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傳動工件如齒輪、軸承、凸輪軸以及曲軸等,對汽車以及其它動力系統的穩定安全運行非常重要。傳動工件的失效會給動力系統帶來較大的安全風險,因此檢測這些零件的表面質量至關重要。
在常規的檢測中,零部件供應商對這些零件的形線、粗糙度、尺寸公差、硬度等都會進行一定比例的抽檢。但是影響傳動零件安全服役的還有其它非常重要的因素,例如應力場的分布、表面整體硬度是否超差等。應力場的分布以及整體硬度是否超差我們可以統一用“磨削表面質量”來概括,而磨削表面質量一旦發生問題,也就是我們通俗地稱之為磨削燒傷的問題發生了。
磨削燒傷在傳動工件的加工工藝過程中不可避免。這些零件在精磨前一般會經過淬火處理,使表面硬度值達到一定的范圍。但在磨削工藝過程中,由于進給量、冷卻液類型和流速、砂輪表面狀況等因素綜合影響,使得磨削產生的熱量并不能總被均勻消散,部分沒有消散掉的熱量進入金屬表面,引起回火現象的發生,更嚴重的情況還會產生二次淬火現象,使得受影響的部位的硬度值超出合格范圍,同時伴隨金相硬度的變化,應力場還會朝著有害的方向發展,這就是磨削燒傷的成因。磨削燒傷的現象一旦發生,燒傷的部位的表面抗疲勞強度就會顯著地下降。這樣的工件在服役過程中,會發生逐漸開裂甚至表面脫落的情況,造成整個動力系統的失效。因此對傳動工件進行表面磨削質量的檢測非常的重要。
傳動的檢測磨削燒傷有不同的方法,例如目視法、金相法、硬度法以及酸洗法。磨削燒傷產生的部位具有一定隨機性,因此局部的檢測方法會有遺漏的問題發生,所以目視法、金相法以及硬度法在實踐過程中一般較少應用,對于要求較高的零件這些方法還會被禁止使用。酸洗法是傳統方法中使用最廣泛的一種方法,因為檢測形式是將工件整個浸潤到酸液中,所有的磨削表面都會被覆蓋到,因此從方法上來說發生漏檢的情況較少。但是,酸洗法的判別主要是通過顏色的變化,而顏色的變化判斷比較依賴于檢測人員的經驗,經驗的不足通常也會造成一定的誤判。此外隨著對土壤環境保護的政策越來越嚴格,酸洗工藝殘留的酸液處理也非常麻煩,導致酸洗方法的應用空間變得逐漸狹窄,甚至逐漸被強制摒棄。
在方法局限和政策限制下,另一種純物理形式的檢測方法,巴克豪森噪聲法(磁彈法)受到越來越廣泛的認可。巴克豪森噪聲法利用了金屬部件的應力場和硬度(金相組織)會影響其本身的磁滯回線效應,然后通過激勵并捕捉磁滯回線的變化,來間接定性判斷零件表面的硬度分布與應力分布異常與否,進而判斷是否有燒傷的發生。該方法的理論成熟,市場商業化應用也得到全球知名動力系統公司如GE、奔馳、大眾、沃爾沃、康明斯以及其供應鏈的認可。
磨削燒傷檢測儀器主要檢測軸承、齒輪、曲軸、凸輪軸 、噴油嘴、活塞桿、飛機起落架等表面磨削燒傷情況。
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