瑞典IVF淬火介质冷却特性测试仪-淬火油的冷却性能测试:
取1000毫升新油或能满足正常的淬火工艺的淬火油,进行测试,测试的曲线和数据保存在电脑,经过较长时间的淬火生产后,淬火油是否老化、冷却特性是否发生变化,此时通过测试,和新油冷却特性曲线进行对比,便可得知。比如,新油的冷速为100℃/S,老油冷速为80℃/S,那么需要加入增速剂,提高淬火油的冷却强度。同时,也要注意冷却曲线的形状是否发生变化,具体分析并采取相应的措施。
IVF冷却特性测试仪用于试验和评价淬火介质冷却性能与淬火系统。用于淬火剂的来料检查与性能监测!瑞典IVF冷却性能检测仪价格
瑞典IVF冷却特性测试仪探棒符合国际标准ISO 9950,ASTM D 6200-01 和 ASTM D 6482-06,同时遵循我们国内的相关行业标准。
我们上海川奇机电设备有限公司作为瑞典IVF冷却特性测试仪中国代理,可以***为客户提供符合SH/T0220标准附录A中规定的整体挤压银探头,符合JB/T7951标准中规定的镍合金探头,用我们的瑞典IVF冷却特性测试仪(同一套软件分析系统)可以完美兼容银探棒测试出的数据,这样用同一套系统更方便的对镍合金探棒和银探棒数据进行分析。
瑞典IVF冷却性能检测仪价格瑞典IVF冷却特性测试仪探棒的设计标准,符合国际标准ISO 9950,ASTM D 6200-01和ASTM D 6482-06。
在热处理生产中,采用不同类型的油品作为冷却介质的现象较为普遍,但选用不同的油品作为冷却介质时,在冷却特性上差异明显,油品选择的是否得当,如何提高所选油品的冷却特性? 尤其是选用油品经过一段时间使用后,冷却特性发生哪些不良变化导致油品发生老化? 老化油的冷却特性如何恢复和提高? 简便可行的办法是在油中加入快速淬火油添加剂,问题是加入什么样的添加剂,加量是多少,可使老化油或新油的冷却特性加以改善、恢复和提高? 对这些问题我们瑞典IVF测试仪赵工和该企业技术进行了深入的沟通,通过我们瑞典IVF冷却特性测试仪检测加入不同种类的添加剂或量到客户的淬火油里面,提高特性温度、增加冷速、改善冷却特性,延长淬火介质的使用寿命,帮助客户正确地选择添加剂和油品介质,合理地使用油品介质,我们瑞典IVF冷却特性测试仪起着至关重要的作用。
瑞典IVF冷却特性测试仪/淬火介质冷却性能检测仪优点二:
简易无线蓝牙数据传输系统
瑞典IVF智能淬火介质冷却特性检测仪Smartquench测试系统采用无线蓝牙数据传输,在淬火槽任何位置的测试更为便利,很大提高了工作效率,而且减小了由于测试探棒接地不好而带来的测量误差。
• 您的PC机可以放在您方便的距淬火槽10-30mm的任何地方。
• 当前的探头温度可以在您的PC机上显示
• 参数设定可以再您的PC机上进行,数据记录可以再您PC机显示并可以下载。
瑞典进口IVF smartquench淬火介质冷却特性测试仪,依照ISO9950国际标准设计制造,行业领先产品!
瑞典IVF冷却特性测试仪Smartquench遵循ISO9950标准,同时也符合我们国内SH/T0220 JB/T7951两大标准,用于对热处理油及工业淬火介质进行检测获得其冷却性能。
目前我们国家有两个测试标准,SH/T0220和JB/T7951(该标准等效引用ISO9950)。
测试淬火油时通常依据SH/T0220标准。 测试水基淬火介质时通常依据ISO9950标准,测试淬火油用ISO9950标准显得有些迟钝,测试水基淬火介质用SH/T0220标准,由于银探棒的灵敏度,导致数据显得有一些过于灵敏,当然针对不同的淬火介质要区别对待。
PS:
SH/T0220 JB-1992热处理油冷却性能测定法 (中华人民***石油化工行业标准)
JB/T 7951测定工业淬火油冷却性能的镍合金探头实验方法 机械行业标准
上海川奇优势代理瑞典IVF SmartQuench冷却特性测试仪SQ2 水基/油基淬火特性检测设备,提供技术支持!瑞典IVF冷却性能检测仪价格
热传导系数即导热系数HTC可以通过瑞典IVF冷却特性测试仪专用软件轻松计算出,节省大量工作时间!瑞典IVF冷却性能检测仪价格
淬火油的冷却原理:
淬火油是将金属材料加热到相变温度以上,保温一段时间后迅速地投入到介质中冷却,得到马氏体组织,这种操作过程就是我们常说的淬火,也即是Quenching.钢在介质中冷却是以三种不同的方式进行热量传递的。
1、 一阶段就是蒸汽膜阶段(也即vapour phase),这个阶段的冷却速度很低,然而随着冷却时间的延长,零件温度不断下降,蒸汽膜稳定性也逐渐降低,之后应蒸汽膜破裂而进入到第二阶段;
2、 第二阶段为沸腾阶段(也即boiling phase),当蒸汽膜破裂并消失以后,使淬火介质直接与零件表面接触,淬火介质就从零件上吸取大量的热量。阻碍着淬火介质的流动,吸收了热量的介质不断逸出大量的气泡,而新的介质继续在零件周围激烈沸腾,形成沸腾阶段,这个时候冷却速度较大。随着零件温度不断下降,沸腾现象逐渐消失。当零件温度低于淬火介质的沸点时,沸腾现象消失,随即转入到第三阶段;
3、 第三阶段为对流传热阶段(业绩convestion phase),零件经过沸腾阶段,周围的淬火介质温度与零件温度接近,而远离零件处的介质温度不同,使淬火介质产生对流现象。对流传热阶段的冷却速度比较慢
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