1 觀色法(目測法)
所謂觀色法就是根據(jù)零件表面燒傷后所呈現(xiàn)的顏色來判別燒傷程度,從而確定磨削燒傷等級的方 法。在磨削過程中,由于磨削速率較高,因而磨削區(qū)的溫度也會比較高。當磨削區(qū)的溫度升高到一 定程度(對于普通鋼 500℃以上)時,工件表面就會形成一層氧化膜,這種膜隨厚度的不同,在光的反 射干涉下,會呈現(xiàn)出不同的顏色,從燒傷由輕到重排列依次為:淺黃色、褐色、淺藍色、藍色、藍黑 色。 一般來說,磨削燒傷顏色越深,說明燒傷層越厚,磨削燒傷越嚴重。從理論上講,燒傷顏色(即氧化膜 顏色)完全能夠反映鋼材表面磨削受熱影響的程度。但實際上,由于鋼材表面受熱而氧化的情況很 復雜,并且當有重磨或冷卻液時,零件表面有時會不呈現(xiàn)顏色,這時并不能肯定零件表面無磨削燒 傷。 因此,盡管該種方法比較直觀,不需要專門設(shè)備,檢測費用較低,但是在使用和掌握上受主觀因素影 響較大。因而,在對燒傷要求嚴格的場合,該方法不適合單獨使用。
2 酸蝕法所謂酸蝕法就是利用鋼材不同的顯微組織對酸蝕有不同的敏感性,從而可從酸蝕后呈現(xiàn)的顏色來 確定磨削燒傷級別。磨削中大多是產(chǎn)生回火燒傷,回火燒傷后磨削表面的顯微組織多數(shù)情況下是 回火索氏體,該種顯微組織在酸蝕后呈黑色?磨削中有時也會產(chǎn)生二次淬火燒傷,該種磨削表面顯 微組織一般情況下是淬火馬氏體加上其他少量組織,在酸蝕后通常白色區(qū)域周圍有黑色組織。這 樣,就可以根據(jù)酸蝕后零件表面所呈現(xiàn)的顏色來確定磨削燒傷級別。 酸蝕法從理論上講是完全可行的,但在實際中,影響零件表面顏色變化程度的因素較多不易掌握, 難以制定可操作性強的評定標準。另外,當被檢零件經(jīng)過酸蝕后,即使無問題的零件,也不能不加處 理的予以使用?因此,傳統(tǒng)的酸蝕法實際上是一種破壞性的檢測方法,僅適用于抽樣檢驗?
3 表層顯微硬度試驗法表層顯微硬度試驗法是通過測量零件磨削表面顯微硬度的變化來判別磨削燒傷的程度?一般來說, 磨削表面產(chǎn)生回火燒傷后,其表層顯微硬度會顯著下降,即使當磨削表面產(chǎn)生二次淬火燒傷時,盡 管最外表面的顯微硬度會有所提高,但次表面的顯微硬度也會顯著下降。因此可以認為,表層顯微 硬度下降越多,磨削燒傷就越嚴重。 從理論上講,表層顯微硬度的變化可以一定程度地反映磨削燒傷的程度,而且該種方法反應靈敏, 數(shù)值可靠,即使很細微的變化也可以反映出來?但該種方法也有一定的局限性,即需要制做金相試 樣,費時費工,而且屬于破壞性檢驗,所以在實際應用時一般都是只對少量工件作抽樣檢驗?對于干 磨削,由于一般不產(chǎn)生二次淬火。因此,生產(chǎn)中可簡化測試方法,采用測量表面硬度來判別磨削燒傷 的程度。
4 殘余應力測定法殘余應力測定法是通過測定磨削后零件表面層殘余應力的變化來確定磨削燒傷級別的方法。測定 殘余應力的方法有很多,但在工程上應用最普遍。精度較高的方法是 X 射線衍射應力分析技術(shù),而 且該技術(shù)已被國際認可且具有國內(nèi)外標準來確保測定的精度,其測定設(shè)備和配套儀器也都比較完 善,已在齒輪行業(yè)被用來測定齒輪的殘余應力。 理論上講殘余應力測定法可以較全面地反映零件磨削燒傷的情況,但該方法使用起來較為復雜,所 以在應用上也具有一定的局限性。
5 金相檢測法金相檢測法是通過對金屬材料進行顯微組織分析來判斷材料是否發(fā)生磨削燒傷的一種方法。一般 鋼材,在淬火加低溫回火后,其正常顯微組織是回火馬氏體和殘余奧氏體。例如,17CrNiMo6 鋼滲碳 齒輪淬火加低溫回火,經(jīng)正常磨削后,其表面顯微組織為回火馬氏體和殘余奧氏體,齒輪表面發(fā)生 磨削燒傷一般會出現(xiàn)兩種情況: (1)軸承溝(滾)道在磨削加工過程中,如果工件表面層溫度超過其回火溫度,但未超過相變溫度, 該種燒傷稱為回火燒傷,這時表面的回火馬氏體轉(zhuǎn)變?yōu)橛捕容^低的回火屈氏體或回火索氏體,如 17CrNiMo6 鋼滲碳齒輪淬火加低溫回火,經(jīng)非正常磨削后,其表面顯微組織為回火屈氏體。 (2)當磨削時工件表面層溫度超過相變溫度,馬氏體轉(zhuǎn)變?yōu)閵W氏體,在磨削液急冷條件下,工件表層 被淬火,這種燒傷稱為淬火燒傷,則表層將形成二次淬火馬氏體,硬度比回火馬氏體要高,其下層為 硬度較低的回火索氏體和回火屈氏體,如 17CrNiMo6 鋼滲碳齒輪淬火加低溫回火,經(jīng)非正常磨削后, 其表面顯微組織為二次淬火馬氏體,不管哪一種情況的磨削燒傷,都改變了工件表面的顯微組織結(jié) 構(gòu),降低了工件表面質(zhì)量。金相檢測法是一種較準確可靠的磨削燒傷檢測方法,但檢測時通常需要 在被檢部位取樣,不可避免地會對工件造成破壞,屬于破壞性檢驗,另外對金相試樣的制備要求較 為嚴格,檢測速率慢,過程復雜,不是一種實用的快速檢測手段。因此,金相法檢測磨削燒傷在實際應 用上具有很大的局限性。
6 磁彈法磁彈法即 BN 法(Barkhansen Noise Method),是以 1919 年發(fā)現(xiàn)的物理學巴克豪森(Barkhansen)效應 為基礎(chǔ)開發(fā)的一種測試方法,其能有效地對磨削燒傷進行測試?據(jù)了解,近年來以 Barkhansen 原理 為基礎(chǔ)研制的磁彈儀已在零部件表面磨削燒傷檢測中逐步得到應用,并充分顯現(xiàn)出其優(yōu)越性。 眾所周知,出現(xiàn)磨削燒傷的零部件,主要由鐵磁性材料制成?在正常情況下,其磁序(體現(xiàn)在多晶體的 磁疇結(jié)構(gòu)里)呈有規(guī)則的排列,但如前所述,磨削燒傷后產(chǎn)生的顯微組織變化及可能出現(xiàn)的較大殘 余應力都將引起磁疇結(jié)構(gòu)內(nèi)的磁序發(fā)生變化,Barkhansen 效應指出,矯頑(磁)力,即改變被顛倒極 性所需要的磁場強度與鐵磁性材料晶格結(jié)構(gòu)錯位和產(chǎn)生殘余應力等的程度有關(guān),利用 BN 法探測 被檢零部件表面磨削燒傷的原理就在于此。 與酸蝕法、表層顯微硬度試驗法等傳統(tǒng)的磨削燒傷檢測方法相比較,磁彈法具有以下幾個特點:
(1)無需破壞工件表面,屬于一種無損檢測。
(2)適合檢測鐵磁材料表面和近表面缺陷,方便快速,精確度高,檢測時,磨削燒傷值可以直接從 儀器上讀出。
(3)磨削齒輪時,在磨齒機上配備探頭夾持工裝后,借助其運動機構(gòu)可以實現(xiàn)自動化操作,即可以 在齒輪不下磨齒工作臺的狀態(tài)下對其進行檢測,顯著提高檢測工作效率。 在不破壞工件的情況下,磁彈法由于其快速、簡便等優(yōu)點,在國際上獲得了廣泛的應用。 需要注意的是,磁彈法檢測在國內(nèi)剛剛起步,關(guān)于磁彈法檢測齒輪磨削燒傷評定,到目前為止,還沒 有相關(guān)的國家及行業(yè)標準作為檢測依據(jù)。因此,在利用磁彈儀檢測磨削燒傷之前,需要進行一定的 基礎(chǔ)研究,結(jié)合公司產(chǎn)品的實際情況,制定出齒輪磨削燒傷的磁彈法檢驗標準,以便能更好地將磁 彈法應用于齒輪產(chǎn)品的磨削燒傷檢測。