LR EH32 Stahlplatte
Produktbeschreibung Methoden zur Erkennung von Eigenspannungen Sacklochmethode Vor und nach der Vibrationsspannungsentlastungsbehandlung werden Sacklöcher in die Oberfläche von Werkstücken aus LR eH32-Stahl gebohrt. Die Dehnungsfreisetzung um die Löcher während des Bohrvorgangs wird mit Dehnungsmessstreifen gemessen...
Beschreibung
Produktbeschreibung
Methoden zur Erkennung von Eigenspannungen
Sacklochmethode
Vor und nach der Vibrations-Entlastungsbehandlung werden Sacklöcher in die Oberfläche von Werkstücken aus LR eH32-Stahl gebohrt. Die während des Bohrvorgangs freigesetzte Dehnung um die Löcher wird mit Dehnungsmessstreifen gemessen und die Eigenspannung nach der Elastizitätstheorie berechnet. Wenn durch die Vibrationsspannungsentlastungsbehandlung die Restspannung effektiv entspannt und homogenisiert wird, ändert sich der innere Spannungszustand des Materials, was sich auf die Härte auswirkt. Dieser Einfluss kann durch den Vergleich der numerischen Änderungen der Eigenspannung vor und nach der Behandlung quantifiziert werden. Beispielsweise kann der Reduktionsbereich der Eigenspannung mit der Änderung der Härte in Zusammenhang gebracht werden. Bei einer deutlichen Reduzierung der Eigenspannung kann es aufgrund der Verbesserung des Spannungszustandes zu einer Erhöhung der Materialhärte kommen.
Röntgenbeugungsmethode (XRD)
Die Materialoberfläche wird mit Röntgenstrahlen bestrahlt. Gemäß dem Braggschen Gesetz (wobei die Beugungsordnung, die Röntgenwellenlänge, der Abstand zwischen den Ebenen und der Beugungswinkel angegeben sind) werden zur Bestimmung die Verschiebung und die Halbwertsbreite des Beugungspeaks gemessen die innere Eigenspannung des Materials. XRD kann die Restspannung auf der Oberfläche des Materials zerstörungsfrei messen und den Einfluss der Vibrationsspannungsentlastungsbehandlung auf die Restspannung genau analysieren. Wenn die Eigenspannung nach der Behandlung abgebaut wird, kann sich die Materialhärte verändern. Durch die Erstellung eines Beziehungsmodells zwischen der Eigenspannung und der Härte (das durch Anpassen experimenteller Daten erhalten werden kann) kann dieser Einfluss quantifiziert werden.
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LR/FH32 hochfeste chemische Zusammensetzung |
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Grad |
Das Elementmaximum (%) |
||||||
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C |
Si |
Mn |
P |
S |
Al |
N |
|
|
LR/FH32 |
0.16 |
0.05 |
0.9-1.6 |
0.025 |
0.025 |
0.015 |
|
|
Nb |
V |
Ti |
Cu |
Cr |
Ni |
Mo |
|
|
0.02-0.05 |
0.03-0.10 |
0.02 |
0.35 |
0.20 |
0.80 |
0.08 |
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Methoden zur Prüfung mechanischer Eigenschaften
Schlagtest
Die Schlagzähigkeit des Materials wird durch einen Schlagversuch gemessen. Es besteht ein gewisser Zusammenhang zwischen Schlagzähigkeit und Materialhärte. Im Allgemeinen können Materialien mit höherer Härte eine relativ geringere Schlagzähigkeit aufweisen. Wenn die Schlagzähigkeit nach der Vibrationsspannungsentlastungsbehandlung abnimmt, kann dies bedeuten, dass die Härte zunimmt; Umgekehrt kann die Härte verringert werden, wenn die Schlagzähigkeit erhöht wird. Der Einfluss auf die Härte kann durch Vergleich der numerischen Änderungen der Schlagzähigkeit vor und nach der Behandlung quantifiziert werden, und für eine genauere Bewertung kann eine quantitative Beziehungskurve zwischen Schlagzähigkeit und Härte erstellt werden (durch Anpassung einer großen Menge experimenteller Daten). .
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