热处理质量控制与检测1

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热处理质量控制规程

热处理质量控制规程

热处理质量控制规程热处理质量控制规程一、引言1.1 目的本规程旨在确保热处理质量控制的科学性、合理性和可操作性,以提高热处理工艺的稳定性和产品质量的一致性。

1.2 范围本规程适用于公司热处理车间的各类热处理工艺,并包括相关的质量控制措施。

1.3 参考1.3.1 国家标准:GB/T 16825-2010 金属材料的热处理术语。

1.3.2 公司标准:YY/T 1626-2016 金属热处理工艺规范。

二、术语和定义2.1 热处理热处理是指通过加热、保温和冷却等一系列工艺,改变金属材料的组织结构,从而获得所需的力学性能和物理性能的过程。

2.2 热处理工艺热处理工艺是指热处理过程中所采用的加热、保温、冷却等一系列控制参数和工艺操作。

2.3 热处理质量控制热处理质量控制是指通过严格控制热处理工艺参数,确保产品达到设计要求的质量控制方法和措施。

三、热处理质量控制流程3.1 热处理工艺参数的制定3.1.1 根据产品要求、材料特性和工艺性能,制定合理的热处理工艺参数。

3.1.2 进行试验验证,确定最佳的热处理工艺参数。

3.2 设备和环境条件的控制3.2.1 确保热处理设备处于良好工作状态,定期进行维护和检修。

3.2.2 控制热处理工作区的环境条件,包括温度、湿度和洁净度等。

3.3 材料的准备与检查3.3.1 对待热处理的材料进行准确的标识和记录,确保正确性和完整性。

3.3.2 对材料进行外观检查,排除表面缺陷、氧化层和油污等。

3.4 加热和保温3.4.1 选择适当的加热设备和加热方式,确保加热均匀和稳定。

3.4.2 控制加热速率,避免材料过快或过慢的加热导致质量问题。

3.4.3 确定适当的保温时间和温度,保证零件达到所需的热处理效果。

3.5 冷却和回火3.5.1 选择合适的冷却介质和冷却速度,确保材料达到所需的组织和性能。

3.5.2 对需要回火的材料进行回火处理,消除残余应力和提高材料的韧性。

3.6 检测和评价3.6.1 根据产品要求和标准,进行热处理质量的检测和评价。

热处理质量控制和检测

热处理质量控制和检测
X射线荧光光谱仪、激光显微光谱仪
4.2 材料化学成分的检验
4.2.4 微区化学成分分析 电子探针-X射线显微分析
包括: 波谱仪(WDS):一次单个元素,分辨 率高,样品要求高。 能谱仪(EDS):一次多个元素,分析精 度低,可测断口。 点、线、面扫描测定(图)
4.2 材料化学成分的检验
点扫描
4.1 热处理&质量控制
4.1.5 热处理生产过程品质控制 热处理设备管理与质控 1.设备选择:满足技术、品质要求 2.安装调试:达标、验收、记录 3.合理使用:持证上岗、交接规范、维护
良好、 严格操作规程
4.1 热处理&质量控制
4.1.5热处理生产过程品质控制 热处理设备管理与质控 4.检查维修:及时、定期检修 5.计量管理:计量器具保持在规范状态,
群控 质检:自动检测、判定、输出 档案及信息检索:工艺、原始数据存储,
调阅 工序品质分析:用数理工具进行分析、
判断
4.1 热处理&质量控制
4.1.7 热处理品质检验
硬度检验 畸变检验 外观及裂纹 金相检验 化学成分、力学性能检验
4.1 热处理&质量控制
4.1.7 热处理品质检验
4.2 材料化学成分的检验
4.2.2 化学分析法(常规湿法) 重量分析法
用某种方法把待测定组分从样品中分 离出来,根据分离物的质量算出被测组 分的含量
分离方法:沉淀法、气化法或电解法
4.2材料化学成分的检验
4.2.2 化学分析法(常规湿法) 钢材化学分析
①取样:具有代表性(心部),足够数量 (每元素/5g),屑状(湿法、溶解),
4.1热处理&质量控制
4.1.2 产品设计中热处理质量保证

热处理质量控制规程

热处理质量控制规程

热处理质量控制规程摘要:热处理是一种通过控制金属材料的温度和时间来改变其物理和机械性能的方法。

热处理质量控制规程是为了确保热处理过程中产品的质量和稳定性而制定的一系列准则和控制措施。

本文将介绍热处理质量控制规程的重要性、主要内容以及实施的步骤。

一、引言热处理是制造业中常见的一项工艺,通过改变金属材料的结构和性质,可以提高其强度、硬度、耐腐蚀性等特性,从而满足特定的工程要求。

然而,热处理质量的控制成为了保证产品质量和性能稳定性的关键因素。

因此,建立热处理质量控制规程对于企业来说至关重要。

二、热处理质量控制规程的重要性1. 保证产品的一致性热处理质量控制规程规定了具体的热处理参数、工艺流程和检测标准,确保了不同批次的产品在热处理过程中得到相同的处理条件,从而使产品的性能和质量具有一致性。

2. 确保产品的可靠性热处理过程中,温度、时间等参数的控制直接影响产品的材料结构和性能。

通过严格按照热处理质量控制规程的要求进行操作,可以降低产品在使用过程中的失效率,提高产品的可靠性。

3. 提高生产效率热处理质量控制规程规定了合理的热处理工艺和参数,通过合理的控制可以减少热处理过程中的浪费和缺陷产生,提高生产效率和降低生产成本。

三、热处理质量控制规程的主要内容1. 热处理工艺参数的设定热处理质量控制规程应包括热处理工艺参数的设定,如热处理温度、保温时间、冷却方式等。

这些参数是热处理过程中影响产品性能的重要因素,必须根据产品的要求和材料的特性进行合理的设定。

2. 热处理设备的选用和维护热处理质量控制规程应规定合适的热处理设备的选用和使用要求,并要求定期进行维护和检修,确保设备的运行正常和稳定。

3. 检测和评估方法的制定热处理质量控制规程要求制定合理的检测和评估方法,包括非破坏性检测方法和材料性能评估方法等。

这些方法可以用于验证热处理工艺的有效性并评估产品的质量。

4. 记录和文件管理要求热处理质量控制规程要求进行完整的记录和文件管理,包括热处理参数、设备运行情况、检测结果等信息的记录和保存,以便于追溯和分析。

热处理质量控制要求

热处理质量控制要求

热处理质量控制要求
1. 热处理温度可得控制好啊!就像烤面包一样,温度太高面包会烤焦,温度太低又烤不熟,咱这热处理要是温度不合适,那工件质量能好吗?比如在处理钢材时,温度必须精确把控。

2. 时间也是个关键因素呢!时间太短效果达不到,时间太长又可能适得其反,这不就跟煮鸡蛋似的,煮的时间不够蛋黄还是稀的,煮久了口感又不好啦。

像对铝材进行热处理,时间就一定要把握恰当。

3. 冷却速度不能忽视呀!快速冷却和缓慢冷却出来的效果那可差得远呢,就跟心急吃不了热豆腐一个道理。

好比处理某种合金,冷却速度要选对才行。

4. 加热和冷却要均匀呀,总不能一边熟了一边还是生的吧,这工件要是受热冷却不均匀,质量能过关吗?就像烤披萨,得让每一处都受热均匀才行呢。

对模具进行热处理时就得特别注意这一点。

5. 气氛控制也至关重要哇!不同的气氛会产生不同的结果,难道不是吗?就如同在不同的氛围中我们会有不同的心情一样。

像处理精密零件时对气氛的要求就非常严格。

6. 操作人员得专业呀!优秀的操作人员就如同一位高超的厨师,能做出美味的菜肴,不专业能行么?他们可是热处理质量的重要保障哟。

7. 设备的维护也不能马虎啊!设备就好比战士手中的武器,不好好维护怎么能打胜仗呢?对热处理设备定期维护检查是必须要做的。

8. 质量检测绝对不能少哇!不检测怎么知道好不好呢,这就跟不考试怎么知道学生学得怎么样一个道理。

每一批热处理后的工件都要仔细检测。

总之,热处理质量控制太重要了,每一个环节都要严格把关,这样才能保证工件的质量过硬啊!。

热处理质量控制程序(二)2024

热处理质量控制程序(二)2024

热处理质量控制程序(二)引言:热处理是一种常见的材料加工工艺,通过控制材料的温度和处理时间,可以改变材料的结构和性能。

为确保热处理的质量,需要建立一套有效的质量控制程序。

本文将阐述热处理质量控制程序的具体内容。

正文:1.温度测量与控制- 确定热处理过程中的目标温度- 选择合适的温度传感器- 定期校准温度传感器- 对温度进行实时监测与记录- 使用合适的加热设备进行温度控制2.时间控制与监测- 确定热处理的持续时间- 使用计时设备进行时间控制- 监测热处理时间的准确性- 进行时间记录与分析- 针对不同材料和处理要求,制定相应的时间控制方法3.冷却控制与评估- 确定合适的冷却速率- 选择合适的冷却介质- 监测冷却速率的准确性- 进行冷却效果的评估与记录- 针对不同材料和处理要求,制定相应的冷却控制方法4.处理环境控制- 确保热处理过程的干净和无尘- 控制热处理过程的湿度- 避免杂质和粉尘对材料的污染- 定期清洁和维护热处理设备- 加强对处理环境的检查和监测5.质量检验与分析- 定期进行热处理质量的检验- 使用合适的检测设备和方法- 对处理后的材料进行物理和化学性能测试- 分析并记录测试结果- 根据测试结果进行热处理程序的调整和优化总结:热处理质量控制程序是保证热处理质量稳定性和产品性能的重要环节。

通过温度测量与控制、时间控制与监测、冷却控制与评估、处理环境控制以及质量检验与分析等措施的综合运用,可以确保热处理的稳定性和一致性,提高产品的质量和性能,满足用户需求。

热处理质量控制和检验

热处理质量控制和检验

热处理质量控制和检验
热处理质量控制和检验
热处理是一种通过加热和冷却来改变材料性质的加工方式,广泛应用于制造业中。

热处理质量的控制和检验是保证产品性能和质量的重要环节。

首先,从控制方面来讲,热处理工艺参数的设定和控制是影响热处理质量的关键。

合理的热处理工艺参数可以保证产品的性能和质量,因此在热处理过程中,需要对温度、时间、冷却速率等参数进行实时监测和调整,以确保产品达到预期效果。

其次,热处理过程中需要保证热处理介质的质量,例如淬火介质是否达到要求、表面清洁度是否满足要求等。

这些因素对热处理质量的影响也不容忽视,因此需要在热处理前确保介质的质量,以保证热处理效果。

再次,热处理前后需要对材料进行检验。

热处理后材料性能的变化主要体现在硬度、强度、韧性等方面,需要进行相应的硬度测试、拉伸试验、冲击试验等检验方法来检测材料性能。

此外,还需要检验材料表面状态、尺寸精度等指标是否标准,以保证产品符合质量要求。

最后,从质量控制的角度来看,可以对热处理过程和结果进行分类,以便针对性地进行控制和调整。

常用的分类包括:同种材料在不同热
处理工艺下的性能对比、同种材料在相同热处理工艺下的批次性能对比、不同材料在相同热处理工艺下的性能对比等。

总之,热处理质量的控制和检验是制造业中不可或缺的重要环节。

通过对热处理工艺参数的合理控制和材料检验的科学、精细化,保证了产品性能和质量的稳定性和可靠性,为制造业的发展创造了条件。

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

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。

热处理讲稿-第九讲热处理质量检验

热处理讲稿-第九讲热处理质量检验

3. 操作与技能 a. 操 作
左手拿零件,右手拿锉刀,把工件贴置在工作台棱 边上,用一定的压力在工件上来回锉动,锉刀要放平 稳,用力要均匀。根据锉痕深浅和手感确定硬度高低。
b. 定 值 当工件的硬度范围未知时,先用一把60HRC标准锉
刀试锉,工件若能被锉动,再换一把55HRC的标准锉 刀接着试锉;若工件未能被锉动,锉刀在工件上打滑, 这时可用一把58HRC的标准锉刀试锉。锉刀稍微锉动 划出道痕,这表明工件硬度就是58HRC。
c. 脱碳 50钢零件
加热时,传 热介质中的 氧气等氧化 性气体与的 碳元素发生 化学反应, 使表层含碳 量降低的现
象。
氧化为零件加热时介质中的氧、二氧化碳和
水蒸气等与铁反应,生成氧化物的过程
在30CrNi3A零件上 电火花线切割制备 人造裂口:经520℃ 回火后,线切割表层 形成了0.01mm厚的 氧化层,无脱C现象
2. 金相试样的截取
钢铁零件微观金相检测的取样和制备方法,根据 GB/T13298--1991《金属显微组织检验方法》规定执行。 根据实践经验,金相试样合适的规格是:长和宽尺寸为 12~15mm,高15 ~ 20mm。
取样部位要考虑钢的各向异性的特性。即材料在不
同的方向上组织结构不尽相同。与变形方向平行的面, 称为纵向;与变形方向垂直的面,称为横向。所以不同 的截面取样获得的检测结果有所不同。根据标准规定, 脱碳、渗碳、氮化和有效硬化层深度等显微长度测量项 目,以及球化退火、正火、淬火、调质和晶粒度等试验 项目应按横向取样;带状偏析组织、非金属夹杂物等项 目应按纵向取样。
3. 金相检验方法
a. 金相试样制备—包括取样、制作(磨光、抛光、 腐蚀),在仪器上观察。 b.金相仪器设备—广义的金相试验包括低倍酸蚀试 验(铝合金为碱蚀),其低倍形态和缺陷采用肉眼、 放大镜和体视镜观察和评级;金相试验通常指显微 观察,指在放大倍率≥100×的显微镜下评判,必要 时还得借助电子显微镜观察分析的结果。 C.金相检验标准—主要包括试验方法标准和特定零 件检验等标准。如非金属夹杂物评级标准、金属平 均晶粒度测定方法和钢件渗碳淬火回火金相检验等 标准。

热处理中的温度控制与监测技术

热处理中的温度控制与监测技术

热处理中的温度控制与监测技术在金属加工和制造中,热处理是一项常见的工艺。

热处理可以改变材料的内部结构和性能,以达到预期的目标。

然而,热处理过程中的温度控制和监测技术对于确保产品质量和工艺的稳定性至关重要。

本文将介绍一些常见的热处理温度控制与监测技术。

一、温度控制技术1. 炉温控制系统炉温控制系统是热处理过程中最常用的温度控制技术之一。

它利用温度传感器测量炉内温度,并通过控制器对炉内加热或冷却装置进行调节,以维持设定的目标温度。

常见的炉温控制系统包括PID控制器和先进的自适应控制系统。

2. 辅助技术除了炉温控制系统外,还有一些辅助技术可用于提高温度控制的精度和稳定性。

例如,使用辅助加热装置可以在特定区域提供额外的加热,以实现更精确的温度控制。

另外,使用气氛控制技术可以调节炉内的气氛成分和压力,以进一步优化热处理效果。

二、温度监测技术1. 热电偶热电偶是一种常用的温度监测技术。

它通过测量金属与热电偶之间的温差来计算温度。

热电偶具有快速、灵敏和可靠的特点,适用于各种热处理过程。

常见的热电偶类型包括K型、J型和T型热电偶。

2. 红外测温红外测温技术是一种非接触式的温度监测技术,通过检测目标物体发出的红外辐射来测量其温度。

这种技术适用于对温度快速变化的情况监测,如热处理过程中的炉内温度分布。

利用红外测温技术,可以实时监测热处理过程中的温度变化,及时调整炉内温度分布,确保产品质量。

3. 光纤测温光纤测温技术是一种基于光纤传输的温度监测技术。

通过将光纤安装在热处理设备中,利用光的传输特性测量温度。

光纤测温技术具有高精度、抗干扰能力强以及适用于复杂环境等优点。

它可以监测热处理过程中的局部温度变化,并及时发出警报,以保障产品质量。

总结:热处理过程中的温度控制与监测技术对于产品质量和工艺的稳定性至关重要。

炉温控制系统以及辅助技术可以提供精确、稳定的温度控制。

热电偶、红外测温和光纤测温技术则可用于实时监测热处理过程中的温度变化。

热处理全面质量控制

热处理全面质量控制

热处理全面质量控制摘要:热处理是一种广泛应用于金属材料加工中的热处理工艺,它有助于改善材料的力学性能和耐用性。

然而,热处理过程中出现的质量问题可能会对最终产品的质量产生不利的影响。

因此,实施全面的质量控制措施对热处理过程至关重要。

本文将探讨热处理全面质量控制的重要性以及实施这些控制措施的方法,以确保最终产品的质量符合要求。

引言:热处理是通过控制材料的温度和冷却速率来改善材料的力学性能和耐用性的过程。

它可以消除内部应力、改善材料的硬度和强度,并提高其抗腐蚀性能。

然而,热处理过程中存在许多质量问题,如脱碳、氧化、变形等。

这些问题可能会导致材料失去其原有的性能,对最终产品的质量和可靠性产生不利的影响。

1. 温度控制热处理过程中合理的温度控制对于确保产品质量至关重要。

温度过高或过低都可能导致材料的不均匀加热或冷却,从而引发各种质量问题。

因此,在热处理过程中,应根据材料的特性和需求确保适当的热处理温度,通过合理的加热和冷却方式来控制温度并避免过热或过冷。

2. 冷却速率控制冷却速率对于热处理结果的质量有重要影响。

快速冷却可以促进金属材料中的固溶体形成和晶粒细化,提高材料的强度和硬度。

然而,过快或过慢的冷却速率都可能导致材料结构异常和应力积累。

因此,合理控制冷却速率是确保热处理质量的关键。

3. 时间控制热处理时间也是影响热处理质量的重要因素。

过短的热处理时间可能导致材料组织不完全转变,而过长的热处理时间可能导致材料过度相变和颗粒长大。

因此,在热处理过程中,应根据材料的特性和要求合理控制热处理时间,以实现理想的组织和性能。

4. 设备维护与校准热处理设备的正常运行对于质量控制至关重要。

定期维护和校准设备,确保其正常工作,减少可能的故障和质量问题。

维护包括清洁设备、更换磨损部件以及调整和校准设备各个部分,以确保温度、时间和冷却速率的准确控制。

5. 质量检测热处理过程中的质量检测是确保最终产品质量的重要环节。

通过使用适当的检测方法,如金相显微镜、硬度测试仪等,对经过热处理的材料进行质量检测,以评估其组织、相变和机械性能等指标是否符合要求。

热处理质量控制

热处理质量控制

自动控制原理大作业热处理质量控制自动化091童文杰3090433026孙军梁3090433023一、意义背景:热处理是机械工业的一项重要基础技术,通常像轴、轴承、齿轮、连杆等重要的机械零件和工模具都是要经过热处理的,而且,只要选材合适,热处理得当,就能使机械零件和工模具的使用寿命成倍、甚至十几倍的提高,实现“搞好热处理,零件一顶几”的目标,收到事半功倍的效果。

热处理对于充分发挥金属材料的性能潜力,提高产品的内在质量,节约材料,减少能耗,延长产品的使用寿命,提高经济效益都具有十分重要的意义。

目前国际知名厂家的许多连续式和周期式热处理生产线都采取了用可编程控制器(Programable Controller)或微处理机的单控或群控,使整个生产工艺过程、炉气碳势、氮势以及其浓度沿深度的分布规律都能实现按预定的要求严格控制。

我国的科研院所、大专院校、汽车行业的一些大厂在消化吸收引进技术和自行开发的基础上已基本掌握了这些先进技术。

当前,在热处理界已开创了一个广泛利用计算机实现质量控制的新时代。

二、应用领域:单晶炉、多晶炉、真空炉、中高频感应加热、高频焊接、锻造、热处理、冶金、窑炉、平板玻璃、耐火材料、加热炉。

三、研究方向:热处理质量控制的目的是保证被处理零件的内在质量指标符合设计所规定的范围。

热处理质量控制的主要应用及其研究方向包括以下几个方面:1)产品设计中的热处理质量控制;2)热处理设备及热处理仪表的质量控制;3)热处理工艺设计中的质量控制;4)热处理加工工序的质量控制;5)零件材料及热处理工艺材料质量控制;6)热处理质量检验的质量控制;7)操作者技能和责任控制等建立在热处理质量控制体系上的全过程质量控制。

生产过程的自动化、工艺参数的在线控制、生产工艺参数对工艺效果的模拟优化来实现,而且还必须尽可能控制过程的智能化,这是当前质量控制技术发展的主要方向。

四、研究现状:运用计算机控制策略通常分为精确数学模型控制和通用型控制两类。

一般机械零件热处理质量检验规程

一般机械零件热处理质量检验规程

一般机械零件热处理质量检验规程1. 引言机械零件热处理是一种常用的工艺方法,用于改善金属材料的力学性能和耐磨性。

为了确保热处理质量的稳定和可靠性,需要制定相应的检验规程,以保证机械零件的质量满足设计和使用要求。

2. 术语和定义2.1 热处理:通过加热和冷却操作改变材料的组织结构和性能的过程。

2.2 一般机械零件:制造和使用中广泛应用的各类机械零件, 如轴、齿轮等。

2.3 质量检验:通过一系列测试和测量活动来评估零件是否满足设计和使用要求。

3. 检验设备和工具3.1 金相显微镜:用于对热处理后的零件进行显微组织检查。

3.2 硬度计:测量零件硬度,如洛氏硬度计、布氏硬度计等。

3.3 液氮罐:用于快速冷却试样。

3.4 金相样品制备设备:砂轮机、抛光机等。

4. 检验项目及要求4.1 组织结构检验4.1.1 打样检查:对热处理前后的试样进行显微组织观察,并与标准规定的组织相对照,确保结构转变正确。

4.1.2 应力检查:对热处理后的试样进行应力检查,确保零件无明显应力集中区域。

4.1.3 晶粒度测定:测定零件的晶粒度,确保晶粒细小均匀。

4.2 硬度检验4.2.1 硬度测量:根据设计要求测量零件的硬度,确保硬度值在允许范围内。

4.2.2 硬化层测量:对表面淬火的零件进行硬化层测量,确保硬化层的深度满足要求。

4.3 其他检验项目4.3.1 脆性检验:对零件进行脆性检验,确保零件无明显的脆性区域。

4.3.2 化学成分检验:对金属材料进行化学成分检验,确保材料符合标准。

4.3.3 残余应力检验:对零件进行残余应力检测,确保应力值在允许范围内。

4.3.4 焊接质量检验:对焊接零件进行质量检验,确保焊缝牢固、无裂纹。

5. 检验细则5.1 检验前准备:根据检验项目的要求,准备好相应的设备和工具。

5.2 试样制备:根据需要制备试样,确保试样符合要求。

5.3 检验步骤:按照规程执行相应的检验项目,注意记录测试结果和观察现象。

热处理质量检验的内容和方法

热处理质量检验的内容和方法

热处理质量检验的内容和方法热处理是机械制造中的一个重要环节,热处理的质量好坏,直接关系着产品或零件的内在质量及性能。

在生产中影响热处理质量的因素很多,为了确保产品质量达到国家标准或行业标准规定的要求,所有的热处理零件从原材料进厂开始,每一道热处理工序后都必须进行严格的检验。

产品出现质量问题不能直接转入下道工序,这样才能确保产品质量。

另外在热处理生产中一个称职的检验员,只是按照技术要求对热处理后的工件进行质量检验和把关是不够的。

更重要的任务是当好参谋。

在热处理的生产过程中首先要看操作者是不是严格执行工艺规程,工艺参数是否正确。

在质量检验过程中如果发现质量问题要帮助操作者分析产生质量问题的原因,找出解决问题的方法。

把可能影响热处理质量的各种因素都控制起来以保证生产出质量优良、性能可靠、用户满意的合格品。

一、热处理质量检验的内容(一)预先热处理预先热处理的目的是改善原材料的组织、软化,以便于机械加工,消除应力,获得理想的热处理原始组织等。

对有些大件预先热处理也是最终热处理,预先热处理一般采用正火及退火。

1)铸钢件的扩散退火由于在高温长时间加热晶粒易粗大,在退火后还应再进行一次完全退火或正火来细化晶粒。

2)结构钢的完全退火一般用于中低碳钢铸件、焊接件、热轧及热锻件的改善组织、细化晶粒、降低硬度、消除应力等。

3)合金结构钢的等温退火主要用于42CrMo等钢的退火。

4)工具钢的球化退火球化退火的目的是改善切削加工性能及冷变形性能。

5)去应力退火去应力退火的目的是消除铸钢件、焊接件、机加工件的内应力,减少后工序的变形与开裂。

6)再结晶退火再结晶退火的目的是消除工件的冷作硬化。

7)正火正火的目的是改善组织、细化晶粒,可作为预先热处理,也可作为最终热处理。

上述退火与正火获得的组织都是珠光体。

在质量检验中,重点是做工艺参数的检查,即在退火及正火进行过程中,做流动检查工艺参数的执行情况,这是首要的,在过程结束后主要检验硬度,金相组织,脱碳深度,及退火正火目的项,带状,网状碳化物等。

热处理检验方法和规范

热处理检验方法和规范

热处理检验方法和规范金属零件的内在质量主要取决于材料和热处理。

因热处理为特种工艺所赋予产品的质量特性往往又室补直观的内在质量,属于“内科”范畴,往往需要通过特殊的仪器(如:各种硬度计、金相显微镜、各种力学性能机)进行检测。

在G B/T19000-ISO9000系列标准中,要求对机械产品零部件在整个热处理过程中一切影响因素实施全面控制,反映原材料及热处理过程控制,质量检验及热处理作业条件(包括生产与检验设备、技术、管理、操作人员素质及管理水平)等各方面均要求控制,才能确保热处理质量。

为此,为了提高我公司热处理产品质量,遵循热处理相关标准,按零件图纸要求严格执行,特制定本规范一、使用范围:本规范适用于零件加工部所有热处理加工零件。

二、硬度检验:通常是根据金属零件工作时所承受的载荷,计算出金属零件上的应力分布,考虑安全系数,提出对材料的强度要求,以强度要求,以强度与硬度的对应关系,确定零件热处理后应具有大硬度值。

为此,硬度时金属零件热处理最重要的质量检验指标,不少零件还时唯一的技术要求。

1、常用硬度检验方法的标准如下:GB230 金属洛氏硬度试验方法 GB231 金属布氏硬度试验方法GB1818 金属表面洛氏硬度试验方法GB4340 金属维氏硬度试验方法GB4342 金属显微维氏硬度试验方法GB5030 金属小负荷维氏试验方法2、待检件选取与检验原则如下:为保证零件热处理后达到其图纸技术(或工艺)要求,待检件选取应有代表性,通常从热处理后的零件中选取,能反映零件的工作部位或零件的工作部位硬度的其他部位,对每一个待检件的正时试验点数一般应不少于3个点。

通常连续式加热炉(如网带炉):应在连续生产的网带淬火入回火炉前、回火后入料框前的网带上抽检3-5件/时。

且及时作检验记录。

同时,若发现硬度超差,应及时作检验记录。

同时,若发现硬度越差,应及时进行工艺参数调整,且将前1小时段的零件进行隔离处理(如返工、检)。

医疗废物高温干热处理技术验证测试的质量保证与质量控制-精选文档

医疗废物高温干热处理技术验证测试的质量保证与质量控制-精选文档

医疗废物高温干热处理技术验证测试的质量保证与质量控制医疗废物高温干热处理技术是利用负压高温的环境使医疗废物所带的致病微生物死亡从而使医疗废物减量化、无害化,实现安全处置的目的,具有高效杀菌、毁形彻底、减容率高、能耗低、无二?f英污染、自动化程度高、安全性能高等显著优势,是处理医疗废物垃圾的一种创新技术,本文对这种技术进行验证时的测试过程中的质量管理工作进行探讨,为其促进新技术的开发、推广及应用,使环境创新技术更快地为社会所接受和使用,从而更好地保护环境的目的。

1 测试过程中关键环节的质量保证与质量控制验证测试的质量保证和质量控制应符合《环境保护技术验证质量管理规范》、《环境监测质量管理导则》的规定,同时在测试过程中关键关节、数据处理、文件与记录、保密等方面重点实施质量管理工作。

1)设备和校准。

设备仪器应进行定期的检定/校准,以保证仪器设备的可靠性、有效性。

2)验证测试。

验证机构要监督整个测试过程,对测试过程的不合格点及时纠正和改进,保证测试过程顺利进行。

测试机构各相关质量控制点应有专人负责;测试过程的数据要及时、准确记录,经质量控制点负责人审查、签字后及时录入系统,原始数据要归档保存。

所有设备操作应满足技术手册要求、应采取正确的操作和维护方法,并记录相关测试结果和异常情况,同时,做好测试和实验相关的记录,并建立档案。

测试期间技术持有方及技术使用方不得无故对设备的运行参数(如温度、压力等)进行调整。

如确需进行调整,需报验证机构并经验证机构同意后方可进行调整,否则测试立即停止,由验证机构同技术专家组讨论后方可继续进行测试。

3)测试数据处理。

测试的原始数据应该明确记录测试条件,并由测试人员签字确认。

数据监控与记录系统中运行数据应由验证机构的工作人员导出,或在验证机构的工作人员的监督下由技术使用方的工作人员导出,并现场移交至验证机构的工作人员。

数据处理的质量管理应按国家数据处理标准执行。

4)测试数据审核。

热处理质量控制程序

热处理质量控制程序

热处理质量控制程序热处理质量控制程序⒈概述热处理是一种重要的工艺,用于改善材料的性能和性质。

为了确保热处理过程的质量和一致性,需要建立一个有效的质量控制程序。

本文档将详细介绍热处理质量控制程序的各个方面,包括过程监控、设备校准和记录管理。

⒉过程监控⑴温度控制热处理过程中,温度是一个关键的参数。

确保热处理炉内的温度稳定和均匀分布至关重要。

在热处理过程中应采取以下措施:●验证炉内温度控制设备的准确性和稳定性。

●定期校准温度计,并进行记录。

●监控炉内温度变化,及时调整加热功率和通风量。

⑵时间控制热处理过程中的保温时间对最终产品的性能影响很大。

为了确保时间控制的准确性:●使用可靠的计时器,并定期校准。

●根据热处理工艺规范和产品要求,确保保温时间的准确控制。

●监控保温时间,记录每个批次的保温时间。

⑶气氛控制某些热处理过程需要控制炉内气氛的成分和压力。

为此,应:●定期检查气氛控制设备的可靠性,并进行记录。

●检测炉内气氛成分和压力,确保符合要求。

●采取适当的控制措施,如调整气氛流量和加气时间。

⒊设备校准⑴热处理炉热处理炉是热处理过程中最关键的设备,需要定期进行校准和维护:●检查炉内加热元件的完好性和连接状态。

●校准炉内温度控制设备。

●检查炉内气氛控制设备的完好性和控制准确性。

⑵温度计温度计是热处理过程中必不可少的工具,需要定期校准:●与信任的实验室合作,进行温度计的定期校准。

●校准前后记录温度计的误差,并进行修正。

⒋记录管理⑴过程记录每次热处理过程都应有详细的记录,包括温度、时间、气氛控制参数等:●记录炉内温度变化曲线,以评估温度控制的准确性。

●记录保温时间和保温温度,以评估保温过程的控制质量。

●记录气氛控制参数和炉内气氛成分,以评估气氛控制的准确性。

⑵产品检测记录每次热处理后应对产品进行检测,并记录结果:●记录产品硬度、宏观形貌和化学成分等检测结果。

●将检测结果与热处理工艺规范进行比较,以评估热处理质量。

⑶设备校准记录对热处理设备和温度计的校准都需要有相应的记录:●记录设备校准的日期、方法和结果。

热处理过程质量控制

热处理过程质量控制

热处理过程质量控制摘要:热处理是一种重要的金属材料加工技术,对材料的微观组织、力学性能和耐腐蚀性能都有着显著的影响。

在热处理过程中,加热温度、保温时间、冷却方式等一系列参数都会影响材料的性能。

因此,热处理过程的质量控制至关重要。

本文将介绍热处理过程中的质量控制方法,包括温度控制、时间控制、气氛控制、冷却方式控制等,以提高热处理过程的稳定性和重复性,保证所得到的材料在性能上的一致性。

关键词:热处理;质量控制;加热温度;保温时间;冷却方式正文:一、引言热处理是一种通过改变材料的温度、时间和气氛等因素来达到改变其组织和性能的工艺。

在热处理过程中,加热、保温和冷却是三个重要的步骤,这些步骤中不同的参数都会对材料的微观组织和性能等方面产生影响。

因此,热处理过程的质量控制是十分重要的。

二、热处理过程的质量控制方法(一)温度控制加热温度对材料的晶粒尺寸和相组成有着重要的影响。

过高或过低的温度都会导致不必要的晶粒生长或无法形成所需的相组织。

因此,温度控制是热处理工艺的重要措施。

在热处理过程中,需要使用一定的温度计来测量加热炉中的温度,并通过调节加热功率、炉膛气氛等因素来控制温度。

同时,由于温度计的精度和可靠性也会对热处理过程的控制产生影响,因此,在进行质量控制时还需要对温度计的准确性进行验证。

(二)时间控制保温时间对材料的组织和性能都有着显著的影响。

过短的保温时间会导致晶粒尺寸过大、相组成不稳定等现象,而过长的保温时间则可能使晶粒长大甚至出现烧结现象。

因此,在热处理的保温过程中,需要精确控制保温时间,同时需要考虑不同材料的特性以及不同的热处理工艺对保温时间的影响。

(三)气氛控制气氛控制是热处理过程中不可忽视的一个环节。

不同的气氛组成会影响材料的表面形貌和结构组成,进而影响材料的性能。

例如,在氧化性气氛中进行热处理可能会造成表面氧化,影响热处理的效果。

因此,在进行热处理时需要选择合适的气氛,并对气氛进行精确控制,以保证热处理后所得到的材料具有理想的表面形貌和组织结构。

热处理质量控制

热处理质量控制

热处理质量控制热处理是金属材料的一种重要加工工艺,它能够改变材料的内部结构,进而改变材料的力学性能、物理性能和化学性能。

在热处理过程中,质量控制是非常重要的一环,它能够确保热处理后的材料符合预期的性能要求。

本文将探讨热处理质量控制的问题。

热处理的主要对象是金属材料,因此,材料的质量控制是热处理质量控制的基础。

对于金属材料,其化学成分、微观结构、表面质量等都会影响其热处理效果。

因此,在热处理前,需要对材料进行质量检验,确保其符合热处理的要求。

热处理的工艺过程包括加热、保温和冷却三个阶段,每个阶段都会影响热处理的效果。

因此,需要对工艺过程进行严格的控制。

加热温度是热处理过程中最重要的参数之一。

如果加热温度过低,材料的内部结构变化不足,无法达到预期的热处理效果;如果加热温度过高,材料的内部结构可能会发生变化,导致材料性能下降。

因此,需要严格控制加热温度。

保温时间是指材料在达到加热温度后保持该温度的时间。

如果保温时间不足,材料的内部结构变化不足,无法达到预期的热处理效果;如果保温时间过长,材料的内部结构可能会发生变化,导致材料性能下降。

因此,需要严格控制保温时间。

冷却速度是指材料从加热温度冷却到室温的速度。

如果冷却速度过快,可能会导致材料内部产生应力,影响其力学性能;如果冷却速度过慢,可能会导致材料内部结构发生变化,影响其性能。

因此,需要严格控制冷却速度。

热处理设备是实现热处理工艺的重要工具,设备的性能和状态直接影响到热处理的效果。

因此,需要对设备进行定期的维护和保养,确保设备的正常运行。

环境因素也会影响热处理的效果,例如温度、湿度和空气流动速度等。

因此,需要对环境进行控制,以避免其对热处理效果的影响。

为了保证热处理质量,需要对热处理后的材料进行检测和记录。

检测内容包括材料的化学成分、微观结构、力学性能等。

记录内容包括热处理的工艺参数、设备运行状态和环境因素等。

通过对检测结果和记录的分析,可以找出热处理过程中存在的问题和不足之处,为改进热处理工艺提供依据。

热处理过程中的质量控制

热处理过程中的质量控制

热处理过程中的质量控制热处理过程中的全面质量控制是热处理质量管理的重要组成部份。

热处理全面质量控制, 就是对整个热处理过程中的一切影响零件热处理质量的因索实施 全面控制, 全过程全员参预热处理质量工作, 把质量保证的重点从最终检验的被 动把关, 转移到生产过程之中的质量控制上来, 把零件热处理缺陷泯灭在质量的 形成过程中。

从而确保零件热处理质量,确保产品使用的安全可靠和寿命。

热处理作为一种特殊工序, 热处理全面质量控制的主要内容是作业技术和活 动, 也就是包括专业技术和管理技术两个方面。

本章所涉及的主要内容是常用热 处理设备及仪表控制、 工艺材料及槽液控制、 工艺过程控制、 质量检验和产品缺 陷及其控制等。

控制, 实际上是贯彻热处理技术标准的过程, 惟独严格执行标准, 加强工艺纪律,才干获得高质量的热处理产品。

2. 1 待热处理工件的核查或者验收为了确保热处理质量,工件进入热处理车间后首先应对热处理前的原始资 料、 工件外观、 形状及尺寸进行核查或者验收。

通常这些项目都标注在相应的工艺 技术文件或者质量管理文件中,经验收合格后,才干进行热处理生产。

2. 1. 1原始资料原始资料包括待热处理工件的试验数据、 供货状态、 热处理前的加工方式和加 工质量及预先热处理类型。

说 明晶粒度、脱碳层深度,非金属夹杂物、 微观及宏观组织注明铸造工艺注明冷锻或者热锻, 必要时要注明锻造比项 目 (1)待热处理件的试验数据;钢号化学成份。

炼钢炉号’ 拉伸试验数据。

硬度试验数据’ 淬透性试验数据。

金相组织试验数据。

(2)待热处理件的供货状态:铸造 锻造 热轧冷拔项 目 说 明(3)待热处理件热处理前的加土方式:切削方法及切削量。

冲压或者拉制 冷轧或者冷挤压 焊接热校正或者冷校正。

(4)待热处理件的预先热处理类型: 正火(或者正火回火)彻底退火 球化退火去应力退火 . 调质注:对普通工件,有*号的项目可以省略。

热处理质量控制体系

热处理质量控制体系

热处理质量控制体系热处理质量控制体系是指通过一系列的控制措施和管理方法,确保热处理工艺过程中产品质量的一套体系。

热处理是指通过加热、保温和冷却等工艺对金属或合金进行物理和化学性能的改变,以获得所需的组织和性能。

热处理质量控制体系的建立和实施,对于提高产品的质量,确保产品符合规定的技术要求具有重要意义。

热处理质量控制体系的建立需要考虑以下几个方面的内容:1. 工艺流程的控制热处理工艺流程的控制是热处理质量控制的基础。

在热处理过程中,需要控制加热温度、保温时间、冷却速率等参数,以确保产品达到所需的组织和性能。

通过建立工艺规程、制定操作指导书等方式,对工艺流程进行详细的规定和控制。

2. 设备的控制和监测热处理设备的控制和监测是热处理质量控制的关键环节。

需要对热处理设备进行定期的维护和保养,确保设备的正常运行。

同时,需要对加热炉温度、冷却装置、控制系统等进行监测和记录,以确保设备的稳定性和准确性。

3. 检验和测试方法的制定热处理质量控制需要制定相应的检验和测试方法,对产品的组织和性能进行评价和检测。

通过对金相组织、硬度、力学性能等指标的检测,可以评估热处理工艺的有效性和产品的质量。

同时,还需要对检验设备进行校准和验证,确保检验结果的准确性和可靠性。

4. 数据的分析和统计热处理质量控制需要对热处理过程中产生的数据进行分析和统计,以评估热处理工艺的稳定性和产品的一致性。

通过对数据的分析,可以发现潜在的问题和改进的空间,进一步优化热处理工艺,提高产品的质量。

5. 培训和培养人员热处理质量控制需要培训和培养具有专业知识和技能的人员。

需要对热处理工艺的操作人员进行培训,使其熟悉工艺规程和操作要求,具备独立操作和解决问题的能力。

同时,还需要对质量控制人员进行培训,使其具备热处理质量控制的知识和技能,能够有效地进行质量管理和控制。

热处理质量控制体系的建立和实施,可以有效地提高产品的质量,降低质量风险。

通过控制热处理工艺流程,确保产品达到所需的组织和性能;通过控制和监测热处理设备,确保设备的正常运行;通过制定检验和测试方法,评估产品的质量;通过分析和统计数据,发现问题和改进空间;通过培训和培养人员,提高人员的专业素养和能力。

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4.2 材料化学成分的检验
4.2.1 钢材火花鉴别法 4.2.2 化学分析法 4.2.3 近代仪器分析法 4.2.4 微区化学成分
4.2 材料化学成分的检验
成分:热处理工艺的基本依据 4.2.1 钢材火花鉴别法 钢材火花鉴别法特征及鉴别
根部、中部、尾部(图)
4.2 材料化学成分的检验
4.2.1钢材火花鉴别法 火花鉴别方法特点及应用 设备简单、操作方便、快捷 注意事项:对钢中元素定性或半定性分析
4.2材料化学成分的检验
4.2.2 化学分析法(常规湿法) 钢材化学分析
①取样:具有代表性(心部),足够数量 (每元素/5g),屑状(湿法、溶解),
块状(仪器分析) ②常用元素分析:C、Mn、Cn、Mo、
W、V
4.2 材料化学成分的检验
4.2.3 仪器分析法 发射光谱分析
原理:根据试样物质中不同原子的能 级跃迁时产生的不同光谱来确定物质的 化学组成 特点:操作简单、分析速度快、选择性好、 灵敏度高、准确度较高 过低高含量难测
热处理质量控制与检测
热处理质量控制与检测
4.0 基本要求 4.1 热处理质量管理 4.2 材料化学成分的检验 4.3力学性能试验 4.4 金相组织试验与分析 4.5 无损检测
4.0 基本要求
• 掌握:热处理过程品质控制基本方法, 热处理品质检测主要方法(金相 常规力学)及检测设备的使用
• 熟悉:品质管理及品质保证体系、相关 标准; 化学分析、无损检测的方法及应 用范围
面扫描
4.2 材料化学成分的检验
4.2.4微区化学成分分析 俄歇电子能谱分析
试样表层(0.001μm深度内)成分测定。 试样面要“新鲜”。
4.2 材料化学成分的检验
4.2.4 微区化学成分分析 ➢ 离子探针显微分析仪
离子探针(IMA) 二次离子质谱仪(SIMS)
表面分析, 深度:几个nm
4.2 材料化学成分的检验
监督检查 ✓ 数理统计应用
排列图法、因果分析图法、控制图法、直 方图法、散布图法
4.1 热处理&质量控制
排列图: 分析、寻找影响 质量主要环节
4.1 热处理&质量控制
因果图:分析、确定产生质量问题主要因素
4.1 热处理&质量控制
控制图:判断、预报质量波动
4.1 热处理&质量控制
直方图: 由质量分布 状态,预测 质量状态及 合格率
用标样对照鉴别,要求操作者经 验丰富
4.2 材料化学成分的检验
4.2.2 化学分析法(常规湿法) 常规湿法分析法:经典方法、常用于仲裁 分光光度法:利用溶液对特定波长吸收
程度的大小来确定含量 特定波长:由棱镜或光栅分光获得
4.2 材料化学成分的检验
4.2.2 化学分析法(常规湿法) 容量法(滴定分析法)
优点--测定元素范围较广,几乎全部金属元素及 亚金属元素;分析灵敏度高, (0.01~1μg/ml)设备简单,成本较低。 缺点--单个元素测定,多数非金属元素不能直接 测定 其他分析仪器
X射线荧光光谱仪、激光显微光谱仪
4.2 材料化学成分的检验
4.2.4 微区化学成分分析 电子探针-X射线显微分析
300
200
100
0
距表面距离mm
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
1.1
1.3
1.5
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感应加热淬火件
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铝合金热处理图 晶界有复熔 为过烧组织
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高速工具钢淬回火(HM35) 组织为:马氏体+残留奥氏体+碳化物 共晶碳化物不均匀度评为7级
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4.1 热处理&质量控制
➢ 化学成分、力学性能检验 成分:质保书、光谱、火花法 力学性能:工艺试验、或重要件 拉伸(Rm,Rp0.2,A,Z) 冲击(Kv,Ku,低温)
畸变检验:塞尺、V形块+百分表、专用器具 外观及裂纹:目视法,外表无损检测
(着色、磁粉探伤等)
4.1 热处理&质量控制
➢ 金相检验 退火、正火、调质:球化退火(级别)、晶粒度
碳化物级别、外表脱碳层 淬火件:马氏体级别、晶粒度、残留奥氏体 渗碳件(碳氮共渗件):马氏体、碳化物、 残留奥氏体、心部组织、有效硬化层 渗氮件:原始组织、渗层深、渗层脆性、疏松
包括: 波谱仪(WDS):一次单个元素,分辨 率高,样品要求高。 能谱仪(EDS):一次多个元素,分析精 度低,可测断口。 点、线、面扫描测定(图)
4.2 材料化学成分的检验
点扫描
夹杂
“1”
4.2 材料化学成分的检验
线扫描图
Fe基体表面镀Ni-Sn 红色谱线为Ni 绿色谱线为Sn
4.2 材料化学成分的检验
将一种已知准确浓度的试剂(标样样) 滴加到含有被测物质的溶液中,直至相 互完全反应,由此计算被测元素的含 量。(适用于中等或高含量元素)
4.2 材料化学成分的检验
4.2.2 化学分析法(常规湿法) 重量分析法
用某种方法把待测定组分从样品中分 离出来,根据分离物的质量算出被测组 分的含量
分离方法:沉淀法、气化法或电解法
内元素及含量分析。
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生活中的辛苦阻挠不了我对生活的热 爱。20. 11.1720 .11.17 Tuesday , November 17, 2020 人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。2 2:52:12 22:52:1 222:52 11/17/2 020 10:52:12 PM 做一枚螺丝钉,那里需要那里上。20. 11.1722 :52:122 2:52No v-2017 -Nov-2 0 日复一日的努力只为成就美好的明天 。22:52:1222:5 2:1222:52Tues day , November 17, 2020 安全放在第一位,防微杜渐。20.11.17 20.11.1 722:52:1222:5 2:12No vember 17, 2020 加强自身建设,增强个人的休养。202 0年11 月17日 下午10 时52分2 0.11.17 20.11.1 7 精益求精,追求卓越,因为相信而伟 大。202 0年11 月17日 星期二 下午10 时52分1 2秒22:52:1220 .11.17 让自己更加强大,更加专业,这才能 让自己 更好。2 020年1 1月下 午10时5 2分20. 11.1722 :52Nov ember 17, 2020 这些年的努力就为了得到相应的回报 。2020 年11月1 7日星 期二10 时52分1 2秒22:52:1217 November 2020 科学,你是国力的灵魂;同时又是社 会发展 的标志 。下午1 0时52 分12秒 下午10 时52分2 2:52:12 20.11.1 7 每天都是美好的一天,新的一天开启 。20.11. 1720.1 1.1722:5222:52 :1222:5 2:12No v-20 相信命运,让自己成长,慢慢的长大 。2020 年11月1 7日星 期二10 时52分1 2秒Tu esday , November 17, 2020 爱情,亲情,友情,让人无法割舍。2 0.11.17 2020年 11月17 日星期 二10时 52分12 秒20.1 1.17
4.1 热处理&质量控制
➢金相检验
感应加热淬火件:
有效硬化层深度、淬火组织级别
铝合金热处理件:
过烧组织判定(铸造铝合金、
变形铝合金)
高速工具钢淬回火件:
碳化物不均匀性级别、过热、回火程度,
晶粒度
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粒状 珠光体
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晶粒度
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பைடு நூலகம் 脱碳层
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硬度曲线图
800
700
600
硬度值 HV1
500
400
4.2.4 微区化学成分分析 利用电磁透镜把惰性气体离子加速,聚 集成细小高能离子束轰击试样表面,测 出正负离子和电子,从试样表面逸出的 二次离子经质谱仪进行m/e分离,以达到 鉴定元素和同位素的目的。
4.2 材料化学成分的检验
三者比较:
4.2 材料化学成分的检验
4.2.4 微区化学成分分析 应用:析出相,夹杂物,表面渗层等微区
②材料、结构、系统的强度关系 ③组合件之间强度配合 ④表面处理件心表强度配合 ⑤服役环境适应性 3.硬化层深度:使用性能、失效模式、节能
4.1 热处理&质量控制
➢ 热处理技术要求确定 4. 金相组织标准:晶粒度、马氏体级别 5. 允许的畸变量 6. 结构对热处理工艺性能的影响:畸变、
开裂 减少应力集中,截面均匀,台阶过渡圆
滑,减少孔、槽、筋,尽量保持结构对称, 成分、组织均匀
4.1热处理&质量控制
4.1.3 原材料品质管理
➢ 采购的品质管理 ① 明确技术要求、标准 ② 采购技术协议明确 ③ 选择合格供应商
➢ 原材料管理 ①资料数据 ②验收 ③收、发、退管理
4.1 热处理&质量控制
4.1.4 热处理工艺设计的品质保证
4.1 热处理&质量控制
4.1.5 热处理生产过程品质控制 ➢ 设备管理与质控 ➢ 工艺材料 ➢ 质检 ➢ 职责 ➢ 工序管理
4.1 热处理&质量控制
4.1.5 热处理生产过程品质控制 ➢ 热处理设备管理与质控 1.设备选择:满足技术、品质要求 2.安装调试:达标、验收、记录 3.合理使用:持证上岗、交接规范、维护
良好、 严格操作规程
4.1 热处理&质量控制
4.1.5热处理生产过程品质控制 ➢ 热处理设备管理与质控 4.检查维修:及时、定期检修 5.计量管理:计量器具保持在规范状态,
定期校验(检定) 6.封存、报废:按规定及时报批、公示 7.自制改造:标准化、通用性
4.1 热处理&质量控制
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