,因此该淬火硬化层厚度值代表了零件的明确定义质量参数,硬化深度的检查(根据DIN ISO 15787:2010的SHD)是零件生产的一部分,通常由制造商以随机方式破坏性地进行。为此,首先在要检查的淬火工件处以不同角度锯切,并在进行适当的研磨准备和化学处理后,进行光学和/或硬度深度分布测量。此过程需要相当长的时间,这也意味着可以严重延迟报告过程中的严重偏差,如果过程出现异常,则可能导致大量错误硬化的零件。
实验室有损式显微硬度法测量结果示例 |
IZFP超声无损测量结果示例 |
为了通过无损检测改善所描述的淬火热处理过程,德国Fraunhofer无损检测技术研究院从上世纪80年代开始使用SHD表面硬化层深度无损检测系统,该系统通过评估超声反向散射信号来非破坏地快速确定感应淬火零件的硬化深度。Fraunhofer IZFP开发的设备是一套多通道淬火硬化层厚度无损测试系统,包括便携式计算机系统,集成的IZFP超声波电子设备和专用的耦合楔块,用于稳定定位。从一开始,就已经对基础硬件和软件进行了一些技术开发,从而使这种专用的超声传感器提供准确可靠的测量结果。多年来,在无损测量深度超过一毫米的情况下,德国IZFP超声反向散射技术一直是确定相变硬化组件淬火深度的可靠方法。免校准测量和坚固的测量过程的优点在质量保证和制造方面享誉全球。基于德国Fraunhofer IZFP的超声反向散射技术,从汽车行业到能源行业都有成熟的感应淬火硬化测试解决方案。
德国Fraunhofer除了手动操作系统应用之外,到目前为止,还开发了半自动和全自动淬火硬化层无损测试系统,该系统使用户可以更轻松地处理大型零件并支持超声换能器的可重复定位。与手动测试相比,测试周期更快,检查员可继续进行监视和记录。因此,IZFP专家始终密切监督先前未知组件上的新应用程序,因为这可以充分利用这种NDT无损检测方法的潜力。如果您对感应淬火质量、材料特性、硬化层深度测量等有技术疑问,需要服务或仅需要一般信息,我们将为您提供帮助。上海量博实业有限公司经验丰富的客户服务团队会在工作时间内为您解答有关我们产品,价格,订购和其他信息的问题。