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瑞典IVF冷卻特性測試儀——有效分析淬火介質冷卻特性的儀器

發布日期2019.01.22 ?|

作者:上海川奇機電設備有限公司

來源:www.crowfallguides.com

近年來,淬火介質冷卻特性曲線的應用給熱處理行業帶來了不小的技術進步。現在,淬火介質的開發研究,介質的比較與選擇,熱處理生產中產品質量控制,甚至分析與解決熱處理過程中遇到的質量與技術問題,都已離不開淬火介質冷卻特性曲線了。
瑞典IVF SmartQuench冷卻特性測試儀也稱為淬火儀,由Swerea開發和生產,可用于淬火劑的來料檢查 、監測淬火介質性能 、故障探測 、淬火介質之間的比較。是確保和優化淬火系統性能的專業選擇。

淬火介質冷卻過程分三個階段:蒸汽膜階段、沸騰冷卻階段、對流冷卻階段。
1、 是蒸汽膜階段(也即vapour phase),這個階段的冷卻速度很低,然而隨著冷卻時間的延長,零件溫度不斷下降,蒸汽膜穩定性也逐漸降低,之后應蒸汽膜破裂而進入到第二階段;
2、 沸騰階段(也即boiling phase),當蒸汽膜破裂并消失以后,使淬火介質直接與零件表面接觸,淬火介質就從零件上吸取大量的熱量。阻礙著淬火介質的流動,吸收了熱量的介質不斷逸出大量的氣泡,而新的介質繼續在零件周圍激烈沸騰,形成沸騰階段,這個時候冷卻速度最大。隨著零件溫度不斷下降,沸騰現象逐漸消失。當零件溫度低于淬火介質的沸點時,沸騰現象消失,隨即轉入到第三階段;
3、 流傳熱階段(業績convestion phase),零件經過沸騰階段,周圍的淬火介質溫度與零件溫度接近,而遠離零件處的介質溫度不同,使淬火介質產生對流現象。對流傳熱階段的冷卻速度比較慢
在蒸汽膜階段,整個試塊被蒸汽膜包圍著。在沸騰冷卻階段,整個試塊表面都在發生沸騰,而在對流冷卻階段,則通過對流傳熱使試塊冷卻。

下圖是用符合ISO9950標準的IVF冷卻特性測試儀測試出的冷卻特性曲線。

IVF淬火介質冷卻特性檢測分析

該冷卻特性曲線有幾個特征值對淬火油的淬硬能力有重要影響。
一是油蒸汽膜冷卻階段向沸騰冷卻階段轉變的溫度,即圖中A點對應的溫度,叫做(上)特征溫度;
二個是出現最高冷卻速度的溫度,即圖中B點對應的溫度;
三個是最高冷卻速度值,即B點對應的冷卻速度值;
四個是對流開始文圖,即C點對應的溫度。

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