瑞典 IVF冷却特性测试仪检测淬火特性

时间:2020年09月19日 来源:


瑞典IVF冷却特性测试仪/淬火介质冷却性能检测仪优点一:


1、手持式测试与数据接受器

• 手持式测试与数据接受器链接组成,由电池供电。

• 能够同时存储六组测量数据。

• 使用者可以通过数据接受器上的三个按钮设定测量时间、采用频率和测量模式,包括自动记录的开始温度以及测试碳棒的校准等。

• 由于手持式测试与数据接受器小而轻便,可以使用多个手持式测试与数据接受器同时测量几组数据,再同时测量几个淬火槽的淬火介质。

• 如果要测试实际工件淬火时的冷却曲线,可以使用单个热电偶与数据接受器连接。


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HTC(热传导,Heat Transfer)在淬火过程中的展现

淬火介质主要任务是将热量从零件中转移出来,使其冷却到所需的速率。热传导的三个进程可以参考图一的三个进程,

1. 零件内热量的传导------全部由淬火介质从零件移出的热量都必须到达零件表面。零件内的热量传递是通过传导进行的:

q=-k*dT/dX,在这里q表示热流(W/m2),K表示的是热导热系数(W/m.℃),dT表示的是温差(℃),dX表示的是距离(m)

2.从零件表面传热到淬火介质-----其热传递是这样传导的:

Q=α.(Ts-Tf),这里α表示的是热传导系数(W/m.℃),Ts表示的是表面温度,Tf表示的是淬火介质温度。
瑞典IVF冷却特性测试仪可直接完成HTC热传导系数计算,之前需要花费很长时间去计算,使用瑞典IVF软件可以快速计算。

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淬火介质冷却特性曲线用途

1、检测淬火介质产品的冷却特性。对比不同产品在冷却特性上的差异。即可定性,也可定量。主要适用于淬火介质的研究开发、产品检验、选择等场所。

2、了解使用中淬火介质冷却特性的稳定性和变化程度。即可定性也可定量。主要适用于热处理生产单位的质量治理、分析解决弓箭热处理技术和质量等场所。

3、定性检测不同工件的淬火硬度高低和淬硬层深度的大小。主要用于不同工件选择淬火介质、确定不同淬火介质的使用范围等场所。

瑞典IVF冷却特性测试仪通过淬火介质/工业介质冷却曲线来优化选择适合您的淬火介质!


通常,对淬火介质特性的要求是应满足钢的奥氏体冷却转变曲线对冷却速度的要求,避免工件变形和开裂;淬火后工件表面保持清洁,即使有粘附物也易于控制;工件浸入时不产生大量烟雾和有害气体,以保持良好的劳动条件;便于配制、运输和储存,使用安全,原材料易得,成本低廉。

淬火介质的冷却能力,主要取决于该介质的组成及其物理化学性能。在实际生产中,要注意淬火介质冷却特性对淬火工件质量的影响,并根据工件含碳量多少、淬透性高低、有效厚度和形状复杂程度等因素,来选择合适的淬火介质。

选择合适的淬火介质是非常重要的,市面上的淬火介质较多,如何才能确定适合自己的淬火介质,这就需要借助淬火介质冷却特性测试仪来对淬火介质的冷却速率进行检测和监测了。

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瑞典IVF淬火介质冷却性能测定仪**加热炉的使用方法

使用方法:将插头插入插座,按下加热炉的电源开关,加热炉的电源指示灯亮(绿色长亮,如果闪烁则接地不正常),当温度显示850℃时(温度已设定为870℃),即可加热探棒。

加热炉的温度校准

当加热炉的温度超过870℃时,我们需要通过调节“温度电位器”校准温度,校准到870摄氏度即可,顺时针旋转一周,温度增加60℃。

PS:加热炉的温度不能超过900℃,这样高的温度将会缩短探棒的寿命。

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淬火介质从800摄氏度冷却到400摄氏度时间的意义:

钢淬火的目的是为了获得马氏体或下贝氏体组织,从而使零件具有高硬度、高疲劳强度、高耐磨性等,要达到这个目的,就要求淬火介质的冷却速度必须大于临界冷却速度,即要求淬火油特性温度要高,800度冷却到400度的时间短,以躲过”C”曲线鼻尖区,即奥氏体不稳定区,避免淬火零件向珠光体类型的组织转变,从而获得所需要的马氏体组织或下贝氏体组织。

淬火油从800度到400度时间的长短,直接反应了淬火油在奥氏体不稳定区的冷却能力,这是评价淬火油冷却性能必不可少的重要指标。

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