淬火液冷却特性测试仪软件

时间:2020年11月22日 来源:


瑞典IVF智能淬火介质冷却特性测试仪技术参数-探棒
瑞典IVF冷却特性测试系统中包含2根探棒,一根是校准探棒,一根是标准探棒,主要材质为镍铬合金,碳棒采用1.5mm的K型热电偶,便于与测试探头接触,以便更好的导热。使用时要注意区分,不要混用。

瑞典IVF冷却特性测试**探棒

探棒尺寸:探棒直径12.5mm,长60mm

探棒的总长度:400mm

探棒材料:铬镍铁合金600

热电偶在棒体中间

重量:240g

探棒设计符合ISO 9950,ASTM D 6200-01和ASTM D 6482-06标准

测试证书显示与主测试探头一致

瑞典IVF冷却特性测试仪需要培训调试后再使用,如果您需要培训调试服务,请联系上海川奇机电设备有限公司。淬火液冷却特性测试仪软件

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瑞典IVF冷却特性测试系统包含组件
瑞典IVF冷却特性测试仪Smartquench根据测量的工业介质的不同分为水基冷却特性测试仪和油基冷却特性测试仪。

1个加热炉,用于加热预先准备好的探棒

1个带支架的烧杯,检测淬火油或者校准探棒时,装放介质的容器

聚合物搅拌机(水基必需),用于在测量聚合物淬火液时,是介质快速流动,避免蒸汽包围探棒

1根标准探棒,加热后模拟淬火反应,传输温度-时间数据;带手柄和证书

1根校准探棒,用于校准淬火油,带证书

2罐1L的校准油,用于校准标准探棒,带证书

1台手持单元,用于记录淬火油的温度-时间曲线

1张IVF SmartQuench测试软件CD

1个USB密钥,用于软件的授权使用

1根USB数据线,用于手持单元与电脑的数据传输

1个USD蓝牙适配器,用于数据的无线传输

1个铝合金手提箱

冷却特性测试设备校准油IVF SmartQuench在一代冷却特性测试仪IVF Quenchotest基础上做了改进,功能更加强大,使用更加灵活、便利。

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瑞典IVF冷却特性测试仪/冷却性能检测仪**探棒校准

发货前,每一个探棒将进行单独的测试,并打印相应的测试证书,其中贴有绿色变迁的为校准探棒,用于检验校准油的。

K系数是一个影响MAX 冷却速度的重要因素,新的探棒K=1.00,但是可能有一些微小的变化(1-2%),探棒的MAX 冷却速度记录在证书内。

探棒在使用过程中,由于氧化和打磨,探棒的直径将发生改变,这将严重的影响MAX 冷却速度,通常MAX 冷却速度将会增加,测量结果不准确。

探棒K系数的范围为0.9-1.1,当K系数超过这个范围时,探棒应当报废。


瑞典IVF冷却特性测试仪Smartquench搅拌器

瑞典IVF冷却特性测试仪Smartquench中的搅拌器是可选配件,由于测试淬火介质时,反应比较剧烈,搅拌机让淬火油更快的循环流动,使探棒在测试过程中更长时间的接触淬火液,以便记录更准确的温度-时间曲线。

搅拌机包含:电机调速器溶剂箱(带探棒支架和直径50mm叶轮的搅拌马达)

一般IVF冷却特性测试仪可以用来测量的介质,分为水基和油基介质。如果您需要测量水基,那么搅拌器是必不可少的。主要的作用是将加热后的介质水的气泡排出,让测量结果更为准确。搅拌器可以单独购买,也可以跟标准版的IVF冷却特性测试仪一起购买。

瑞典IVF SmartQuench冷却特性测试仪使用方便,重复精度高,再现性好等特点,得到客户一致好评!

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瑞典IVF冷却特性测试仪SQ2**探棒标准和日常检查


IVF冷却特性测试仪探棒的设计标准

探棒符合国际标准ISO 9950,ASTM D 6200-01和ASTM D 6482-06

采用1.5mm的K型热电偶,便于与测试探头接触,以便更好的导热

探棒采用通用的接口,便于更换探棒

IVF工业介质冷却性能测定仪探棒的日常检查

探棒在使用过程中,会发生缓慢的氧化,这个变化是很微弱的,因此需要定期做探棒检查,通常是使用25次之后,用校准油测试一次,并将测试结果与探棒证书比较,看是否发生太大的变化。一般MAX.冷却速度不能偏离参考曲线的±3%,850℃冷却到600℃的用时不能偏离参考曲线的±1s,400℃时±2s,200℃时±3s,如果超出,请重新设置探棒K值。


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淬火油的冷却原理:

淬火油是将金属材料加热到相变温度以上,保温一段时间后迅速地投入到介质中冷却,得到马氏体组织,这种操作过程就是我们常说的淬火,也即是Quenching.钢在介质中冷却是以三种不同的方式进行热量传递的。

1、 一阶段就是蒸汽膜阶段(也即vapour phase),这个阶段的冷却速度很低,然而随着冷却时间的延长,零件温度不断下降,蒸汽膜稳定性也逐渐降低,之后应蒸汽膜破裂而进入到第二阶段;

2、 第二阶段为沸腾阶段(也即boiling phase),当蒸汽膜破裂并消失以后,使淬火介质直接与零件表面接触,淬火介质就从零件上吸取大量的热量。阻碍着淬火介质的流动,吸收了热量的介质不断逸出大量的气泡,而新的介质继续在零件周围激烈沸腾,形成沸腾阶段,这个时候冷却速度较大。随着零件温度不断下降,沸腾现象逐渐消失。当零件温度低于淬火介质的沸点时,沸腾现象消失,随即转入到第三阶段;

3、 第三阶段为对流传热阶段(业绩convestion phase),零件经过沸腾阶段,周围的淬火介质温度与零件温度接近,而远离零件处的介质温度不同,使淬火介质产生对流现象。对流传热阶段的冷却速度比较慢


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