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Stahlsorten-Identifikation Schwarz-Technologie – Funkenerkennungsmethode

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Was ist die Funkenerkennungsmethode?:Die Methode, Stahl mit einer schnell rotierenden Schleifscheibe zu kontaktieren und die chemische Zusammensetzung des Stahls ungefähr anhand der Form und Farbe des beim Schleifen erzeugten Funkens zu bestimmen, wird als Funkenerkennungsmethode bezeichnet.

Wenn die Stahlprobe auf der Schleifscheibe geschliffen wird, werden die Hochtemperatur-Feinmetallpartikel entlang der tangentialen Richtung der Schleifscheibendrehung geschleudert und dann mit der Luft gerieben, die Temperatur steigt weiter an und die Partikel oxidieren und schmelzen heftig , sodass sie während des Betriebs als Streifen erscheinen. Helle Stromlinien.

Die Schleifpartikel befinden sich in einem Hochtemperaturzustand und die Oberfläche wird stark oxidiert, um eine Schicht aus FeO-Film zu bilden. Der Kohlenstoff in Stahl reagiert bei hoher Temperatur leicht mit Sauerstoff, FeO+C→Fe+CO, um FeO zu reduzieren; das reduzierte Fe wird wieder oxidiert und dann wieder reduziert; dieser Oxidations-Reduktions-Reaktionszyklus wird fortgesetzt, CO-Gas wird erzeugt. Wenn der Eisenoxidfilm auf der Oberfläche der Partikel das erzeugte CO-Gas nicht kontrollieren kann, tritt ein Berstphänomen auf und es bilden sich Funken.

Stahlsorten-Identifizierung Schwarze Technologie: Methode zur Funkenerkennung

Wenn die zerbrochenen Partikel noch FeO und C enthalten, die nicht an der Reaktion teilgenommen haben, wird die Reaktion fortgesetzt und es werden zwei, drei oder mehr Funken geplatzt.

Kohlenstoff im Stahl ist das Grundelement, das Funken bildet. Wenn Stahl Elemente wie Mangan, Silizium, Wolfram, Chrom, Molybdän enthält, beeinflussen deren Oxide die Linie, Farbe und den Zustand der Funken. Anhand der Funkeneigenschaften können der Kohlenstoffgehalt von Stahl und der Gehalt an anderen Elementen grob beurteilt werden.

Funkenform: Die beim Schleifen von Stahl auf der Schleifscheibe entstehenden Funken setzen sich aus Wurzelfunken, Mittelfunken und Schwanzfunken zusammen. Die lineare Flugbahn, die von Hochtemperatur-Schleifpartikeln gebildet wird, wird als Stromlinie bezeichnet. Die hellen und dickeren Punkte auf der Stromlinie werden als Knoten bezeichnet. Wenn der Funke platzt, werden die erzeugten kurzen Linien als Grannenlinien bezeichnet. Der von der Grannenlinie gebildete Funke wird als Knotenblume bezeichnet. Mit der Zunahme des Kohlenstoffgehalts produzieren die Bursts weiterhin Sekundärblüten und Tertiärblüten auf der Grannenlinie. Die hellen Punkte in der Nähe der Grannenlinie werden Pollen genannt. Aufgrund der unterschiedlichen chemischen Zusammensetzungen von Stahlwerkstoffen werden Funken mit unterschiedlichen Formen am Ende der Stromlinie als Schwanzblüten bezeichnet. Die Schwanzblume hat eine knospenförmige Schwanzblume, eine fuchsschwanzförmige Schwanzblume, eine chrysanthemenförmige Schwanzblume und eine gefiederte Schwanzblume.

1. Funkeneigenschaften von Kohlenstoffstahl

Kohlenstoff ist das Grundelement von Funken in Stahlwerkstoffen und der Hauptbestandteil, der mit der Funkenerkennungsmethode gemessen wird. Aufgrund des unterschiedlichen Kohlenstoffgehalts ist die Funkenform unterschiedlich.

  • Die Stromlinie aus Baustahl ist dick und dünn, mit wenigen knallenden Blumen und mehr einteiligen Blumen, und die Markisenlinie ist dick und lang mit hellen Knoten. Das Funkeln ist gelblich mit dunkelrot.
  • Die Stromlinie von Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt ist schlank und vielfältig. Es gibt Knoten am Schwanz und in der Mitte der Stromlinie. Es gibt mehr Popcorn als kohlenstoffarmen Stahl. Das Muster ist größer. Es gibt Primärblüten und Sekundärblüten mit einer geringen Menge an Pollen. Das Funkeln ist gelb in der Farbe.
  • Die Stromlinien von kohlenstoffreichem Stahl sind dünn, kurz, gerade, mehrfach und dicht. Es gibt viele Popcornblüten, kleine Blütenarten, meist Sekundärblüten, Tertiärblüten oder Mehrfachblüten, mit dünnen und spärlichen Grannenlinien, vielen Pollen und leuchtend gelben Funkeln.

2. Funkeneigenschaften von Gusseisen

Die gusseisernen Feuersträuße sind sehr dick und haben viele Stromlinien. Sie sind in der Regel Sekundärblüten mit vielen Pollen- und Knallblüten. Der Schwanz verdickt sich allmählich und fällt in einen Bogen, und die Farbe ist meist orange-rot. Beim Funkentest fühlt sich die Hand weicher an.

3. Funkeneigenschaften von legiertem Stahl

Die Funkeneigenschaften von legiertem Stahl hängen von den darin enthaltenen Legierungselementen ab. Im Allgemeinen hemmen Elemente wie Nickel, Silizium, Molybdän und Wolfram den Funkenausbruch, während Elemente wie Mangan, Vanadium und Chrom den Funkenausbruch begünstigen können. Daher ist die Identifizierung von legiertem Stahl schwer zu erfassen.

Im Allgemeinen sind Feuersträuße aus Chromstahl weiß und hell, mit einer etwas dickeren und längeren Stromlinie. Das Platzen ist meistens eine einmalige Blume mit einer größeren Blütenform, einer großen Sternform, mehreren und dünnen Zweigen, mit gebrochenem Pollen und einem helleren Funkenstoß.

Die Feuerbouquets aus Nickel-Chrom-Edelstahl sind dünn, mit dunklerer Leuchtkraft, zu einer einzigen Blüte aufplatzend, mit fünf oder sechs Zweigen, sternförmig und an der Spitze leicht platzend.

Die Hochgeschwindigkeitsstahl-Feuersträuße sind lang und schlank, mit wenigen Stromlinien, ohne Funkenschlag, dunkelroter Farbe, intermittierenden Stromlinien an der Wurzel und Mitte und bogenförmigen Schwanzblüten.


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