您当前的位置:检测预警 > 栏目首页
为了找出齿轮失效的原因,我们从原材料、热处理工艺、车削加工工艺、金相组织以及裂纹宏、微观形态特征等方面进行了分析探讨,确定了断裂产生的原因和解决的办法
2017/02/20 更新 分类:法规标准 分享
某一用户的车辆工作2100h后,发现车桥轮边减速箱异响,拆解主减速箱后发现齿圈断裂成3部分,其中有一断裂小块遗失,经分析得出结论:齿圈的失效模式为疲劳断裂,主要原因是感应淬火冷却不足,导致齿圈根部表面硬度、有效硬化层深度及表面金相组织不满足图样要求,直接降低零件根部的弯曲疲劳强度。
2021/09/13 更新 分类:检测案例 分享
某型发动机在外场使用过程中检查发现发动机运转异常,分解发动机检查发现离心叶轮轮毂位置出现掉块。通过对断裂叶轮断口宏观、微观分析,金相组织、硬度检查,分析认为离心叶轮的断裂性质为高周疲劳,疲劳断裂的原因是在发动机服役环境下离心叶轮轮毂前端面产生腐蚀,在振动应力下开裂掉块。对离心叶轮轮毂位置采取涂漆保护措施后,未再发生此类故障。
2021/11/01 更新 分类:科研开发 分享
金相摄影 一、感光材料 感光材料包括胶片、印相纸、放大纸等。 (一)胶片的结构 1.片基 起支撑作用。其材质是有机材料或平板玻璃。 2.感光乳剂层 卤化银颗粒,厚度8~20微米。
2020/09/01 更新 分类:科研开发 分享
金属材料金相分析标准大全
2019/02/13 更新 分类:法规标准 分享
常用金相检测标准大全
2019/04/22 更新 分类:法规标准 分享
本文通过对紧固件金相制备过程中具体开裂试样进行分析,阐述了分析裂纹的过程及方法。
2021/04/26 更新 分类:检测案例 分享
取样是金相试样制备的第一道工序,若取样不当,则达不到检验目的,因此,所取试样的部位、数量、磨面方向等应严格按照相应的标准规定执行。
2018/11/06 更新 分类:法规标准 分享
由于热喷涂涂层组成的多样性和涂层结构的复杂性,使得热喷涂涂层的金相检测要比整体材料的检测困难和复杂得多。
2019/09/29 更新 分类:法规标准 分享
测定平均晶粒度的基本方法,金相图具体案例分析
2019/07/15 更新 分类:法规标准 分享