锻件质量检验的内容和方法
锻造机械安全评价检查内容

锻造机械安全评价检查内容1. 设备结构和强度- 检查锻造机械的结构设计是否合理,是否符合相关标准和规范要求。
- 检查锻造机械的关键部件的材料选择和强度计算是否合理,是否能够承受预期的工作负荷。
- 检查锻造机械的机架、床身和移动机构等部分是否坚固稳定,是否存在结构疲劳和断裂的风险。
2. 运动传动机构- 检查锻造机械的传动链路是否安装正常,齿轮、皮带等传动装置是否磨损严重。
- 检查锻造机械的连杆和销轴等连接件是否存在松动和磨损,是否需要紧固或更换。
- 检查锻造机械的润滑系统是否正常工作,润滑油是否清洁,润滑点是否有脱漏现象。
3. 电气系统- 检查锻造机械的电气系统是否符合电气安全规范,是否采取了过载和短路保护措施。
- 检查锻造机械的电缆和电气设备的绝缘情况,是否有老化、磨损和漏电的风险。
- 检查锻造机械的电气控制柜和接线端子是否整洁,是否有氧化、松动和腐蚀现象。
4. 操作控制系统- 检查锻造机械的操作控制系统是否符合人体工程学要求,是否方便、灵活和安全。
- 检查锻造机械的安全防护装置是否完好有效,如保护栏、安全门、光幕等是否正常工作。
- 检查锻造机械的紧停、急停和紧急停机按钮是否明确标识,并保证在任何情况下都能正常使用。
5. 环境安全控制- 检查锻造机械周围的环境是否符合安全要求,如通风、照明、防滑等是否满足工作需求。
- 检查锻造机械周围的杂物是否清理干净,是否有杂散的铁屑、油污等可能导致事故的物品。
- 检查锻造机械周围是否有明显的火源和振动源,是否存在引发火灾和结构破坏的风险。
6. 作业规程和操作培训- 检查锻造机械使用单位是否制定了详细的作业规程,是否明确了操作人员的责任和安全要求。
- 检查锻造机械使用单位是否对操作人员进行了必要的培训,使其了解设备的使用方法和维护技巧。
- 检查锻造机械使用单位是否定期组织安全教育活动,提高员工的安全意识和应急处置能力。
7. 安全监控和维护- 检查锻造机械使用单位是否安装了必要的安全监控设备,如安全摄像头、报警系统等。
锻件质量检验的内容和方法

锻件质量检验的内容和方法质量,有的则严重影响锻件的性能及使用,甚至极大地降低所制成品件的使用寿命,危及安全。
因此验,防止带有对后续工序(如热处理、表面处理、冷加工)及使用性能有恶劣影响的缺陷的锻件流人用的要求。
锻件的质量把关,另一方面则是给锻造工艺指出改进方向,从而保证锻件质量符合锻件技术标准的要质量检验主要指锻件的几何尺寸、形状、表面状况等项目的检验;内部质量的检验则主要是指锻件化、几何尺寸是否符合图样的规定,锻件的表面是否有缺陷,是什么性质的缺陷,它们的形态特征是什、外来物、未充满、凹坑、缺肉、划痕等缺陷。
而内部质量的检验就是检查锻件本身的内在质量,是或大型锻件还应进行化学成分分析。
对于内部缺陷我们将通过低倍检查、断口检查、高倍检查的方法氧化膜、分层、过热、过烧组织等缺陷。
而对于力学性能主要是检查常温抗拉强度、塑性、韧性、硬程度、工作条件不同,其所用材料和冶金工艺也不同,因此不同的部位依据上述情况并按照本部门的都离不开两大类检验,即外观质量和内部质量的检验,只不过锻件的类别不同,其具体的检验项目、合金锻件与模锻件按其使用情况分成Ⅲ类进行检验,还有的部门将铝合金、铜合金锻件分成Ⅳ类进行表1-1 结构钢、不锈钢及耐热钢锻件质量检验要求件过热时,应增加断口检验,奥氏体钢锻件不检查断口。
的个别项目外均具有抽检性质,抽检合格,表示整个验收批的锻件合乎要求。
对于有的类别的锻件材料复验制度、锻件定形制度、定期检验制度、工艺纪律检查制度及合理组批等措施,从而在保证锻多,在实际工作中应根据设计对产品的要求及技术材料所要求的项目进行锻件质量的检验。
表1-2 铝合金锻件及模锻件质量检验要求于5件。
产品的锻件也提出了更高的要求。
而锻件质量问题的表现形式又多而杂,某些类型的锻件缺陷又将严量的检验也提出了更高的要求,即绝不能将带有缺陷的锻件放过去,特别是不能放过那些严重影响使外,也要采用反映当代水平的更快速更准确的检测手段和方法,使之对锻件质量的评估、锻件缺陷性施来改进和提高锻件质量。
EN10228-3锻钢的无损检测

锻钢的无损检测第3部分:铁素体锻钢或马氏体锻钢的检测内容前言1 范围2 参考标准3 定义4 协议条款5 书面程序6 人员资格7 设备和附件8 定期校准和检查9 生产阶段10 表面条件11灵敏度12 扫描13分类14记录水平和验收准则15 估算16 报告附录A周向剪切波扫描的最大可测深度附录B 相对% DAC,指示的dB振幅1.范围EN 10228这部分描述了用于手动、脉冲回波、超声检测铁素体和马氏体钢生产的锻件的工艺。
机械化的扫描工艺,例如液侵法,可以使用,但是应该由买卖双方同意(见条款4)。
EN10288这部分适用于4种锻件,根据他们的形状和生产方式划分。
种类1、2、3主要是简单形状,种类4是复杂形状。
EN10288 这部分不适用:--闭式模锻--涡轮转子和发电机锻件超声检测奥氏体和奥氏体-铁素体不锈钢铸件是这个欧洲标准第4部分的主题。
2 参考标准EN10228的这部分内容合并了其他出版物上的一些有日期的或无日期的参考文件。
这些标准化参考文件在正文中和今后的出版物中的恰当地方被引用。
对于有日期的文件,随后的完善或者任何关于这些出版物的修订只有在通过改善和修订合并后才能应用E N10228的这部分内容。
对于无日期的文件,只使用最新的版本。
EN 473 无损检测人员的资格和证书PrEN12668 无损检测—超声检测设备的界定和审查第1部分:仪器第2部分:探测仪第3部分:组合设备PrEN 583 超声检测第2部分:灵敏度和范围设置第5部分:特征描述和中断估算PrEN12223 超声检测—标准试块PrEN1330 无损检测—术语第4部分:超声波检测中使用的术语3.定义对于EN 10288这部分目的,定义提供于P rEN 1330-4的应用中。
4 协议条款以下关于超声检测的方面应该于咨询或下订单时在购买商和供应商之间协议好。
锻件热处理质量检验的内容和方法

锻件热处理质量检验的内容和方法范本一:一:锻件热处理质量检验的内容和方法1. 简介本章介绍锻件热处理质量检验的目的和意义。
2. 锻件热处理质量检验的基本要求2.1 温度检验2.2 时间检验2.3 冷却介质检验2.4 表面质量检验2.5 结构检验3. 锻件热处理质量检验的方法3.1 金相检验3.2 硬度检验3.3 声波检验3.4 磁粉检验3.5 尺寸检验4. 锻件热处理质量检验记录与报告4.1 记录要求4.2 报告要求附件:1. 锻件热处理质量检验记录表2. 锻件热处理质量检验报告模板法律名词及注释:1. 温度检验:检验锻件热处理过程中的温度参数是否符合要求。
2. 时间检验:检验锻件热处理过程中的时间参数是否符合要求。
3. 冷却介质检验:检验锻件冷却介质的性能和质量是否符合要求。
4. 表面质量检验:检验锻件表面是否有裂纹、气孔等缺陷。
5. 结构检验:通过金相检验等方法,检验锻件内部组织结构的均匀性和完整性。
范本二:一:锻件热处理质量检验的内容和方法1. 简介本章简要介绍了锻件热处理质量检验的目的和作用。
2. 锻件热处理质量检验的内容2.1 温度检验2.1.1 温度检测设备2.1.2 温度检验方法与标准2.2 时间检验2.2.1 时间检测设备2.2.2 时间检验方法与标准2.3 冷却介质检验2.3.1 冷却介质检测设备2.3.2 冷却介质检验方法与标准2.4 表面质量检验2.4.1 表面质量检测设备2.4.2 表面质量检验方法与标准2.5 结构检验2.5.1 结构检测设备2.5.2 结构检验方法与标准3. 锻件热处理质量检验的方法3.1 金相检验方法3.2 硬度检验方法3.3 声波检验方法3.4 磁粉检验方法3.5 尺寸检验方法4. 锻件热处理质量检验记录与报告4.1 检验记录要求4.2 检验报告要求附件:1. 锻件热处理质量检验记录表格2. 锻件热处理质量检验报告模板法律名词及注释:1. 温度检验:对锻件热处理过程中的温度参数进行检验,确保温度控制准确。
锻件通用技术要求内容

其它尺寸的一般公差降一级选用, 如图样上标明一般公差为CT10 级的话,则壁厚公差选用CT11级.
5.特殊要求的公差, 应直接标注毛坯件基本尺寸的后面,如95±1.1. 特殊要求的公差可比一般公差
高或低.一般情况下不能低于1-176 小批单件毛坯尺寸公差.plb规定的公差等级围,当要求的
应力后再继续焊满坡口, 最后再做一次消除应力热处理.补焊大型或碳当量(碳当量的计算见本标
准附录A)超过0.4%的铸钢件的缺陷时, 在补焊后应立即入炉进行消除应力的热处理.
8.设计人员根据铸件的技术要求填写下表,并将此表贴在铸件图样的右上部.
(铸件技术要求) :
通用技术要求
JB/ZQ4000.5
铸件尺寸公差要求
CT
密封试验
是/否
耐压试验
是/否
注:表中空格中可补充其它技术要求.
3、焊接件通用技术要求(JB/ZQ400.3-86)
1.焊接结构件的长度尺寸公差见1-245c尺寸和形位公差数值.plb,适用于焊接零件和焊接组件的长度尺寸. 焊接件
的直线度.平面度和平行度公差见 1-245c尺寸和形位公差数.plb,焊接结构件的尺寸公差与形位公差等级选用见
二、锻件组别:Ⅱ
1.组别的基本标志
1)检验特性: 测定每批中锻件的硬度.
2)组成批的条件:
根据同一规进行热处理的同一钢号的锻件.
2.验收时的必要力学性能指标: HB
3.试验方法
1)力学性能: -
2)硬度: 每批中试验5%,但不少于5件.
三、锻件组别:Ⅲ
1.组别的基本标志
1)检验特性: 测定每一锻件的硬度.
锻造机械安全评价检查内容

锻造机械安全评价检查内容主要包括以下几个方面:1. 机械设备的设计和安装:- 对锻造机械设备的设计和安装进行检查,包括锻造机械的结构、材料、工艺和标识等是否符合国家相关标准和规范要求。
- 检查锻造机械的安装位置、地基、固定螺栓等是否牢固稳定,是否符合相关工程要求。
2. 机械设备的电气安全:- 检查锻造机械的电气设备是否符合国家相关标准和规范要求,是否存在电气隐患。
- 检查机械设备的电气系统的接地、绝缘、过电流保护、过载保护等是否正常运行。
- 检查机械设备的线缆、开关、插座等是否完好无损,是否有漏电、起火等现象。
3. 机械设备的液压系统安全:- 检查锻造机械的液压系统是否符合国家相关标准和规范要求,是否存在泄漏、爆裂等液压隐患。
- 检查液压系统的工作压力、冷却系统、防爆措施等是否正常运行。
- 检查液压系统的管路、油管、接头等是否完好无损,是否有磨损、老化等情况。
4. 机械设备的传动部分安全:- 检查锻造机械的传动部分,如传动链条、皮带、齿轮等是否有松动、断裂、磨损等情况。
- 检查传动部分的润滑系统是否正常运行,润滑油是否足够,润滑点是否到位。
- 检查机械设备的保护装置,如防护罩、安全限位装置等是否齐全有效。
5. 机械设备的操作安全:- 检查锻造机械的操作控制系统,如启动、停止、紧急停止等是否正常、灵活可靠。
- 检查操作人员是否具备相应的机械设备操作证书和相关安全培训,是否按照操作规程进行操作。
- 检查机械设备周围是否有防护栏、标志牌等安全设施,是否存在堆放杂物、松烟、明火等不安全因素。
6. 环境安全:- 检查锻造机械所在的环境是否符合相关的安全要求,如通风、照明、防火等。
- 检查机械设备周围的消防器材是否完备,是否有易燃、易爆物品。
- 检查锻造机械的噪声、振动等环境因素是否超标,是否需要采取相应的防护措施。
在进行锻造机械安全评价检查时,应按照上述内容逐项进行细致检查,确保锻造机械设备具备安全可靠的工作状态,为保障操作人员的人身安全和设备的正常运行提供保障。
铸件锻件检验流程及标准

铸件锻件检验流程及标准下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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锻件质量控制的工作内容(一)

锻件质量控制的工作内容(一)引言概述:锻件质量控制是制造业中非常重要的一环,它对于确保锻件的质量稳定和符合要求至关重要。
本文将从五个方面阐述锻件质量控制的工作内容,包括材料选择、工艺参数调整、设备检测、工艺控制以及异常处理。
正文:一、材料选择1. 根据锻件的用途和要求,选择合适的锻件材料,如碳素钢、合金钢等。
2. 对锻件材料进行化学成分分析和机械性能测试,确保材料的质量和性能符合要求。
3. 正确存储原材料,并进行标识和分类,避免材料混淆和污染。
二、工艺参数调整1. 根据锻件形状、尺寸和材料特性,确定合理的锻造工艺参数,如锻造温度、锻造速度等。
2. 对不同锻件进行锻压力的分析和优化,确保锻件的成形性和材料的性能。
3. 控制锻造过程中的工艺参数并进行实时监测,及时调整,以保证锻件的质量稳定。
三、设备检测1. 对锻造设备进行定期的检测和维护,确保设备的运行稳定和安全。
2. 对设备进行带电试运行和功能测试,确保设备的性能正常。
3. 定期进行设备的质量评估和技术改进,推动设备的升级和优化。
四、工艺控制1. 设计合理的锻造工艺流程,包括模具设计、锻造过程控制以及热处理等。
2. 对不同工序进行可行性分析和工艺评估,确保工艺的合理性和可实施性。
3. 采用合适的检测方法和仪器,对锻件的尺寸、形状和物理性能进行检测和评估。
五、异常处理1. 对锻件生产过程中出现的异常情况进行及时处理和跟踪,解决问题并提出改进措施。
2. 对锻件的不合格品进行分类和分析,找出问题的原因并制定纠正措施。
3. 建立不良品处理的记录和追溯体系,加强锻件质量的管理和控制。
总结:锻件质量控制的工作内容主要包括材料选择、工艺参数调整、设备检测、工艺控制以及异常处理。
通过合理的材料选择、科学的工艺参数调整和设备检测,可以确保锻件的质量稳定和符合要求。
同时,通过良好的工艺控制和异常处理,可以及时解决问题,提高锻件的质量和生产效率。
47010锻件标准

47010锻件标准是中国国家标准,主要规定了锻件的分类、术语和定义、材料、制造工艺、检验、试验等方面的要求,是锻件生产和检验的重要依据。
下面我将从以下几个方面详细介绍47010锻件标准的内容。
一、锻件的分类47010锻件标准将锻件分为铸钢锻件、碳素钢和合金钢锻件、不锈钢锻件、铝合金锻件、镁合金锻件、铜合金锻件、钛合金锻件和镍基合金锻件八大类。
其中,碳素钢和合金钢锻件又根据其用途和形状分为轴类、盘类、板类、环类、管类、模锻件和特殊锻件七种类型。
二、术语和定义在47010锻件标准中,对于锻件生产过程中所用到的术语和定义进行了规定。
例如,锻件的“尺寸公差”指在同一锻件上,同一零件或同一组件上的任意两点之间的距离公差;锻件的“缺陷”指不符合制造技术条件和使用性能要求的锻件局部性质问题等。
三、材料47010锻件标准对锻件所用的材料进行了规定,包括铸钢、碳素钢、合金钢、不锈钢、铝合金、镁合金、铜合金、钛合金和镍基合金等。
对于不同材料的要求也不尽相同,例如,在制造铝合金锻件时,要求原材料应符合国家标准或行业标准,并且经过相应的热处理才能用于锻造。
四、制造工艺制造工艺是锻件生产中非常重要的环节,也是锻件质量保证的关键。
在47010锻件标准中,制造工艺方面的要求主要包括锻造、热处理、表面处理和机械加工等。
例如,对于碳素钢和合金钢锻件的制造工艺,47010锻件标准规定了其具体的加热温度、保温时间和冷却方式等。
五、检验和试验为了确保锻件的质量符合标准要求,47010锻件标准还对锻件的检验和试验进行了规定。
包括外观检验、尺寸检验、力学性能试验、低温冲击试验、硬度试验等。
其中,力学性能试验是锻件质量检验的重要环节,要求对各类锻件进行拉伸试验、冲击试验、硬度试验等。
综上所述,47010锻件标准对于锻件的分类、术语和定义、材料、制造工艺、检验和试验等方面进行了详细规定。
在锻件生产和检验过程中,遵照该标准的要求能够有效保证锻件的质量和安全性,进而提高产品的竞争力和市场占有率。
锻件超声波检测标准

锻件超声波检测标准1. 检测设备与材料1.1. 超声波探伤仪:应采用数字式超声波探伤仪,其性能应符合国家相关标准规定。
1.2. 探头:应选用频率为2.0MHz至5.0MHz的探头,其性能应符合国家相关标准规定。
1.3. 耦合剂:应采用甘油或硅油等声耦合剂。
1.4. 标准试块:应采用与被检锻件材料、规格相近的标准试块进行校准。
2. 锻件种类与规格2.1. 锻件种类:本标准适用于各种金属材料的自由锻件和模锻件的超声波检测。
2.2. 锻件规格:本标准适用于直径小于或等于1.0m的锻件。
3. 检测方法与步骤3.1. 检测面清理:清除锻件表面的氧化皮、锈蚀等杂质,确保探头与锻件表面良好接触。
3.2. 仪器校准:使用标准试块进行探伤仪校准,调整仪器灵敏度和扫描速度等参数。
3.3. 检测区域确定:根据锻件种类和规格,确定超声波检测的区域。
3.4. 探头布置:在确定的检测区域内,合理布置探头,确保检测无漏检。
3.5. 检测操作:将探头放置在锻件上,通过仪器控制使探头发射超声波并接收回波信号。
3.6. 数据记录:记录超声波检测过程中得到的所有数据,包括回波信号的时间、幅度、位置等信息。
4. 检测数据分析4.1. 数据处理:对采集到的超声波检测数据进行数字信号处理,提取出与缺陷相关的特征信号。
4.2. 缺陷判断:根据提取的特征信号,结合国家相关标准,对锻件内部是否存在缺陷进行判断。
4.3. 缺陷定位:根据检测数据,确定缺陷在锻件内部的相对位置。
4.4. 缺陷定量:根据检测数据,对缺陷的大小和形状进行定量分析。
5. 缺陷判断与分级5.1. 缺陷判断:根据国家相关标准规定的判断准则进行缺陷判断。
5.2. 缺陷分级:根据缺陷的大小、形状、位置等因素,结合锻件的使用要求,对缺陷进行分级。
6. 检测报告编制6.1. 检测报告内容:检测报告应包括以下内容:检测设备与材料、锻件种类与规格、检测方法与步骤、检测数据分析、缺陷判断与分级、结论等。
锻钢来料检验标准

锻钢来料检验标准
锻钢来料检验标准主要包括以下几个方面:
1. 化学成分:应符合规定,保证钢材的机械性能和工艺性能。
2. 熔炼、铸造、轧制、锻造和清理等生产工艺过程:应符合规定,以保证钢材的质量和性能。
3. 表面质量:锻件表面应无划伤、鳞片、折叠、裂纹等缺陷,对缺陷应予以清除。
4. 尺寸与形状公差:应符合图纸要求,允许有一定的公差范围。
5. 宏观和微观的夹杂物检验:应通过硫印试验检查钢中硫的偏析,并确定其偏析区。
6. 晶粒度:通过显微镜检查晶粒度,应符合要求。
7. 无损检查:应采用超声波探伤、磁力探伤或涡流检查等方法,确保锻件内部质量。
8. 力学性能:应通过拉伸试验、硬度试验、冲击试验等检验,保证钢材的力学性能符合要求。
总的来说,锻钢来料检验标准是保证钢材质量和性能的重要环节,需要按照规定的标准和方法进行检验。
锻件质量控制的工作内容(二)

锻件质量控制的工作内容(二)引言概述:锻件质量控制是保证锻件生产过程中产品质量的重要环节。
通过对锻件加工过程中的各个环节进行细致的管理和监控,可以有效提高锻件的质量和性能。
本文将从五个大点详细阐述锻件质量控制的工作内容。
正文:1. 锻件原材料的控制- 选择合适的锻造材料,保证材料的化学成分符合要求。
- 对原材料进行化学分析、力学性能测试,确保材料性能符合标准要求。
- 对原材料进行外观检查,排除表面缺陷、夹杂物等不良现象。
2. 锻件加热控制- 控制加热温度和时间,确保锻件达到适合的加热温度。
- 采用合适的加热设备和方法,保证加热均匀度,避免温度梯度过大导致变形或裂纹。
- 定期对加热设备进行维护和校准,确保温度控制的准确性。
3. 锻件成形控制- 控制锻造压力和速度,保证锻件在成形过程中受力均匀,避免应力集中和变形。
- 采取适当的成形工艺,确保锻件的几何形状和尺寸符合要求。
- 对锻件进行表面质量检查,排除缺陷和裂纹。
4. 锻件热处理控制- 选择合适的热处理工艺,根据锻件的材料和性能要求进行退火、正火、淬火等处理。
- 控制热处理温度和时间,确保锻件达到所需的组织结构和硬度。
- 对热处理设备进行定期检查和维护,保证热处理过程的稳定性和可靠性。
5. 锻件检测与检验- 采用合适的检测方法,如超声波检测、射线检测、磁粉检测等,检查锻件的内部和外部缺陷。
- 进行硬度测试、拉伸试验、冲击试验等力学性能测试,确保锻件的力学性能符合标准。
- 进行尺寸测量和形状检查,检验锻件的几何尺寸和外观质量。
总结:锻件质量控制的工作内容包括锻件原材料的控制、锻件加热控制、锻件成形控制、锻件热处理控制以及锻件检测与检验。
通过严格管理和监控每个环节,可以保证锻件的质量和性能达到设计要求,提高产品的可靠性和安全性。
锻件质量检验的内容及方法.doc

精品文档锻件质量检验的内容和方法(一)锻件质量检验的内容锻件缺陷的存在,有的会影响后续工序处理质量或加工质量,有的则严重影响锻件的性能及使用,甚至极大地降低所制成品件的使用寿命,危及安全。
因此为了保证或提高锻件的质量,除在工艺上加强质量控制,采取相应措施杜绝锻件缺陷的产生外,还应进行必要的质量检验,防止带有对后续工序(如热处理、表面处理、冷加工)及使用性能有恶劣影响的缺陷的锻件流人后续工序。
经质量检验后,还可以根据缺陷的性质及影响使用的程度对已制锻件采取补救措施,使之符合技术标准或使用的要求。
因此,锻件质量检验从某种意义上讲,一方面是对已制锻件的质量把关,另一方面则是给锻造工艺指出改进方向,从而保证锻件质量符合锻件技术标准的要求,并满足设计、加工、使用上的要求。
锻件质量的检验包括外观质量及内部质量的检验。
外观质量检验主要指锻件的几何尺寸、形状、表面状况等项目的检验;内部质量的检验则主要是指锻件化学成分、宏观组织、显微组织及力学性能等各项目的检验。
具体说来,锻件的外观质量检验也就是检查锻件的形状、几何尺寸是否符合图样的规定,锻件的表面是否有缺陷,是什么性质的缺陷,它们的形态特征是什么。
表面状态的检验内容一般是检查锻件表面是否有表面裂纹、折叠、折皱、压坑、桔皮、起泡、斑疤、腐蚀坑、碰伤、外来物、未充满、凹坑、缺肉、划痕等缺陷。
而内部质量的检验就是检查锻件本身的内在质量,是外观质量检查无法发现的质量状况,它既包含检查锻件的内部缺陷,也包含检查锻件的力学性能,而对重要件、关键件或大型锻件还应进行化学成分分析。
对于内部缺陷我们将通过低倍检查、断口检查、高倍检查的方法来检验锻件是否存在诸如内裂、缩孔、疏松、粗晶、白点、树枝状结晶、流线不符合外形、流线紊乱、穿流、粗晶环、氧化膜、分层、过热、过烧组织等缺陷。
而对于力学性能主要是检查常温抗拉强度、塑性、韧性、硬度、疲劳强度、高温瞬时断裂强度、高温持久强度、持久塑性及高温蠕变强度等。
锻件质量检验的内容和方法

锻件质量检验的内容和方法锻件质量检验的内容和方法一、引言锻件是一种常见的金属加工工艺,它具有结构均匀、机械性能优良等优点。
然而,由于锻件的制造过程中存在多种因素,如材料的选择、工艺参数的控制等,可能会导致一些质量问题。
因此,对于锻件的质量检验显得尤为重要。
本文将介绍锻件质量检验的内容和方法。
二、锻件质量检验的内容1. 尺寸检验:包括外观尺寸、内部尺寸等的测量和比对。
a. 外观尺寸:通过使用量具等工具对锻件的长度、宽度、高度等进行测量。
b. 内部尺寸:采用非破坏性检测方法,如超声波测厚仪等,对锻件的内部尺寸进行检测。
2. 材料检验:包括锻件所用材料的成分和性能检验。
a. 成分检验:通过化学分析方法,对锻件材料的成分进行检测。
b. 性能检验:对锻件材料的硬度、强度等性能进行测试。
3. 宏观检验:对锻件的表面和内部进行检查,以确定是否存在缺陷。
a. 表面检查:通过目视或放大镜观察锻件表面是否存在脱落、裂纹等缺陷。
b. 内部检查:采用X射线或射线检测方法,检测锻件内部是否存在气孔、夹杂等缺陷。
4. 力学性能检验:通过拉伸、冲击等测试方法,对锻件的力学性能进行评估。
a. 拉伸试验:对锻件进行拉伸,测量其材料性能,如屈服强度、抗拉强度等。
b. 冲击试验:通过冲击试验,评估锻件的抗冲击性能。
5. 确定性能和质量指标:根据锻件的用途和要求,制定相应的性能和质量指标。
三、锻件质量检验的方法1. 非破坏性检测方法:包括超声波检测、磁粉检测、涡流检测等,用于检测锻件的内部缺陷。
2. 金相显微镜检测:通过金相显微镜观察锻件的显微组织,评估其内部结构和缺陷情况。
3. 材料性能测试:包括硬度测试、拉伸试验、冲击试验等,用于评估锻件的力学性能。
4. 表面缺陷检测:采用光学显微镜、放大镜等工具,对锻件的表面进行缺陷检测。
四、本文档所涉及附件如下:1. 锻件尺寸检验记录表2. 锻件材料成分检验报告3. 非破坏性检测报告4. 金相显微镜照片和测试数据5. 力学性能测试报告五、本文档所涉及的法律名词及注释:1. 成分检验:通过化学分析方法,对锻件材料的成分进行检测。
锻造表面硬度检测报告

锻造表面硬度检测报告锻造表面硬度检测报告锻造表面硬度检测报告是对锻造工艺质量的重要评估指标,它能够反映锻件的表面硬度情况。
下面是根据锻造表面硬度检测报告的步骤思路,来写一篇文章:第一步:引言首先,我们需要引言来介绍锻造工艺的重要性以及表面硬度检测的意义。
锻造工艺是一种常用的金属加工方法,通过对金属材料的加热和塑性变形,使其形成所需的形状和结构。
而锻造表面硬度检测则是通过测量锻件表面的硬度值,来评估锻造工艺的质量和可靠性。
第二步:锻造表面硬度检测的过程接下来,我们需要详细描述锻造表面硬度检测的具体过程。
首先,需要选择合适的硬度测试方法和设备。
常见的方法包括洛氏硬度测试和布氏硬度测试等。
然后,根据锻件的特点和要求,选择合适的测试位置和方法。
在实施测试时,需要准备好测试样品,并按照测试方法的要求进行操作。
最后,通过读取测试结果,并进行相应的数据处理和分析,得出锻造表面硬度的评估结论。
第三步:锻造表面硬度检测报告的内容在这一部分,我们需要介绍锻造表面硬度检测报告的具体内容。
首先是报告的基本信息,包括测试时间、测试人员和测试设备等。
然后是锻件的基本信息,如材料、尺寸和形状等。
接下来是测试结果的详细记录,包括测试位置、测试方法和测试数值等。
最后,需要对测试结果进行分析和评估,得出对锻造工艺质量的判断和建议。
第四步:锻造表面硬度检测报告的意义和应用在这一部分,我们需要说明锻造表面硬度检测报告的意义和应用价值。
首先,锻造表面硬度检测是评估锻造工艺质量的重要手段,可以有效地发现和解决工艺中的问题。
其次,通过对锻造表面硬度的评估,可以保证锻造件的使用性能和寿命。
最后,锻造表面硬度检测报告还可以作为质量控制和质量认证的依据,用于监督和评估锻造供应商的能力和水平。
第五步:结论最后,我们需要总结整篇文章的内容,强调锻造表面硬度检测报告的重要性和应用前景。
同时,也可以提出一些对进一步完善锻造表面硬度检测方法和标准的建议,以推动锻造工艺的发展和改进。
锻件质量检验内容和方法

锻件质量查验的内容和方法(一)锻件质量查验的内容锻件缺点的存在,有的会影响后续工序办理质量或加工质量,有的则严重影响锻件的性能及使用,甚至极大地降低所制成品件的使用寿命,危及安全。
所以为了保证或提升锻件的质量,除在工艺上增强质量控制,采纳相应举措根绝锻件缺点的产生外,还应进行必需的质量查验,防备带有对后续工序(如热办理、表面办理、冷加工)及使用性能有恶劣影响的缺点的锻件流人后续工序。
经质量查验后,还可以够依据缺点的性质及影响使用的程度对已制锻件采纳挽救举措,使之切合技术标准或使用的要求。
所以,锻件质量查验从某种意义上讲,一方面是对已制锻件的质量把关,另一方面则是给铸造工艺指出改良方向,进而保证锻件质量切合锻件技术标准的要求,并知足设计、加工、使用上的要求。
锻件质量的查验包含外观质量及内部质量的查验。
外观质量查验主要指锻件的几何尺寸、形状、表面状况等项目的查验;内部质量的查验则主假如指锻件化学成分、宏观组织、显微组织及力学性能等各项目的查验。
详细说来,锻件的外观质量查验也就是检查锻件的形状、几何尺寸能否切合图样的规定,锻件的表面能否出缺点,是什么性质的缺点,它们的形态特点是什么。
表面状态的查验内容一般是检查锻件表面能否有表面裂纹、折叠、折皱、压坑、桔皮、起泡、斑疤、腐化坑、碰伤、外来物、未充满、凹坑、缺肉、划痕等缺点。
而内部质量的查验就是检查锻件自己的内在质量,是外观质量检查没法发现的质量状况,它既包含检查锻件的内部缺点,也包含检查锻件的力学性能,而对重要件、重点件或大型锻件还应进行化学成分剖析。
关于内部缺点我们将经过低倍检查、断口检查、高倍检查的方法来查验锻件能否存在诸如内裂、缩孔、松散、粗晶、白点、树枝状结晶、流线不切合外形、流线杂乱、穿流、粗晶环、氧化膜、分层、过热、过烧组织等缺点。
而关于力学性能主假如检查常温抗拉强度、塑性、韧性、硬度、疲惫强度、高温刹时断裂强度、高温长久强度、长久塑性及高温蠕变强度等。
锻件产品检验项目的指标及要求

锻件产品检验项目的指标及要求锻件产品的每一检验项目都有一定的指标。
例如,拉伸试验通常包含4个指标,即抗拉强度、屈服点或规定非比例伸长应力、伸长率和断面收缩率。
为了便于掌握,这些检验项目和指标可以大致归纳为:(1)化学成分化学成分就是锻件钢中各种化学元素的质撤分数。
保持钢的化学成分是对钢的最基本要求,通常每个钢号都有一定的化学成分。
只有进行化学分析,才能确定某号钢的化学成分是否符合要求。
例如,45钢锻件,碳为0.42%〜0.50%,硅为0. 17%〜0.37%,锰为0. 50%〜0.80%,硫不大于0.035% ,磷不大于0.035%。
只有钢的化学成分保持在这一范围以内,该锻件所使用的钢才有可能是45钢。
通常,钢厂除了保证钢的冶炼正常进行而准确获得所炼钢种的炉前快速分析结果之外,还要取成品样迸行分析,必要时,在成材上也要取样进行分析。
对于碳素结构钢锻件,主要分析五大元素,即碳、锰、硅、硫、磷;对于合金钢,除分析上述五大元素之外,还要分析合金元素,例如高速工具钢W18Cr4V,除分析上述五大元素之外,还要分析钨、铬、钒等合金元素的含量。
此外,对钢中的有害元素及残余元素也有规定。
例如,碳素结构钢中的铬、镍、铜含量各不得高于0.30%,热压力加工用钢的铜含量不得高于0.20%。
又如合金工具钢中残余铜含童不得高于0.30%,当镍不作为合金元素时,其残余含量不得高于0.25%,合金结构钢中的铜含虽不得高于0.25%,当铬、镍不作为合金元素时,其残余含量均不得高于0.30%。
(2)宏观检验宏观检验就是用肉眼及借助10倍以下放大镜来观察钢的宏观组织和缺陷,宏观检验包括酸浸试验、断扣试验、塔形试验和硫印试验四种。
酸浸试验项目包括一般疏松、中心疏松、锭型偏析、点状偏析、皮下气泡、残余缩孔、翻皮、白点、轴心晶间裂缝、内部气泡、非金属夹杂物(肉眼可见的)及夹渣、异金属夹杂物等。
断口试验是将试样折断以检验其断口质量。
这种试验可以在断口上核实酸浸试验及所发现的缺陷,有时比酸浸试验更敏感。
锻件质量检验全
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锻件质量检验表2分类名称: 锻件几何形状与尺寸的检验内容描述: 1.锻件长度尺寸检验可用直尺、卡钳、卡尺或游标卡尺等通用量具进行测量。
2.锻件高度(或横向尺寸)与直径检验一般情况用卡钳或游标卡尺测量,如批量大,可用专用极限卡板测量。
3.锻件厚度检验通常用卡钳或游标卡尺测量,若生产批量大,可用带有扇形刻度的外卡钳来测量。
4.锻件圆柱形与圆角半径检验可用半径样板或外半径、内半径极限样板测量。
5.锻件上角度的检验锻件上的倾斜角度,可用测角器来测量。
6.锻件孔径检测(1)如果孔没有斜度,则用游标尺测量,也可用卡钳来测量。
(2)如果孔有斜度,生产批量又大,则可用极限塞规测量。
(3)如果孔径很大,则可用大刻度的游标卡尺,或用样板检验。
7.锻件错位检验(1)如果锻件上端面高出分模面且有7-10度的出模斜度,或者分模面的位置在锻件本体中间,即可在切边前观察到锻件是否有错位。
(2)如错位不易观察到,则可将锻件下半部固定,对上半部进行划线检验,或者用专用样板检验。
(3)横截面为圆形的锻件,可用游标卡尺测量分模线的直径误差。
8.锻件挠度直径检验(1)对于等截面的长轴类锻件,在平板上,慢漫地反复旋转锻件。
即可测出轴线的最大挠度。
(2)将锻件两端支放在专门数据的V形块或滚棒上,旋转锻件,通过仪表即可测出锻件两支点间的最大挠度值。
9.锻件平面垂直度检验如果要检验锻件上某个端面(如突缘)与锻件中心线的垂直度,则可将锻件放在对特别大的锻件进行局部检验时,着色法具有优越性。
荧光和着色法的使用,都不受材料是磁性还是非磁性的限制。
但因磁粉探伤法比这两种方法的优点多,所以,这两种方法主要用于非磁性锻件表面的检验。
表2:冷酸蚀剂的配方及工作条件(见表2)。
断口检验:断口检验可以发现钢锻件由于原材料本身的缺陷,或者由于加热、锻造、热处理造成的缺陷。
1.淬火断口试年经淬火后在较脆状态下折断,得到细腻的瓷状断口。
含碳量特别低的钢呈细纤维状。
淬火断口最有利于显露那些破坏钢的连续性的缺陷,如白点、夹杂、气泡、裂缝、缩孔等。
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锻件质量检验的内容和方法(一)锻件质量检验的内容锻件缺陷的存在,有的会影响后续工序处理质量或加工质量,有的则严重影响锻件的性能及使用,甚至极大地降低所制成品件的使用寿命,危及安全。
因此为了保证或提高锻件的质量,除在工艺上加强质量控制,采取相应措施杜绝锻件缺陷的产生外,还应进行必要的质量检验,防止带有对后续工序(如热处理、表面处理、冷加工)及使用性能有恶劣影响的缺陷的锻件流人后续工序。
经质量检验后,还可以根据缺陷的性质及影响使用的程度对已制锻件采取补救措施,使之符合技术标准或使用的要求。
因此,锻件质量检验从某种意义上讲,一方面是对已制锻件的质量把关,另一方面则是给锻造工艺指出改进方向,从而保证锻件质量符合锻件技术标准的要求,并满足设计、加工、使用上的要求。
锻件质量的检验包括外观质量及内部质量的检验。
外观质量检验主要指锻件的几何尺寸、形状、表面状况等项目的检验;内部质量的检验则主要是指锻件化学成分、宏观组织、显微组织及力学性能等各项目的检验。
具体说来,锻件的外观质量检验也就是检查锻件的形状、几何尺寸是否符合图样的规定,锻件的表面是否有缺陷,是什么性质的缺陷,它们的形态特征是什么。
表面状态的检验内容一般是检查锻件表面是否有表面裂纹、折叠、折皱、压坑、桔皮、起泡、斑疤、腐蚀坑、碰伤、外来物、未充满、凹坑、缺肉、划痕等缺陷。
而内部质量的检验就是检查锻件本身的内在质量,是外观质量检查无法发现的质量状况,它既包含检查锻件的内部缺陷,也包含检查锻件的力学性能,而对重要件、关键件或大型锻件还应进行化学成分分析。
对于内部缺陷我们将通过低倍检查、断口检查、高倍检查的方法来检验锻件是否存在诸如内裂、缩孔、疏松、粗晶、白点、树枝状结晶、流线不符合外形、流线紊乱、穿流、粗晶环、氧化膜、分层、过热、过烧组织等缺陷。
而对于力学性能主要是检查常温抗拉强度、塑性、韧性、硬度、疲劳强度、高温瞬时断裂强度、高温持久强度、持久塑性及高温蠕变强度等。
由于锻件制成零件后,在使用过程中其受力情况、重要程度、工作条件不同,其所用材料和冶金工艺也不同,因此不同的部位依据上述情况并按照本部门的要求将锻件分出类别,不同的部门,不同的标准对锻件的分类也是不同的。
但不管怎么,对于锻件质量检验的整体来说都离不开两大类检验,即外观质量和内部质量的检验,只不过锻件的类别不同,其具体的检验项目、检验数量和检验要求不同罢了。
例如,有的工业部门将结构钢、不锈钢、耐热钢锻件分成Ⅳ类进行检验,有的部门将铝合金锻件与模锻件按其使用情况分成Ⅲ类进行检验,还有的部门将铝合金、铜合金锻件分成Ⅳ类进行检验。
表1-1是结构钢、不锈钢、耐热钢锻件分成Ⅳ类的检验要求,表1-2是铝合金锻件和模锻件质量检验要求。
表1-1 结构钢、不锈钢及耐热钢锻件质量检验要求注:1各类锻件,无论是否有检验断口的要求,当怀疑锻件过热时,应增加断口检验,奥氏体钢锻件不检查断口。
2.如另有检验要求,可在专用技术文件中规定进行检验。
由表1-1、表1-2可以看出,锻件质量的检验除个别类别的个别项目外均具有抽检性质,抽检合格,表示整个验收批的锻件合乎要求。
对于有的类别的锻件规定了不检验项目,不能认为对该类锻件的这些项目不进行控制,而是由于在生产中都采取了相应的质量保证措施,如原材料复验制度、锻件定形制度、定期检验制度、工艺纪律检查制度及合理组批等措施,从而在保证锻件质量的前提下简化检验工序,并保证使用要求。
总之,锻件质量检验的内容涉及的范围很广,项目也很多,在实际工作中应根据设计对产品的要求及技术材料所要求的项目进行锻件质量的检验。
表1-2 铝合金锻件及模锻件质量检验要求注:1.化学成分可由原材料保证。
2.在确保质量的前提下,Ⅲ类件的硬度每批可抽检5%且不少于5件。
3.低倍和断口组织检查不允许重复试验。
(二)锻件质运检验的方法当今时代,人们对产品的使用要求更高了,相应对制造产品的锻件也提出了更高的要求。
而锻件质量问题的表现形式又多而杂,某些类型的锻件缺陷又将严重地降低锻件的性能,威胁使用的安全性、可靠性,缩短了使用寿命,这类缺陷的存在其后果是严重的。
因此对锻件质量的检验也提出了更高的要求,即绝不能将带有缺陷的锻件放过去,特别是不能放过那些严重影响使用性能的带有缺陷的锻件。
要做到这一点,就要在进行锻件质量的检验和控制时,除充分地沿用常规的检测方法及手段外,也要采用反映当代水平的更快速更准确的检测手段和方法,使之对锻件质量的评估、锻件缺陷性质的判断、产生原因的判断及形成机理的分析更准确,更符合实际,从而保证不放过缺陷锻件,并能采取得当的解决措施来改进和提高锻件质量。
如前所述,锻件质量的检验分为外观质量的检验和内部质量的检验。
外观质量的检验一般来讲是属于非破坏性的检验,通常用肉眼或低倍放大镜进行检查,必要时也采用无损探伤的方法。
而内部质量的检验,由于其检查内容的要求,有些必须采用破坏性检验,也就是通常所讲的解剖试验,如低倍检验、断口检验、高倍组织检验、化学成分分析和力学性能测试等,有些则也可以采用无损检测的方法,而为了更准确地评价锻件质量,应将破坏性试验方法与无损检测方法互相结合起来进行使用。
而为了从深层次上分析锻件质量问题,进行机理性的研究工作还要籍助于透射型或扫描型的电子显微镜、电子探针等。
通常锻件内部质量的检验方法可归结为:宏观组织检验法、微观组织检验法、力学性能检验、化学成分分析法及无损检测法。
宏观组织检验就是采用目视或者低倍放大镜(一般倍数在30×以下)来观察分析锻的低倍组织特征的一种检验。
对于锻件的宏观组织检验常用的方法有低倍腐蚀法(包括热蚀法、冷蚀法及电解腐蚀法)、断口试验法和硫印法。
低倍腐蚀法用以检查结构钢、不锈钢、高温合金、铝及铝合金、镁及镁合金、铜合金、钛合金等材料锻件的裂纹、折叠、缩孔、气孔偏析、白点、疏松、非金属夹杂、偏析集聚、流线的分布形式、晶粒大小及分布等。
只不过对于不同的材料显现低倍组织时采用的浸蚀剂和浸蚀的规范不同。
断口试验法用以检查结构钢、不锈钢(奥氏体型除外)的白点、层状、内裂等缺陷、检查弹簧钢锻件的石墨碳及上述各钢种的过热、过烧等,对于铝、镁、铜等合金用来检查其晶粒是否细致均匀,是否有氧化膜、氧化物夹杂等缺陷。
而硫印法主要应用于某些结构钢的大型锻件,用以检查其硫的分布是否均匀及硫含量的多少。
除结构钢、不锈钢锻件用于低倍检查的试片不进行最终热处理外,其余材料的锻件一般都经过最终热处理后才进行低倍检验。
断口试样一般都进行规定的热处理。
微观组织检验法则是利用光学显微镜来检查各种材料牌号锻件的显微组织。
检查的项目一般有本质晶粒度,或者是在规定温度下的晶粒度,即实际晶粒度,非金属夹杂物,显微组织如脱碳层、共晶碳化物不均匀度,过热、过烧组织及其它要求的显微组织等。
力学性能和工艺性能的检验则是对已经过规定的最终热处理的锻件和试片加工成规定试样后利用拉力试验机、冲击试验机、持久试验机、疲劳试验机、硬度计等仪器来进行力学性能及工艺性能数值的测定。
化学成分的测试一般是采用化学分析法或光谱分析法对锻件的成分进行分析测试,随着科学技术的发展,无论是化学分析还是光谱分析其分析的手段都有了进步。
对于光谱分析法而言,现在已不单纯采用看谱法和摄谱法来进行成分分析,新出现的光电光谱仪不仅分析速度快,而且准确性也大大地提高了,而等离子光电光谱仪的出现更大大地提高了分析精度,其分析精度可达 10-6级,这对于分析高温合金锻件中的微量有害杂质如 Pb、As、Sn、Sb、Bi等是非常行之有效的方法。
以上所说的方法,无论是宏观组织检验法,还是微观组织检验法或性能及成分测定法,均属于破坏性的试验方法,对于某些重要的、大型的锻件破坏性的方法已不能完全适应质量检验的要求,这一方面是因为太不经济,另一方面主要是为了避免破坏性检查的片面性。
无损检测技术的发展为锻件质量检验提供了更先进更完善的手段。
对于锻件的质量检验所采用的无损检测方法一般有:磁粉检验法、渗透检验法、涡流检验法、超声波检验法等。
磁粉检验法广泛地用于检查铁磁性金属或合金锻件的表面或近表面的缺陷,如裂纹、发纹、白点、非金属夹杂、分层、折叠、碳化物或铁素体带等。
该方法仅适用于铁磁性材料锻件的检验,对于奥氏体钢制成的锻件不适于采用该方法。
渗透检验法除能检查磁性材料锻件外,还能检查非铁磁性材料锻件的表面缺陷,如裂纹、疏松、折叠等,一般只用于检查非铁磁性材料锻件的表面缺陷,不能发现隐在表面以下的缺陷。
涡流检验法用以检查导电材料的表面或近表面的缺陷。
超声波检验法用以检查锻件内部缺陷如缩孔、白点、心部裂纹、夹渣等,该方法虽然操作方便、快且经济,但对缺陷的性质难以准确地进行判定。
随着无损检测技术的发展,现在又出现了诸如声振法,声发射法、激光全息照相法、 CT法等新的无损检测方法,这些新方法的出现及在锻件检验中的应用,必将使锻件质量检验的水平得以大大地提高。
值得提出的是锻件质量检验结果的准确性,虽然有赖于正确的试验方法和测试技术,但也有赖于正确的分析和判断。
只有正确的试验方法,而没有准确的分析判断,也不会得出恰当的结论。
因此,锻件质量的分析实际上是各种测试方法的综合应用及各个测试结果的综合分析,对于大型复杂的锻件所出现问题不能单纯地依赖于某一种方法,从这一点上可以说各种试验方法在分析过程中是相辅相成的,各种试验方法的有机配合,并对各自试验结果进行综合分析,才能得出正确的结论。
同时就锻件质量分析的目的而言,除了正确的检验外,还应进行必要的工艺试验从而找出产生质量问题的真正原因并提出圆满的改进措施及防止对策。
当然,在实际工作中究竟选用那些检测方法,运用何种检测手段应根据锻件的类别和规定的检测项目来进行。
在选择试验方法和测试手段时,既要考虑到先进性,又要考虑到实用性、经济性,不能单纯地追求先进性,能用一种手段解决问题就不要用二种或更多种,测试手段的选择应准确地判定缺陷的性质和确切找出缺陷产生的原因为出发点,有时测试手段选择得过于先进反而会导致不必要的后果以致造成不应有的损失。
还应指出,对于检验而言,无论那种检验或试验都有应规定的标准试验方法,我们必须依据规定的试验方法进行试验或检验,表1-3给出了部分试验方法标准。
表1-3 部分试验方法标准。