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上海研润光机科技有限公司
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金相显微镜
MMAS-4 金相显微镜分析系统(倒置偏光)
MMAS-5 金相显微镜分析系统(正置偏光)
MMAS-6 金相显微镜分析系统(正置透反)
MMAS-8 金相显微镜分析系统(正置透反)
MMAS-9 金相显微镜分析系统(正置偏光)
MMAS-12 金相显微镜分析系统(正置偏光)
MMAS-15 金相显微镜分析系统(无限远)
MMAS-16 金相显微镜分析系统(正置偏光)
MMAS-17 金相显微镜分析系统(正置透反)
MMAS-18 金相显微镜分析系统(无限远)
MMAS-19 金相显微镜分析系统(微分干涉)
MMAS-20 金相显微镜分析系统(倒置偏光)
MMAS-21 集成电路金相显微镜分析系统
MMAS-22 金相显微镜分析系统(明暗场)
MMAS-23 金相显微镜分析系统(微分干涉)
MMAS-24 金相显微镜分析系统(微分干涉)
MMAS-25 金相显微镜分析系统(微分干涉)
MMAS-26 金相显微镜分析系统(明暗场)
MMAS-27 金相显微镜分析系统(明暗场)
MMAS-28 金相显微镜分析系统(明暗场)
MMAS-29 金相显微镜分析系统(微分干涉)
MMAS-100 金相显微镜分析系统(正置)
MMAS-200 金相显微镜分析系统(正置)
4XI 单目倒置金相显微镜
4XB 双目倒置金相显微镜
4XC 三目倒置金相显微镜
5XB 双目倒置偏光金相显微镜
6XB 正置三目金相显微镜
6XD 正置双目偏光金相显微镜
7XB 大平台集成电路检测金相显微镜
8XB 大平台明暗场芯片检查金相显微镜
9XB 正置无限远偏光金相显微镜
10XB 正置无限远明暗场偏光金相显微镜
11XB 研究级透反射偏光暗场金相显微镜
102XB 工业正置明暗场偏光金相显微镜
4XC-ST 三目倒置金相显微镜
5XB-PC 电脑型倒置偏光金相显微镜
6XB-PC 电脑型正置金相显微镜
6XD-PC 电脑型正置偏光金相显微镜
7XB-PC 电脑型集成电路检测金相显微镜
8XB-PC 电脑型芯片检查金相显微镜
9XB-PC 电脑型正置偏光金相显微镜
10XB-PC 电脑型正置明暗场金相显微镜
11XB-PC 电脑型研究级DIC金相显微镜
102XB-PC 电脑型正置明暗场金相显微镜
AMM-8ST 三目倒置卧式金相显微镜
AMM-17 透反射金相显微镜
AMM-200 三目正置金相显微镜
JC-10 读数显微镜
BJ-X 便携式测量金相显微镜
HMM-200 便携式测量金相显微镜
HM-240 便携式金相显微镜
HMM-240 便携式测量金相显微镜
HMM-240S 便携式视频测量金相显微镜
体视显微镜
SM-2C 定倍体视显微镜(上光源)
SM-3C 定倍体视显微镜(双光源)
SM-4L 连续变倍体视显微镜
SM-5L 连续变倍体视显微镜(上光源)
SM-6L 连续变倍体视显微镜(双光源)
SM-7L 连续变倍体视显微镜(双光源)
SM-8L 连续变倍体视显微镜(上光源)
SM-9L 连续变倍体视显微镜
SM-10L 连续变倍体视显微镜(双光源)
SMAS-11 体视显微图像分析测量系统
SMAS-12 体视显微图像分析测量系统(单)
SMAS-13 体视显微图像分析测量系统(双)
SMAS-14 体视显微图像分析测量系统(双)
SMAS-15 体视显微图像分析测量系统(单)
SMAS-16 体视显微图像分析测量系统
SMAS-17 体视显微图像分析测量系统(双)
SMAS-18 体视显微图像分析测量系统
WPAS-19 焊接熔深立体显微分析系统
PXS 定倍体视显微镜
XYR 三目连续变倍体视显微镜
XTZ-03 连续变倍体视显微镜
XTZ-E 三目连续变倍体视显微镜
生物显微镜
BID-100 倒置相衬生物显微镜
BID-200 倒置相衬生物显微镜
BID-300 倒置无限远生物显微镜
BID-400 倒置偏光调制相衬生物显微镜
BID-500 倒置透射相衬生物显微镜
BID-600 倒置透射微分干涉相衬生物显微镜
BI-10 单目生物显微镜
BI-11 单目生物显微镜
BI-12 单目生物显微镜
BI-13 单目生物显微镜
BI-14 双目生物显微镜(偏光)
BI-15 双目生物显微镜(偏光)
BI-16 生物显微镜(相衬、无限远、示教)
BI-17 生物显微镜(相衬、无限远、示教)
BI-18 生物显微镜(相衬、无限远、示教)
BI-19 生物显微镜(相衬、无限远、示教)
BI-20 生物显微镜(相衬、无限远、示教)
BI-21 生物显微镜(相衬、无限远)
BI-22 生物显微镜(相衬、无限远)
BI-23 生物显微镜(相衬、无限远、暗场)
BI-24 生物显微镜(相衬、无限远、暗场
BI-25 生物显微镜(相衬、无限远)
BIAS-100 倒置相衬生物显微分析系统
BIAS-200 倒置相衬生物显微分析系统
BIAS-300 倒置无限远生物显微分析系统
BIAS-400 偏光调制相衬生物显微分析系统
BIAS-500 倒置透射相衬生物显微分析系统
BIAS-600 微分干涉生物显微分析系统
BIAS-714 正置生物显微分析系统
BIAS-715 正置生物显微分析系统
BIAS-716 正置生物显微分析系统
BIAS-717 正置生物显微分析系统
BIAS-718 正置生物显微分析系统
BIAS-719 正置生物显微分析系统
BIAS-720 大行程正置生物显微分析系统
BIAS-721 大行程正置生物显微分析系统
BIAS-722 大行程正置生物显微分析系统
BIAS-723 无限远光学生物显微分析系统
BIAS-724 超大平台生物显微分析系统
BIAS-725 无限远光学生物显微分析系统
XSD-100 三目倒置生物显微镜
37XD 三目倒置生物显微镜
XSP-8CA 三目正置生物显微镜
偏光显微镜/荧光显微镜
PM-10 简易偏光显微镜
PM-11 偏光显微镜(透、反射)
PM-12 偏光显微镜(透射)
PM-13 偏光显微镜(无限远)
PM-14 偏光显微镜(无限远、反射)
PBAS-20 偏光显微分析系统
PBAS-21 偏光显微分析系统
PBAS-22 偏光显微分析系统
PBAS-23 偏光显微分析系统
PBAS-24 偏光显微分析系统
PBAS-25 偏光显微分析系统
PBAS-26 偏光显微分析系统
PBAS-27 偏光显微分析系统
FM-100 荧光显微镜(倒置、四色)
FM-200 荧光显微镜(无限远、四色)
FM-300 荧光显微镜
FM-400 荧光显微镜(无限远)
FM-500 荧光显微镜(无限远)
FM-600 荧光显微镜(无限远)
FBAS-100 荧光显微分析系统
FBAS-200 荧光显微分析系统
FBAS-300 荧光显微分析系统
FBAS-400 荧光显微分析系统
FBAS-500 荧光显微分析系统
FBAS-600 荧光显微分析系统
其它显微镜(工具/比较/进口)
19JC 数字式万能工具显微镜
19JPC 微机式万能工具显微镜
19JPC-V 影像式万能工具显微镜
XZB-4C 比较显微镜
XZB-8F 比较显微镜
XZB-14 比较显微镜
进口显微镜
洛氏硬度计
HR-150A 洛氏硬度计
HR-150DT 电动洛氏硬度计
HRS-150 数显洛氏硬度计
HRS-150M 触摸屏洛氏硬度计
HRZ-150 智能触摸屏洛氏硬度计
HRZ-150S 智能触摸屏全洛氏硬度计
ZHR-150S 电脑洛氏硬度计
ZHR-150SS 电脑全洛氏硬度计
ZXHR-150S 电脑塑料洛氏硬度计
HRZ-45 智能触摸屏表面洛氏硬度计
ZHR-45S 电脑表面洛氏硬度计
HBRV-187.5 布洛维硬度计
HBRVS-187.5 智能数显布洛维硬度计
ZHBRVS-187.5 电脑布洛维硬度计
显微硬度计
HV-1000 显微硬度计
HV-1000Z 自动转塔显微硬度计
HVS-1000 数显显微硬度计
HVS-1000Z 数显自动转塔显微硬度计
HVS-1000M 触摸屏显微硬度计
HVS-1000MZ 触摸屏自动转塔显微硬度计
HMAS-D 显微硬度计测量分析系统
HMAS-DS 显微硬度计测量分析系统
HMAS-DSZ 显微硬度计测量分析系统
HMAS-DSM 显微硬度计测量分析系统
HMAS-DSMZ 显微硬度计测量分析系统
HMAS-CSZD 显微硬度计测量分析系统
HMAS-CSZA 显微硬度计测量分析系统
HMAS-ROLL 版辊显微硬度测量分析系统
维氏硬度计MC010系列
HV5-50 维氏硬度计
HV5-50Z 自动转塔维氏硬度计
HVS5-50M 触摸屏维氏硬度计
HVS5-50MZ 触摸屏自动转塔维氏硬度计
FV 研究型维氏硬度计
HMAS-D5 维氏硬度计测量分析系统
HMAS-D5Z 维氏硬度计测量分析系统
HMAS-D5SM 维氏硬度计测量分析系统
HMAS-D5SMZ 维氏硬度计测量分析系统
HMAS-C5SZA 维氏硬度计测量分析系统
HMAS-HT 高温维氏硬度计测控系统
HMAS-LT 超低温维氏硬度计测控系统
HV-5 5公斤力维氏硬度计
HV-10 10公斤力维氏硬度计
HV-20 20公斤力维氏硬度计
HV-30 30公斤力维氏硬度计
HV-50 50公斤力维氏硬度计
HVS-5 5公斤力数显维氏硬度计
HVS-10 10公斤力数显维氏硬度计
HVS-20 20公斤力数显维氏硬度计
HVS-30 30公斤力数显维氏硬度计
HVS-50 50公斤力数显维氏硬度计
HV-5Z 5公斤力自动转塔维氏硬度计
HV-10Z 10公斤力自动转塔维氏硬度计
HV-20Z 20公斤力自动转塔维氏硬度计
HV-30Z 30公斤力自动转塔维氏硬度计
HV-50Z 50公斤力自动转塔维氏硬度计
HVS-5Z 5公斤力数显转塔维氏硬度计
HVS-10Z 10公斤力数显转塔维氏硬度计
HVS-20Z 20公斤力数显转塔维氏硬度计
HVS-30Z 30公斤力数显转塔维氏硬度计
HVS-50Z 50公斤力数显转塔维氏硬度计
布氏硬度计MC010系列
HB-2 锤击式布氏硬度计
HBE-3000A 电子布氏硬度计
HBE-3000C 数显布氏硬度计
HBS-3000 数显布氏硬度计
HBS-3000L 触摸屏布氏硬度计
HMAS-DHB 布氏硬度计测量分析系统
HMAS-DHBL 布氏硬度计测量分析系统
HMAS-HB 便携式布氏硬度测量分析系统
HBM-2017A 数显异形布氏硬度计
邵氏硬度计/巴氏硬度计MC010系列
934-1 巴氏硬度计
LX-A/D/C 邵氏橡胶硬度计
LXS-A/D/C 数显邵氏硬度计
HLX-A/C 邵氏硬度计支架
HLX-D 邵氏硬度计支架
HLXS-A/C 数显邵氏硬度计支架
HLXS-D 数显邵氏硬度计支架
进口硬度计
MIC10 超声波硬度计
MIC20 组合式超声波硬度计
TIV 便携式光学硬度计
TKM-459 超声波硬度计
DynaMIC 回弹硬度监测仪
DynaPOCKET 动态回弹硬度计
硬度计耗材/配件MC010系列
自准直仪/平面度检查仪MC030系列
1401(1X5) 双向自准直仪(6-10米)
1401-15/20 双向自准直仪(15-20米)
S1401 数显双向自准直仪(6-10米)
S1401-15 数显双向自准直仪(15-20米)
YR-1S 数显自准直仪(30米,1秒)
YR-0.1S 数显自准直仪(30米,0.1秒)
YR1000U-3050 光电自准直仪(25/10米)
YR25PC02 光电自准直仪(25米,0.2角秒)
YR25TL02 光电自准直仪(25米,0.2角秒)
YR25D10 电子自准直仪(25米,1.0角秒)
YR20TL05 光电自准直仪(20米,0.5角秒)
YR20W10 远程自准直仪(20米,1.0角秒)
YR10PC01 光电自准直仪(10米,0.1角秒)
YR10TL01 光电自准直仪(10米,0.1角秒)
YR2038 电子自准直仪(10米,1角秒)
YR10TL03 光电自准直仪(10米,0.3角秒)
YR10W06 远程自准直仪(10米,0.6角秒)
YR05TL02 光电自准直仪(5米,0.2角秒)
YR04TL001 光电自准直仪(4米,0.01角秒)
YR05GMS 电子比较测角仪
YR0515GMM 小型电子比较测角仪
YROP10 电子式光学平行差测量仪
YR8-36 金属多面棱体
YR140-205 多齿分度台
YR-001D 自准直仪多轴位移工作台
YR-01X 自准直仪旋转位移工作台
YR-SL 自准直仪升降工作台
YR-5L 自准直仪光学五棱镜
金相切割机MC004系列
QG-1 金相试样切割机
Q-2 金相试样切割机
QG-2 岩相切割机
Q-3A 金相试样切割机
Q-4A 金相试样切割机
QG-5A 金相试样切割机
QG-100 金相试样切割机
QG-100Z 自动金相试样切割机
QG-300 三轴金相试样切割机
ZQ-40 无级双室自动金相试样切割机
ZQ-50 自动精密金相试样切割机
ZQ-100/A/C 自动金相试样切割机
ZQ-150F 无级三轴自动金相试样切割机
ZQ-200/A 无级三轴金相试样切割机
ZQ-300F 无级三轴自动金相试样切割机
ZQ-300Z 自动金相试样切割机
QG-500 大型液压伺服金相试样切割机
ZY-100 导轨金相试样切割机
SYJ-150 低速金刚石切割机
SYJ-160 低速金刚石切割机
金相磨抛机MC004系列
MPD-1 金相试样磨抛机(单盘无级)
MPD-2 金相试样磨抛机(双盘四档单控)
MP-3A 金相试样磨抛机(三盘三控无级)
MP-2A 金相试样磨抛机(双盘双控无级)
MPD-2A 金相试样磨抛机(双盘双控无级)
MPD-2W 金相试样磨抛机(双盘单控无级)
ZMP-1000 金相试样磨抛机(单盘8试样智能)
ZMP-2000 金相试样磨抛机(双盘8试样智能)
ZMP-3000 金相试样磨抛机(智能闭环系统)
ZMP-1000ZS 智能薄片自动磨抛机
BMP-1 半自动金相试样磨抛机
BMP-2 半自动金相试样磨抛机
MY-1 光谱砂带磨样机
MY-2A 双盘砂带磨样机
MPJ-35 柜式金相试样磨平机
P-1 单盘台式金相试样抛光机
P-2 双盘台式金相试样抛光机
LP-2 双盘立式金相试样抛光机
PG-2A 双盘柜式金相试样抛光机
P-2T 双盘台式金相试样抛光机
PG-2C 双盘立式金相试样抛光机
P-2A 双盘柜式金相试样抛光机
YM-1 单盘台式金相试样预磨机
YM-2 双盘台式金相试样预磨机
YM-2A 双盘台式金相试样预磨机
研磨抛光敷料
进口研磨抛光机
金相镶嵌机MC004系列
XQ-2B 金相试样镶嵌机(手动)
ZXQ-2 金相试样镶嵌机(自动)
AXQ-5 金相试样镶嵌机(自动)
AXQ-50 金相试样镶嵌机(智能,一体机)
AXQ-100金相试样镶嵌机(智能,一体机,双室)
冷镶嵌
进口液压热镶嵌机
进口液压热镶嵌机
进口液压自动热镶嵌机(可矩形)
进口立式热镶嵌系统
清洁度检测分析系统
材料气泡测量分析系统
电子万能试验机MC009系列
YRST-D 数显电子拉力试验机(1-5KN)
YRST-M 数显电子拉力试验机(10、20KN)
YRST-M50 数显电子拉力试验机(50KN)
YRWT-D 微机控制电子万能试验机(1-5KN)
YRWT-M 微机电子万能试验机(10、20KN)
YRWT-M50 微机控制电子万能试验机(50KN)
YRWT-M100 微机电子万能试验机(100KN)
YRWT-M200 微机电子万能试验机(200KN)
LDW-5 微机电子拉力试验机(0.05-5吨)
WDS01-2D 数显电子万能试验机(0.1-2吨)
WDS10-100 数显电子万能试验机(1-10吨)
WDS10-300L 数显电子万能试验机(1-30吨)
WDW10-100 微机电子万能试验机(1-10吨)
WDW200-300 电子万能试验机(20-30吨)
AGS-X25 岛津电子万能试验机(2-5吨)
AGS-X13 岛津电子万能试验机(10-30吨)
5942 Instron电子万能材料试验机(2mN-2kN)
5940 Instron电子万能材料试验机(0.5-2kN)
3300 Instron电子万能材料试验机(0.5-5kN)
5980 Instron电子万能材料试验机(10-60kN)
5960 Instron电子万能材料试验机(5-50kN)
3360 Instron电子万能材料试验机(5-50kN)
3380 Instron电子万能材料试验机(100kN)
ZWIK250 Zwick万能材料试验机(5-250kN)
ZWIK5 Zwick万能材料试验机(0.5-5kN)
液压万能试验机MC009系列
WES100-300B 数显液压万能试验机
WES600-1000D 数显液压万能试验机
WEW300-600B 电脑液压万能试验机
WEW600-1000D 电脑液压万能试验机
WAW100-1000B 电液伺服万能试验机
WAW600-1000D 电液伺服万能试验机
WES-100B 10吨数显液压式万能试验机
WES-300B 30吨数显液压式万能试验机
WES-600B 60吨数显液压式万能试验机
WES-600D 60吨数显液压式万能试验机
WES-1000D 100吨数显液压式万能试验机
WEW-100B 微机屏显液压式万能试验机
WEW-300B 微机屏显液压式万能试验机
WEW-600B 微机屏显液压式万能试验机
WEW-1000B 微机屏显液压式万能试验机
WEW-600D 微机屏显液压式万能试验机
WEW-1000D 微机屏显液压式万能试验机
WAW-100B 微机控制电液伺服万能试验机
WAW-300B 微机控制电液伺服万能试验机
WAW-600B 微机控制电液伺服万能试验机
WAW-1000B 微机控制电液伺服万能试验机
WAW-600D 微机控制电液伺服万能试验机
WAW-1000D 微机控制电液伺服万能试验机
冲击试验机MC009系列
YR-1530 手动冲击试验机(300J)
YR-B 半自动冲击试验机(300、500J)
YRS-B 数显半自动冲击试验机(300、500J)
YRW-B 微机半自动冲击试验机(300、500J)
YR-Z 全自动冲击试验机(300、500J)
YRS-Z 数显全自动冲击试验机(300、500J)
YRW-Z 微机全自动冲击试验机(300、500J)
CDW-40 冲击试验低温槽
CDW-60 冲击试验低温槽
CDW-80 冲击试验低温槽
CSL-A 冲击试样缺口手动拉床
CSL-B 冲击试样缺口电动拉床
JB-300B/500B 半自动冲击试验机
JBS-300B/500B 数显半自动冲击试验机
JBS-300Z/500Z 数显自动冲击试验机
JBW-300B/500B 电脑型冲击试验机
JBW-300Z/500Z 电脑自动冲击试验机
CST-50 冲击试样缺口投影仪
CSL-1 冲击试样缺口手动拉床
CZL-Y 冲击试样缺口液压拉床
光谱仪
元素分析仪/碳硫分析仪
色谱仪
光度计
影像测量仪
投影仪
三坐标测量机
轮廓仪
圆度仪
探伤仪
粗糙度仪
测高仪
测厚仪
测温仪
测振仪
石油化工仪器
气体检测仪
食品仪器
人工智能设备
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火花鉴别
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1.为什么钢的火花鉴别会有火花出现?答:钢料用一定的压力于砂轮上研磨时,由于砂轮的磨削,钢料被磨削成细微颗粒。这种颗粒由于机械的磨削作用而发热,并被旋转砂轮的离心作用抛射出去。发热的颗粒在空中运行与空气接触而氧化,以致所产生的热量足以使钢铁颗粒接近熔融状态,发出光亮。光亮点运行的轨迹,即形成流线。颗粒氧化时,表层的铁先形成氧化铁薄膜(2Fe+O2=2FeO)。颗粒内部,由于钢中含有碳,且呈碳化物形式存在,这时碳化物在高温下发生分解释放出碳(如碳Fe3C存在时Fe3C→Fe+C)。释出的碳再与颗粒表层的氧化铁发生反应,形成气态的一氧化碳。被碳原子所还原了的表层氧化铁,又可以从空气中夺取氧而再行氧化。然后又与颗粒内部的碳发生反应,如此循环,可使颗粒内部积集的一氧化碳气体越来越多。当内部气休的扩张能力大于颗粒外层的表面张力时,即发生爆裂,这就是爆花形式的产生。颗粒经一次爆裂以后,更细的颗粒内部如有未参加反应的碳时,又可以进行如上所述的氧化反应,继之发生第二次爆裂,乃至第三、第四次爆裂,这就形成为树枝状的花型。由此可知,爆裂是由于碳的燃烧造成的。因此碳素钢中,爆花量的多少与钢中含碳最的多少有着直接的关系。碳素钢中含碳量越高,爆花发生量越多,反之越少。树枝状爆花发生时,也随着钢中含碳量的增高,而开叉层次增加,花粉增多。2.火花各个部分的名称是什么?答:火花形态各部位和各种形式一般有:1)火束:试料在砂轮上研磨时,发生的全部火花形式,叫做火束。火束又分为三个主要部分:在砂轮附近的火束称根部火束;中间部分称中部火束;远离砂轮的火束末尾部分称为尾部火束。见图12-1。2)流线:研磨钢铁时,磨削颖粒高速飞出,发出光亮的线条叫做流线。根据流线的形状特征,常见的有三种形式:直线流线、波状流线和断续流线。如图21-2。3)爆花:在流线中途发生的爆裂花形。常见的爆花形式有三种:树枝状爆花、羽毛状爆花和苞花。树枝状爆花形似树枝开叉一样,开叉有多有少,有二根叉、三根叉和多根叉;开叉有层次,有一次开叉、二次开叉和多次开叉。羽毛状爆花是沸腾钢爆花的特有形式,形似羽毛一般。苞花是在流线中途出现的特别膨胀形式,并包括在膨胀部分前后所发生的爆裂。见图12-3所示。苞花如出现在流线尾部,也叫做苞花尾花。4)节点:流线中途爆裂的发生点叫节点。有些爆花的节点较明亮、肥大,而有些爆花并无明显的节点。5)芒线:火花爆裂时射出的流线叫芒线。树枝状爆花可看作多数芒线的集合形式。6)花粉:爆花芒线之间或流线附近所呈现的点末状火花。7)尾花:是流线尾部所发生的变态形式。常见的尾花有三种:狐尾尾花、枪尖尾花和玉兰尾花。如图12-4所示。8)色泽:整个火束或某部分火花形式的颜色和明暗程度。3.火花鉴别的使用设备和操作是什么?答:火花鉴别法的主要工具是砂轮机。砂轮机采用台式或手提式两种。台式砂轮机适合于钢材试样,成型小零件的检验。手提式砂轮机可用于车间和仓库成批钢材鉴别。台式砂轮机所用电动机的功率一般为0.5KW,转速3000转/分左右为宜。手提式砂轮机所用电动机功率0.2KW,转速2800 转/分。功率和转速过大会使火花散乱,不利于鉴别,功率和转速过小,使含钨的合金工具钢和高速钢难以磨削,甚至不产生火束。砂轮应用粒度46#或60#(最好60#),中硬度(ZY1~ZY3) 钢玉(GZ或GB)陶瓷结合剂砂轮,台式砂轮机砂轮尺寸以150~200毫米,厚度2O ~25毫米比较合适;手提式砂轮机砂轮可用外圆直径90~120毫米,厚度16~20毫米的规格比较合适。1)熟悉使用工具的性能:切忌经常更换使用工具(砂轮机、砂轮粒度),熟悉使用工具的性能是火花鉴别的一个重要环节。因为不同砂轮机的砂轮转速及粒度变更,会引起火花形式的差异。2)保持砂轮磨擦面的锐利与圆度:需经常保持砂轮磨擦面的锐利与圆度,以保持一定抛射力。(砂轮不锐利使流线减少;砂轮圆度不圆,钢料与砂轮磨擦时会发生跳动,砂轮圆度不宜过小)。3)使用标准块修正环境的影响:工作前应尽量设法先鉴别标准样块,以便修正客观环境的影响,工作环境的光亮度对火花的观察影响较大。4)选择好工作场地:鉴别场所不宜太亮,但也不必全黑,明暗程度最好经常保持一致,以保证鉴别的观察力。一般不宜采用露天操作。如在露天操作,要做一个活动的布篷架,用黑布罩住,避免强烈光线的影响。5)自制钢号的标准钢样:配备一套巳知钢号的标准钢样,钢样越齐越好。供学习和鉴别时对照比较用。标准钢样必须经过化学分析测定各元素的正确含量。4.火花鉴别的意义有哪些?答:作为机械制造工业的技术工人,都会遇到金属材料选用及热处理问题。在选择制造机械零件时,如果选材不当,或者零件加工过程中,热处理时有其它钢号混杂,则零件性能不仅不能满足加工和使用的要求,而且还会带来经济损失或严重的事故。要确保钢材正确地使用,就必须了解所用钢材的品种和性能。不同品种的钢材有着不同的编号和标志。钢号鉴别是在钢号不明的情况下,对所使用的钢材作出分析、鉴别,才能正确合理地使用钢材。因此钢号鉴别是机械制造生产过程中不可缺少的一个重要环节。钢材鉴别的方法可分为化学、物理两大类:化学分析虽然正确可靠,但只适用于钢材抽样检验,在手续上比较繁琐,所需要的时间、费用较多,因此现场工作不太适用;物理鉴别法虽不及化学分析正确、可靠,但通过人们长期实践认识所积累的经验,巳能达到一定的正确程度,故适用于现场初步分析,具有快速、方便等特点。物理鉴别法的种类较多,其中以“火花鉴别法”、“看谱分析法”最为简单实用。“火花鉴别法”鉴别的钢材,不仅具有简单迅速的特点,而且不损伤钢材,因此被广泛应用。钢材是机械制造的重要原材料之一。大批进厂时,由于运输、仓储等多次周转,有可能使钢号混杂。在生产过程中,钢材投料前要把好质量第工一关。在钢材零件进行热处理以前,需要对钢号进行复查、核对。不同的钢号其热处理的条件不同,工艺要求也不一样,不要搞错热处理工艺。零件报废后需要及时补废时,要了解该零件所用材料的钢号,这些都必须进行钢号鉴别。5.合金元素对火花的变化影响有哪些?碳是钢种主要元素,其活化形态随着碳量增加变化趋势见表12-1。合金元素对火花的变化影响件表12-2。6.常用钢材火花形态是什么?常用钢材火花形态图里如下:7.火花鉴别的注意事项是什么?答:根据所观察的火花形态判断被检测试样的钢号是一项比较难的向题。因为火花形态的细小差异,往往难以确切地加以叙述和表达,鉴别者必须在自已的反复实践中去研究和体会。1)对已知零件所要求的钢号作鉴别核对。这时,只需利用火花鉴别去证实是否属于所用的钢号。如果是鉴别成批零件,第工一只应仔细观察分析,如确认使用钢一号正确时,再将这只零件轻轻地研磨,观察它最小磨损时的火花基本特征。记住这一特征,其余零件就可以统统以较轻的压力去研磨。这样,既有利于鉴别,又可使零件很少受到磨抓,避免影响外观和使用。2)已知两种钢号发生混杂,作鉴别区分。这时,必须注意研究这两种钢号在火花形态上的荃本差异,当它们各自的特征和主要区别掌握以后,区分工作是很方便的。3)对未知钢号的零件作钢号鉴定遇此情况,如果鉴别者懂得钢材的基本用途,熟悉各种零件该用什么材料制造的常识,能对火花鉴别带来很大的方便。研磨火花时是否发生树枝状的爆花,如有树枝状爆花,可进一步从下面几种情况推断:①树枝状爆花正常发生,并无其他特殊形式的火花出现,这时多为碳素钢(镇静和半镇静钢)。它的花型如为一次开叉的爆裂,爆花盆比较稀疏时,说明该钥样含碳量较低较低,属于低碳范围的碳素钢;它的花型如为二次、三次或少量多次开叉的树枝状爆裂,爆花量中等,爆花与爆花之间的距离清楚时,说明试样含碳量在0.4%C左右,属于中碳范围的碳素钢;它的爆花如为多次分叉的树枝状爆裂,爆花量多,爆花之间的距离很小,爆花拥挤时,说明含碳量高,属于高碳钢。②如果爆花有树枝状爆裂,似基本形态为羽毛状爆花时,则属于含硅最很低的沸腾钢,并根据爆花的数量大致估计它的含碳量,推断钢号。③大致判断钢种:火束尾部明显地出现大枝丫分出的树枝状爆裂,爆花花型较大,芒线较乱,爆裂强度大,多属于锰钢组的合金结构钢;爆花整齐、规则,色泽明亮,流线挺直而粗,多属于含铬结构钢;火束尾部出现明显挺直的枪尖尾花,树枝状爆裂有一定程度的抑制,多属于铬钼钢、铬锰钢等钢组的结构钢;爆花发生前的节点特别明亮或发生含硅苞花的爆花现象多属于硅锰、铬硅钢组的结构钢或弹簧钢;既出现枪尖尾花,也发生含硅苞花现象,树枝状爆花显著萎缩,多属于硅锰铝、硅锰铝钒类结构钢;爆花为整齐的树枝状爆裂,并在爆裂前发生含镍苞华现象,钢材表面脱碳层,所谓“粗划”苞花的明亮部分较为明显,多属于铬镍合金结构钢;出现狐尾尾花,树枝状爆裂基本上依附于狐尾四周,根部流线并非暗红而比较明亮,多属于含钨合金结构钢。火花鉴别是一门实践性很强的学问,必须多练、多看。End

 


 
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