本实用新型的结构示意图;图2是控制器工作流程图。
具体实施方式
以下结合附图与实施例对本实用新型作进一步的说明。
如图1所示,一种低倍组织热酸蚀装置,包括控制器1,哪些新型低倍腐蚀品质保障,酸蚀器2。控制器由计算机和可控硅组成。酸蚀器2由酸蚀槽6,样品筐3,加热器5,温度传感器4,接地棒8,酸蚀槽上盖9组成,酸蚀槽6中间靠近槽底放置样品筐3,酸蚀槽6的两侧面或底部放置加热器5,在酸蚀槽6中放置温度传感器4和接地棒8,控制器1和酸蚀器2分开放置,加热器5、温度传感器4、接地棒8分别用长导线经酸蚀槽6的后面板或侧面板的孔中穿出与控制器连接,酸蚀槽上盖9与酸蚀槽6密封连接。
其中(1)控制器1的工作流程(图2)如下首先设定酸蚀温度和时间;开始工作后,控制器1给电加热器5通电,开始加热酸蚀槽6中的酸蚀液体;温度传感器4将酸蚀液体的温度反馈给控制器1;当温度倒达了设定温度,蜂鸣器提醒用户到温;同时由可控硅通过切断电源和开启电源来控制酸蚀液体的温度在设定温度极其误差之内;当用户将样品放入酸蚀器中后,计时器开始倒时,哪些新型低倍腐蚀品质保障,哪些新型低倍腐蚀品质保障,到达设定时间后,蜂鸣器提醒用户浸蚀完毕。
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更具体的工艺步骤如下: T铸还分析试样机加工 根据检验要求,将连铸坯在锯床进行加工处理,加工为长多10mm,宽10-20mm,高约 l〇mm的条状或块状分析试样,便于后续的热处理,机械加工,金相检验与图像分析处理; S试样淬火+回火热处理 将分析试样进行淬火+回火热处理;试样淬火后为淬火马氏体组织,马氏体是碳在 a-Fe中的过饱和固溶体,是亚稳定相,过饱和的碳原子有从固溶体中自发析出的趋势,回 火可以不断地从马氏体内析出与马氏体共格的ε-碳化物;回火析出的ε-碳化物是极薄 的层,在普通金相显微镜下是看不到的;其析出的结果使马氏体的抗腐蚀能力大降低,所 以试样经侵蚀后,在显微镜下颜色发暗,利用试样腐蚀后颜色的区别,可以清楚的显示铸坯 凝固组织及内部缺陷等形貌; 淬火工艺:温度820-840°C,时间20-30min,冷却剂:油; 回火工艺:温度150°C _300°C,时间60-120min。辽宁低倍腐蚀哪些需求赋耘直供低倍热酸装置,酸洗设备。
3)在炸洗槽内倒入炸洗液,通过炸洗液对铝样板进行炸洗,炸洗时间扩12分钟,炸洗结束后,将铝样板放入水槽内清洗铝样板表面,分析铝样板表面质量。其中,通过热电偶实时检测各个矩形槽内的槽液温度,当矩形槽内的槽液温度低于标准温度时,打开该矩形槽内的加热管进行加热,直至该矩形槽内的槽液温度与标准温度匹配。此外,通过液位检测电极检测各个矩形槽内的槽液高度,当矩形槽内的槽液超过标准值时,打开排送管道排送该矩形槽内的槽液;此外,液位检测电极能够外接报警装置,当矩形槽内的槽液过少时,通过报警装置报警,避免该矩形槽内出现干烧现象。本发明有益之处在于:本发明提供了新型的低倍洗槽以及与其对应的检验方法,通过装设加热控温装置,令温度稳定并可调,同时在不同的凹槽之间可以设定不同的温度,设置各自单独的水浴温区,因此能够适应不同的试验温度要求,适用性广;另外,本发明还提供了相应的保温结构,能够节约能源和成本,在保证试验温度满足需求的前提下,明显缩短了试验时间,对生产效率有着积极的促进作用。
所述控制装置还包括感应模块和保护模块;所述感应模块设置在机柜内部且位于玻璃门下移终点处,用于接收玻璃门信号并向所述保护模块发出玻璃门关闭信号;所述保护模块未检测到所述感应模块发出的玻璃门关闭信号时,切断所述***电机和第二电机电源,使***电机和第二电机始终处于不工作状态。
在本发明的一个实施例中,所述控制装置还包括浓度检测模块、计时模块、转换模块和显不_旲块。
所述浓度检测模块和计时模块分别用于采集腐蚀液浓度信号和腐蚀时间信号。
所述转换模块用于接收所述浓度检测模块和所述计时模块提供的模拟信号并转换成数字信号输出。
所述显示模块包括显示屏和指示灯,所述转换模块与所述显示模块连接并通过显示模块显示腐蚀液浓度和腐蚀时间。
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低倍组织酸蚀就是通过对钢样表面进行酸蚀,以确定钢材内部是否存在诸如内裂、翻皮、疏松、白点、夹杂等各种非连续组织和缺陷。
众所周知,随着现代钢铁工业的发展,对钢材内部质量进行快速检测变得越来越重要。尤其对普碳钢、中高碳钢、合金钢中的重轨钢、管线钢、轴承钢、齿轮钢、弹簧钢、油井管钢、锅炉管钢等进行低倍组织酸蚀,可以显示中心偏析、三角裂纹、角裂纹、缩孔等质量缺陷。对于部分低C、低S的钢种,可以依据进行低倍组织酸蚀显示的质量缺陷来判定其质量。
在现有技术中,对钢材采用热酸浸蚀进行检测,装置复杂、操作繁琐、检测成本高。而且需要将整个钢样放入高浓度的盐酸中,因此极易发生危险。需要将1:1比例的盐酸溶液加热到70-80°C。然后将整个试样放入酸槽中,浸蚀大约20-60分钟。当整个钢样外表面浸蚀掉0.05-0.13mm时,进行测量。由于将整个试样投入热盐酸的过程极易造成盐酸外溅,同时会散发出的大量酸雾也对设备及人体健康有害。
综上,如何提供一种全自动低倍组织酸蚀系统,并使用该全自动低倍组织酸蚀系统对钢样进行简便、安全地质量检测成为了本领域技术人员亟待解决的问题。
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从经过两相区锻造的TC21钛合金棒材(相变点温度Tfi为960°C )头部截取15mm厚横截面薄片试样两块。其中一块薄片试样经过表面机加工并使用配比为10HF-20HN03-70H20(Vol.% )的腐蚀液腐蚀后观察到的低倍组织如图5 (a)所示。
另一块薄片试样放在到达保温温度后的电阻炉有效工作区内保温,炉温均匀性要求±10°C,保温温度T为β相变点温度Tfi以上15°C,即975°C,炉子再次到达保温温度后开始计算保温时间,保温时间t = 0.5X15 = 7.5min〈20min,确定保温时间为20min,空冷;然后对加热后的薄片试样经过表面机加工并使用配比为10HF-20HN03-70H20(Vol.% )的腐蚀液腐蚀后观察到的低倍组织如图5(b)所示。从图中可以看出,采用直接腐蚀的方法很难观察出不均匀组织(见图5(a)),而采用先加热后腐蚀的方法观察。
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