loading

Producent kompleksowych rozwiązań dla wszelkiego rodzaju produktów do tłoczenia i produktów toczonych CNC.

Klasyfikacja obróbki cieplnej odłamków sprzętu i wymagania dotyczące twardości

1. Użyj twardościomierza, aby sprawdzić twardość przedmiotów obrabianych cieplnie.   Przenośny tester twardości Rockwella do powierzchni serii PHR doskonale nadaje się do testowania twardości przedmiotów obrabianych cieplnie powierzchniowo i może testować różne przedmioty obrabiane cieplnie powierzchniowo o efektywnej głębokości większej niż 0,1 mm. Operacja jest prosta, łatwa w użyciu, niska cena, a wartość twardości można odczytać bezpośrednio. 2. Obróbkę cieplną powierzchni dzieli się na dwie kategorie. Jednym z nich jest hartowanie powierzchniowe i odpuszczanie cieplne, a drugim jest chemiczna obróbka cieplna. Metoda kontroli twardości jest następująca: Chemiczna obróbka cieplna polega na tym, że powierzchnia przedmiotu obrabianego infiltruje atomy jednego lub kilku pierwiastków chemicznych w celu zmiany składu chemicznego, organizacji i właściwości powierzchni przedmiotu obrabianego. Po hartowaniu i odpuszczaniu w niskiej temperaturze powierzchnia przedmiotu obrabianego ma wysoką twardość, odporność na zużycie i wytrzymałość zmęczeniową kontaktową, a rdzeń przedmiotu obrabianego ma wysoką wytrzymałość i udarność.  3, główne parametry techniczne przedmiotu obrabianego chemicznie to: głębokość warstwy hartowanej i twardość powierzchni, głębokość warstwy hartowanej lub twardościomierz Vickersa. Wykrywa odległość od powierzchni przedmiotu obrabianego do punktu, w którym twardość spada do 50HRC. Oznacza to, że badanie twardości powierzchni przedmiotu obrabianego po obróbce cieplnej metodą utwardzania powierzchniowego jest podobne do badania twardości przedmiotu obrabianego po obróbce cieplnej poprzez utwardzanie powierzchniowe. Obydwa można testować za pomocą twardościomierza Vickersa, twardościomierza powierzchniowego Rockwella lub twardościomierza Rockwella, ale grubość azotowania jest stosunkowo duża. Cienki, zwykle nie większy niż 0,7 mm, w tym czasie nie można już używać twardościomierza Rockwella. Jeśli części mają wysokie wymagania dotyczące twardości lokalnej, można je miejscowo ulepszyć i poddać obróbce cieplnej za pomocą nagrzewania indukcyjnego itp. Części takie zazwyczaj są oznaczone na rysunku miejscem miejscowej obróbki cieplnej hartowniczej i lokalną wartością twardości. Próbę twardości części należy przeprowadzić w wyznaczonym miejscu. Twardościomierz może używać twardościomierza Rockwella do testowania wartości twardości HRC. Jeżeli warstwa utwardzona poddana obróbce cieplnej jest płytka, do sprawdzenia wartości twardości HRN można zastosować powierzchniowy twardościomierz Rockwella.  4. Hartowanie powierzchniowe i obróbka cieplna odpuszczająca są zwykle przeprowadzane poprzez ogrzewanie indukcyjne lub ogrzewanie płomieniowe. Głównymi parametrami technicznymi są twardość powierzchniowa, twardość miejscowa i efektywna głębokość warstwy utwardzonej. Do badania twardości można wykorzystać twardościomierz Vickersa, można również zastosować twardościomierz Rockwella lub powierzchniowy tester Rockwella. Dobór siły badawczej (skali) związany jest z efektywną głębokością warstwy hartowanej oraz twardością powierzchni przedmiotu obrabianego. W grę wchodzą trzy twardościomierze. Twardościomierz Vickersa jest ważną metodą badania twardości powierzchni przedmiotów obrabianych cieplnie. Może wybrać siłę testową 0,5–100 kg, aby przetestować warstwę utwardzającą powierzchnię o grubości zaledwie 0,05 mm. Jego dokładność jest najwyższa i potrafi rozróżnić niewielką twardość powierzchni przedmiotu obrabianego. różnica. Ponadto za pomocą twardościomierza Vickersa należy również zmierzyć efektywną głębokość warstwy utwardzonej. Dlatego konieczne jest wyposażenie twardościomierza Vickersa w przypadku jednostek wykonujących obróbkę cieplną powierzchni lub wykorzystujących dużą liczbę detali poddanych obróbce cieplnej powierzchni.  5. Twardościomierz powierzchniowy Rockwella doskonale nadaje się również do badania twardości przedmiotów obrabianych hartowanych powierzchniowo. Twardościomierz powierzchniowy Rockwella posiada trzy skale do wyboru. Może testować różne przedmioty utwardzane powierzchniowo, których efektywna głębokość hartowania przekracza 0,1 mm. Chociaż dokładność twardościomierza powierzchniowego Rockwella nie jest tak wysoka jak twardościomierza Vickersa, był on w stanie spełnić wymagania jako środek zarządzania jakością i kontroli kwalifikacji zakładów obróbki cieplnej. Ponadto charakteryzuje się prostą obsługą, wygodnym użytkowaniem, niską ceną, szybkim pomiarem i bezpośrednim odczytem wartości twardości. Twardościomierz powierzchniowy Rockwella może być używany do szybkiego i nieniszczącego testowania partii detali obrabianych cieplnie powierzchniowo. Ma to ogromne znaczenie w zakładach zajmujących się obróbką metali i produkcją maszyn. Gdy warstwa utwardzona powierzchniowo po obróbce cieplnej jest gruba, można również zastosować twardościomierz Rockwella. Gdy grubość warstwy utwardzonej wynosi od 0,4 do 0,8 mm, można zastosować skalę HRA, a gdy grubość warstwy utwardzonej przekracza 0,8 mm, można zastosować skalę HRC.  6. u200bu200bTabela przeliczeniowa   Trzy wartości twardości u200bu200bof Vickers, Rockwell i Surface Rockwell można łatwo przeliczyć na siebie i przeliczyć na wartość twardości wymaganą przez normy, rysunki lub użytkowników. Odpowiednia tabela przeliczeniowa została podana w międzynarodowej normie ISO, amerykańskiej normie ASTM i chińskiej normie GB/T

Skontaktuj się z nami
Zalecane artykuły
Centrum informacyjne Serwis Przemysłowy Blog

Czy wiesz, że jakość oprawek ma znaczący wpływ na precyzję i wydajność Twoich urządzeń elektronicznych? Wybierając niezawodnych producentów ram prowadzących, należy wziąć pod uwagę kilka czynników

Wprowadzenie:



Ramy ołowiane są niezbędnym elementem w produkcji wysokowydajnych części dla różnych gałęzi przemysłu

Wybór odpowiedniego producenta ramek prowadzących ma kluczowe znaczenie dla sukcesu i jakości Twoich urządzeń elektronicznych

Tłoczenie ramek ołowianych jest krytycznym procesem w produkcji komponentów elektronicznych, zwłaszcza że technologia rozwija się w szybkim tempie

Jeśli chodzi o precyzyjne tłoczenie, ramki prowadzące są niezbędnym elementem wielu urządzeń elektronicznych i mechanicznych

Wysoka jakość
Rama prowadząca
Tłoczenie dla elektroniki



Zapotrzebowanie na wysokiej jakości tłoczone ramki ołowiane w przemyśle elektronicznym stale rośnie, ponieważ firmy starają się produkować mniejsze, lżejsze i bardziej wydajne urządzenia elektroniczne

Ekspert
Rama prowadząca
Dostawcy niestandardowych projektów tłoczenia



Czy potrzebujesz wysokiej jakości ramek ołowianych do swoich niestandardowych projektów tłoczenia? Nie szukaj dalej niż nasi doświadczeni dostawcy ramek prowadzących

Od 2024 r. usługi tłoczenia ramek ołowianych nadal odgrywają kluczową rolę w produkcji i montażu komponentów elektronicznych

Przyszłe trendy w
Rama prowadząca
Technologia stemplowania



Ponieważ technologia rozwija się w szybkim tempie, świat tłoczenia ram ołowianych nie jest wyjątkiem

Ramki ołowiane są niezbędnym elementem w produkcji urządzeń elektronicznych i półprzewodników
brak danych
Dongguan Fortuna powstała w 2003 roku. Ma powierzchnię produkcyjną 16 000 metrów kwadratowych i zatrudnia 260 pracowników. Jest to przedsiębiorstwo produkcyjne specjalizujące się w precyzyjnym tłoczeniu metali, precyzyjnej obróbce CNC, formowaniu wtryskowym i montażu produktów.
Skontaktuj się z nami
Japońskie biuro
2-47-10-203Nishifunahashi, Hirakata City, Osaka
Adres
Nie. 226, Shida Road, Dalingshan Town, Dongguan 523810, Guangdong, Chiny
Prawa autorskie © 2023 Dongguan Fortuna Metals Co, Ltd. - www.dgmetalstamping.com | Polityka prywatności Mapa witryny
Contact us
email
whatsapp
contact customer service
Contact us
email
whatsapp
Anuluj
Customer service
detect