සියලු කාණ්ඩ

ගියර් වල ලෝහ විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණය: මූලධර්ම, ක්‍රම සහ ප්‍රධාන දැනුම

Time : 2025-11-13
ගියර් යනු යාන්ත්‍රික සංක්‍රමණයේ මූලික අංග වන අතර, ඒවායේ ද්‍රව්‍ය ගුණාංග සහ උෂ්ණත්ව සැකසීමේ ගුණත්වය සේවා කාලය සහ විශ්වසනීයභාවය කෙරෙහි සෘජුව බලපායි. ලෝහ විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණය, ගියර් ද්‍රව්‍ය සූක්ෂ්ම විශ්ලේෂණය හරහා, උෂ්ණත්ව සැකසීමේ ක්‍රම, පෘෂ්ඨිය ශක්තිමත් කිරීමේ ගැඹුර සහ බිත්ති ප්‍රමාණය වැනි ප්‍රධාන දර්ශක ඇගැයීම සිදු කරන අතර, එය ගුණාත්මකභාවය පාලනය කිරීමේ ඉතා වැදගත් ක්‍රමයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

මූලික අරමුණු සහ සොයා බැලීමේ අයිතම

ගියර් ලෝහ විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණයේ ප්‍රධාන අරමුණ තීරු පරාමිතීන් ඇගැයීම හරහා නිෂ්පාදන ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කිරීම වේ:
  • පෘෂ්ඨිය ශක්තිමත් කිරීමේ ගැඹුර: ISO 6336 ප්‍රමිතිය අනුව අවශ්‍ය වන කාබනීකරණය/ශීතකරණය කළ ගියර් සඳහා ආඝ්‍රාණ ප්‍රතිරෝධය සඳහා ප්‍රධාන දර්ශකයකි.
  • බිත්ති ප්‍රමාණය: ගියර් ශක්තිය සහ දෘඩතාව මත බලපායි (ASTM E112 අනුව ශ්‍රේණිගත කර ඇත).
  • සූක්ෂ්ම ව්‍යුහය: මාටන්සයිට්, ඉතිරි ඔස්ටෙනයිට් සහ කාබයිඩ වල හැඩතල කම්පන ප්‍රතිරෝධය තීරණය කරයි.
  • මතුපිට අඩුපාඩු: AIAG CQI-9 ප්‍රමිතියට අනුකූලව පිරිමැසුම් දැල්වීම් සහ පැල්ලම් හඳුනා ගැනීම.

මූලික සූක්ෂ්ම ව්‍යුහාත්මක සංරචක

  • ෆෙරයිට් (α): ශරීර-කේන්ද්‍රීය කියුබික් (BCC) ව්‍යුහය, මෘදු සහ දැඩි අඩු දෘඪතාවක් (~80HV) සහිත, අඩු කාබන් පිඟන් සහ පිරිසිදු යකඩයේ පොදු වශයෙන් දක්නට ලැබේ.
  • ඔස්ටෙනයිට් (γ): මුහුණ-කේන්ද්‍රීය කියුබික් (FCC) ව්‍යුහය, ඉහළ ප්ලාස්ටිසිටි සහ අචුම්බක, ඉහළ උෂ්ණත්වයේ හෝ ඉහළ ඇලෝයි පිඟන් වල පවතින, උදා: 304 ස්ටේන්ලස් පිඟන් සහ ඉහළ මැනසින් පිඟන්.
  • සිමන්ටයිට් (Fe₃C): ඔර්තෝරොම්බික් ක්‍රිස්ටල් පද්ධතිය, දැඩි සහ බිඳී පහසු (~800HV) සහ ආලේපන ප්‍රතිරෝධය වැඩි කරයි, සුදු පිඟන් සහ ඉහළ කාබන් පිඟන් වල පවතී.
  • මාර්ටන්සයිට්: ශරීර-කේන්ද්‍රීය ටෙට්‍රගෝනල් (BCT) ව්‍යුහය, ඉහළ දෘඪතාව (500~1000HV), උෂ්ණ ජලයෙන් සිසිල් කිරීමෙන් ලබා ගනු ලැබේ, උෂ්ණ ජලයෙන් සිසිල් කළ පිඟන් සහ මෙවලම් පිඟන් වල භාවිතා වේ.

පොදු ක්ෂුද්‍ර ව්‍යුහාත්මක හැඩතල

ක්ෂුද්‍ර ව්‍යුහයේ වර්ගය උත්පත්ති කොන්දේසි කාර්ය ගුණාංග සාමාන්‍ය භාවිතයන්
පියර්ලයිට් සෙමින් සිසිල් වීම (යූටෙක්ටොයිඩ් පරිවර්තනය) සමතුලිත ශක්තිය සහ දැඩි බව රෙල් පිඟන, ගියර් ක්වෙන්චින් සහ ටෙම්පරින්
බේනයිට් මධ්‍ය උෂ්ණත්වයේ සමතාපීය ක්වෙන්චින් පියර්ලයිට් ට වඩා ඉහළ ශක්තිය සහ දැරීමේ ශක්තිය ස්ප්‍රින්, ඉහළ ශක්තියේ බෝල්ට්
සෝබ්‍රයිට් ටෙම්පර් කළ මාර්ටෙන්සයිට් (500~650℃) අතිශයින් හොඳ සමස්ත ගුණාංග ෂාෆ්ට්, සම්බන්ධක දණ්ඩ

පරීක්ෂණ ක්‍රියාදාමය සහ සම්මත ක්‍රම

නියැදිකරණය සහ නියැදි සූදානම

  • නියැදි ගැනීමේ ස්ථාන: දත ශීර්ෂය (පෘෂ්ඨීය කෘතිම දෘඩ්‍යතාව ඇගයීම), දත මුල (ආතති එකාග්‍රතා කලාපවල සූක්ෂ්ම ව්‍යුහය විශ්ලේෂණය), කුස්සිය (කේස් දෘඩ්‍යකරණ ප්‍රවණතාව මැනීම).
  • ප්‍රධාන සූදානම් පියවර: කැපීම → අමුණා ගැන්ම → ග්‍රහණය කිරීම → පිරිසිදු කිරීම → අම්ලකරණය කිරීම → සූක්ෂ්ම දුර්බින් නිරීක්ෂණය.
  • අමුණා ගැන්ම: කෙළවර ආරක්ෂාව සඳහා යූපොක්සි රෙසින් භාවිතා කරන්න (තාප බලපෑම වළක්වා ගැනීම සඳහා සිසිල් අමුණා ගැන්ම නිර්දේශිත වේ).
  • පිරිසිදු කිරීම: රේඛා බාධාව වළක්වා ගැනීම සඳහා වැලි පොලිෂ් පේස්ට් සමඟ 0.05μm දර්පණ පිරිසිදු තත්ත්වයක් දක්වා පිරිසිදු කරන්න.

අම්ලකාරක තෝරාගැනීම

මාතෘකා වර්ගය නිර්දේශිත අම්ලකාරකය Эффект
කාබුරීකෘත යකඩ නයිට්‍රික් අම්ල-ඇල්කොහොල් 4% (නයිටල්) මාර්ටන්සයට්/ඔස්ටනයට් පැහැදිලිව පෙන්වයි
නයිත්‍රයිඩ් කළ යකඩ පික්‍රික් අම්ලය + සාබන් නයිත්‍රයිඩ් පෙළ (උදා: γ'-Fe₄N) ඉස්මතු කරයි
අලුමිනියම්-නිකල් පිඟන් ඔක්සැලික් අම්ල විද්‍යුත් ක්ෂය කිරීම (10V, 20සා) Σ ප්‍රාවණය සහ කාබයිඩ වෙන්කර හඳුන්වා දෙයි

ප්‍රධාන පරීක්ෂණ උපකරණ

ආලෝක සූක්ෂ්ම දුරේක්ෂය (OM)

  • භාවිතය: මූලික සූක්ෂ්ම ව්‍යුහය නිරීක්ෂණය (උදා: බිංදු ප්‍රමාණ ශ්‍රේණිගත කිරීම).
  • වින්‍යාස අවශ්‍යතා: 500×~1000× පරිවර්ධනය, රූප විශ්ලේෂණ මෘදුකාංගයක් සමඟ (උදා: Olympus Stream).

ස්කෑනින් ඉලෙක්ට්‍රෝන් ක්ෂුද්‍රදර්ශිය (SEM)

  • ප්‍රතිලාභ: ලෝහ නොවන අතුරු අංශු (උදා: MnS) පිළිබඳ ඉහළ විභේදනයෙන් නිරීක්ෂණය කිරීම සහ EDS හරහා සංයුතිය විශ්ලේෂණය කිරීම.
  • උදාහරණ අවස්ථාව: වැසි බල ගියර් පෙට්ටියේ දැවීමේ විශ්ලේෂණයේදී සල්ෆර් ඇතුළුවීම හේතුවෙන් ජාලක අතර පැල්ලම් හඳුනා ගැනීම.

සූක්ෂ්ම දෘඩතා පරීක්ෂණය

  • ක්‍රමය: Vickers දෘඩතාව (HV0.3~HV1) චාප පරීක්ෂණය හරහා කේස් හාඩ්නින් වක්‍ර ඇඳීම.
  • මානකය: ISO 2639 අනුව කේස් හාඩ්නින් ගැඹුර යනු මතුපිට සිට 550HV1 දක්වා උපස්ථරය දක්වා ඇති දුර ලෙස අර්ථ දැක්වේ.

සූක්ෂ්ම ව්‍යුහය විශ්ලේෂණය

සාමාන්‍ය සූක්ෂ්ම ව්‍යුහ

උෂ්ණත්ව සැකසීමේ ක්‍රියාවලිය ආදර්ශ සූක්ෂ්ම ව්‍යුහය
කාබුරේටින් කිරීම සහ නිවා දැමීම සුවිශේෂී ඉඟළු මාටන්සයිට් + <10% පැවතෙන ඔස්ටෙනයිට්
ප්‍රේරණ දැල්වීම ගුප්ත ක්‍රිස්ටල් මාටන්සයිට් + සමාන සංක්‍රාන්ති කලාපය
උෂ්ණත්වයෙන් පසු සිසිල් කිරීම සහ දැල්වීම දැල්වූ සෝබයිට් (සමාන කාබයිඩ් බෙදාහැරීම)

පොදු දෝෂ සහ හේතු

  • අධික කාබුරීකරණය: මතුපිට ජාලකාර කාබයිඩ, බිතුරුකම සහ දත් මතුපිට කැළැල් වැටීමේ අවදානම වැඩි කරයි.
  • ග්‍රයින්ඩ් කිරීමේ දැල්වීම: ඇසිඩ් කිරීමෙන් පෙනී යන දැල්වීමේ වර්ණ (ASTM E1257), පෝෂණ අනුපාතය පාලනය කිරීමෙන් සහ CBN ග්‍රයින්ඩ් චක්‍ර භාවිතයෙන් වළක්වා ගත හැකිය.
  • දැල්වීමේ නැමීම්: ධාන අතර පැතිරීම සහ තියුණු කෙළවර (SEM මගින් තහවුරු කර ඇත).
දෝෂයේ නාමය සූක්ෂ්ම ලක්ෂණ හේතු සහ බලපෑම්
විඩ්මන්ස්ටැටන් ව්‍යුහය ධාන්‍ය ඇතුළු කැළෑ ෆෙරයිට් ව්‍යුහය අධික උෂ්ණත්වය හේතුවෙන් දැඩිබව අඩු වීම
පටි ව්‍යුහය ෆෙරයිට් සහ පියර්ලයිට් පෙළරව් වශයෙන් පිහිටා ඇති ස්ථර ඇද-ගැස්මේදී සිදුවන වෙන්වීම නිසා දිශානුගත ගුණාංග ඇති වීම
අධික උෂ්ණත්වය ධාන්‍ය සීමාවේ ඔක්සිකරණය හෝ ද්‍රව තත්ත්වයට පත්වීම අධික තාපන උෂ්ණත්වය හේතුවෙන් සම්පූර්ණයෙන් අස් කිරීමට සිදුවීම

ඊළඟ: ගියර් ප්‍රොෆයිල් සංශෝධනය පිළිබඳ කෙටි හැඳින්වීම

ඊලඟට: අධි-නිරවද්‍යතා ගියර් සැකසීම: කෙළි තැබීමේ තාක්ෂණය

ඊමේල් ටෙල් වීචාට්