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        里氏硬度計檢測轉(zhuǎn)軸硬度誤差分析

        2017-08-24 14:24:11龍曉偉吳慧彭麗軍羅林果
        科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2017年21期
        關(guān)鍵詞:對比熱處理誤差

        龍曉偉+吳慧+彭麗軍+羅林果

        摘 要:針對目前生產(chǎn)現(xiàn)場使用里氏硬度計測量轉(zhuǎn)軸硬度中存在誤差的情況,文章介紹驗證里氏硬度計與布氏硬度計兩種檢測硬度差值的結(jié)果,并提出后續(xù)轉(zhuǎn)軸硬度檢測過程中的解決方案。

        關(guān)鍵詞:電機轉(zhuǎn)軸;硬度測量;熱處理;誤差;對比

        中圖分類號:TH16 文獻標志碼:A 文章編號:2095-2945(2017)21-0094-02

        引言

        隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和我國制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級,對節(jié)能環(huán)保型的高效電機需求量越來越大;其中電機轉(zhuǎn)軸是高效電機的核心部件,工作環(huán)境惡劣,轉(zhuǎn)軸的機械性能要求高,其中硬度就是產(chǎn)品制造過程中的重要性能指標,本文所介紹產(chǎn)品轉(zhuǎn)軸的硬度100%必須進行檢測,由于布氏硬度計主要用于檢測試件硬度的局限性,而檢測大型實物不實用,因而選用輕便實用的里氏硬度計進行檢測,能快速得出檢測結(jié)果,從而廣泛用于現(xiàn)代工廠的生產(chǎn)過程中;然而在硬度檢測時發(fā)現(xiàn),使用里氏硬度計雖然能快速得出數(shù)據(jù),但檢測的硬度值普遍低于布氏硬度計所檢測的值,不能真實地反映出轉(zhuǎn)軸產(chǎn)品的硬度,在一定程度上給判定轉(zhuǎn)軸的實際硬度狀態(tài)造成影響,所以本文以實物轉(zhuǎn)軸調(diào)質(zhì)后,用布氏硬度計和里氏硬度計來測量轉(zhuǎn)軸硬度值進行對比分析,研究解決方案。

        1 里氏硬度計和布氏硬度計的基本原理

        (1)里氏硬度計基本原理是具有一定質(zhì)量沖擊體在一定試驗力作用下沖擊試樣表面,測量沖擊體距離試樣表面1mm處沖擊速度和反彈速度,利用電磁原理,感應(yīng)與速度成正比的電壓。里氏硬度值以沖擊體反彈速度與沖擊速度之比來表示。

        (2)布氏硬度計的基本原理是把一定直徑的鋼球,在一定試驗力作用下,以一定的速度壓入試樣表面,經(jīng)規(guī)定的試驗保持時間后卸除試驗力,被測試樣表面得到一個球形壓痕,再用讀數(shù)顯微鏡測量球形壓痕的最大直徑,然后在布氏硬度表中查找相應(yīng)的硬度值,即被測試樣的硬度值。布氏硬度計(HB)實踐中多用于測量退火、正火以及調(diào)質(zhì)處理的結(jié)構(gòu)鋼工件,可靠性高,測量重復(fù)性好,尤其在發(fā)生有關(guān)硬度測試問題糾紛時,多用布氏硬度計作為仲裁依據(jù)。

        2 轉(zhuǎn)軸技術(shù)狀態(tài)

        電機轉(zhuǎn)軸材質(zhì):40CrNiMo,調(diào)質(zhì)后的機械性能要求:抗拉強度≥980MPa,屈服強度≥835MPa,延伸≥12%,斷面收縮≥55%,AKU2>78J,同時φ36mm軸外圓段(位置見圖1)等部位硬度要求34-40HRC;為滿足硬度要求并保證整個軸機械性能的連續(xù)性,經(jīng)研究熱處理采用整體調(diào)質(zhì)處理達到所需性能要求。

        3 熱處理過程簡介

        (1)轉(zhuǎn)軸熱處理調(diào)質(zhì)生產(chǎn)流程為:淬火-清洗-回火。

        (2)熱處理主要實施過程:轉(zhuǎn)軸裝框進主爐,主爐為可控氣氛箱式多用爐設(shè)備,在保護氣氛下加熱保溫并自動淬火處理,淬火油為好富頓快速G油;然后自動清洗,再自動進行回火;全過程采用程序自動控制,最大限度減少了人為因素影響。

        4 測量設(shè)備

        硬度測量設(shè)備采用里氏硬度計TH160和布氏硬度計HB-3000B。考慮到產(chǎn)品受檢測部位余量不多,布氏硬度計宜采用750kgf的載荷,鋼球直徑為5mm的硬質(zhì)合金球,載荷保持15s。

        5 測量數(shù)據(jù)及分析

        (1)轉(zhuǎn)軸熱處理調(diào)質(zhì)完成后,為避免因測量位置表面粗糙度、曲率半徑等因素影響測量準確性,將被測位置圖1的φ36、φ85、φ55軸外圓打磨拋光一個小平面便于檢測,軸平放于平臺上,φ85兩頭用兩塊V型鐵支撐,使用里氏硬度計測量三處外圓部位,每次檢測必須更換檢測點,數(shù)據(jù)如下表1所示:

        (2)通過上表的數(shù)據(jù)分析,直徑較大的φ85部位硬度值明顯大于直徑較小φ36部位硬度值,而整件轉(zhuǎn)軸是整體在同一設(shè)備加熱保溫并同時淬火,在一個回火設(shè)備回火處理,全過程都是自動控制;因此需要對φ36部位的硬度真實值進行驗證,同時使用布氏硬度計及里氏硬度計測量φ36軸段外圓的硬度,并對兩者的硬度值進行對比分析。

        (3)硬度對比分析

        a.里氏硬度計直接測量圖示φ36位置硬度,該位置未墊V型塊,下方懸空。

        b.為防止里氏硬度計直接測量φ36位置硬度不準確,轉(zhuǎn)

        軸下方墊放V型塊進行檢測。

        c.布氏硬度計檢測φ36外圓,測量總共進行了三次,每個測試點為φ36圓截面上互相成90度角上的三個點,每個位置都打磨拋光一處小平面,得到三個布氏硬度值。

        d.對上述三次φ36外圓硬度測量數(shù)據(jù)進行匯總對比分析,如表2所示。

        通過上述測量數(shù)據(jù)表明,使用里氏硬度計測量φ36外圓的硬度值并不準確,其與布氏硬度計測量出來的硬度數(shù)值相差太大,并且在進行里氏硬度計硬度測量時應(yīng)盡量保證測量位置的相對穩(wěn)固。

        e.按同方式對φ55段外圓硬度測量對比,見表3。

        備注:表3中布氏硬度計測量數(shù)據(jù)的HRC通過查閱《黑色金屬硬度及強度換算表》換算成HRC。

        通過上述測量數(shù)據(jù)表明,里氏硬度計在進行測量φ55段外圓硬度值時數(shù)據(jù)與布氏硬度計測量數(shù)據(jù)基本相符。

        6 結(jié)論

        (1)對于不同軸徑的轉(zhuǎn)軸,檢測軸兩端直徑較小外圓上硬度時,往往里氏硬度計檢測的數(shù)據(jù)值與真實值相差較大。

        (2)對于不同軸徑的轉(zhuǎn)軸,需要檢測兩端直徑較小外圓上硬度值,建議在長度方向留有一定的余量,采用本體取樣的方式,利用其他硬度計(如布氏、洛氏等)作為硬度最終檢測依據(jù)。

        (3)便攜式里氏硬度計在檢測調(diào)質(zhì)硬度時還受表面光潔度,檢測段是否懸空等因素影響,造成硬度值檢測重復(fù)性差,可靠性低。

        綜上所述,當使用里氏硬度計測量轉(zhuǎn)軸的洛氏硬度時,要嚴格按操作程序正確操作,必要時要對所測得的值進行修正,這樣才能準確的得出轉(zhuǎn)軸的硬度值。

        參考文獻:

        [1]GB/T231.1-2009.布氏硬度計檢測方法[S].

        [2]GB/T1172-1999.黑色金屬硬度及強度換算表[S].

        [3]JB/T6050-2006.硬度的測量方法[S].

        [4]GB/T4340.1-2009.金屬維氏硬度檢測方法[S].

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