Kann man anhand der Funken wirklich erkennen, um welches Metall es sich handelt?
Ja, es ist möglich, Einblicke in die Art des bearbeiteten Metalls zu gewinnen, indem man die während des Bearbeitungsprozesses erzeugten Funken beobachtet. Diese als Funkenprüfung bekannte Technik ist in der metallverarbeitenden Industrie gängige Praxis.
Wenn ein Metall Bearbeitungsvorgängen wie Schleifen oder Schneiden unterzogen wird, erzeugt es Funken mit unterschiedlichen Eigenschaften, die auf seiner Zusammensetzung basieren. Faktoren wie die chemische Zusammensetzung, Härte und Wärmebehandlung des Metalls beeinflussen Farbe, Form, Länge und Intensität der Funken.
Erfahrene Werkstattfachleute, die über Kenntnisse und Fachkenntnisse in der Funkenprüfung verfügen, können durch sorgfältige Beobachtung dieser Funken fundierte Urteile über die Art des zu bearbeitenden Metalls fällen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Funkentests nicht immer narrensicher sind und möglicherweise eine zusätzliche Analyse oder Bestätigung mit anderen Methoden erfordern, um eine vollständige Genauigkeit zu gewährleisten.
Während die Funkenprüfung wertvolle Hinweise auf die allgemeine Art des Metalls liefern kann, sollte sie durch andere Techniken wie Spektroskopie, chemische Analyse oder Methoden zur Materialidentifizierung ergänzt werden, um präzisere und aussagekräftigere Ergebnisse zu erzielen.
Identifikationsprinzip
Wenn dieBearbeitung von StahlDie Probe wird auf der Schleifscheibe geschliffen, die feinen Metallpartikel mit hoher Temperatur werden entlang der tangentialen Richtung der Schleifscheibendrehung geschleudert und dann an der Luft gerieben, die Temperatur steigt weiter an und die Partikel werden heftig oxidiert und geschmolzen. Helle Stromlinien.
Die Schleifkörner befinden sich in einem Zustand hoher Temperatur und die Oberfläche ist stark oxidiert, um eine Schicht aus FeO-Film zu bilden. Der Kohlenstoff im Stahl reagiert bei hoher Temperatur sehr leicht mit Sauerstoff, FeO+C→Fe+CO, so dass FeO reduziert wird; das reduzierte Fe wird erneut oxidiert und dann erneut reduziert; Diese Oxidations-Reduktions-Reaktion ist zyklisch und setzt die Bildung von CO-Gas fort. Wenn der Eisenoxidfilm auf der Partikeloberfläche das erzeugte CO-Gas nicht kontrollieren kann, kommt es zu einem Explosionsphänomen und es bilden sich Funken.
Wenn die platzenden Partikel noch FeO und C enthalten, die nicht an der Reaktion teilgenommen haben, läuft die Reaktion weiter und es kommt zu zwei, drei oder mehreren platzenden Funken.
Kohlenstoff in Stahl ist das Grundelement für die Funkenbildung. WannCNC-StahlEnthält Mangan, Silizium, Wolfram, Chrom, Molybdän und andere Elemente. Ihre Oxide beeinflussen die Linien, Farben und Zustände der Funken. Anhand der Eigenschaften des Funkens kann der Kohlenstoffgehalt und andere Elemente des Stahls grob beurteilt werden.
Funkenmuster
Die beim Schleifen von Stahl auf der Schleifscheibe entstehenden Funken setzen sich aus Wurzelfunken, Mittelfunken und Schwanzfunken zusammen und bilden ein Funkenbündel. Die linienförmige Flugbahn, die durch Hochtemperatur-Mahlpartikel entsteht, wird Stromlinie genannt.
Die hellen und dicken Punkte auf der Stromlinie werden Knoten genannt. Wenn der Funke platzt, entstehen mehrere kurze Linien, sogenannte Grannenlinien. Die von den Grannenstreifen gebildeten Funken werden Festblumen genannt.
Mit zunehmendem Kohlenstoffgehalt entstehen durch das kontinuierliche Aufplatzen der Grannenlinie Sekundärblüten und Tertiärblüten. Die hellen Punkte, die in der Nähe der Grannenlinie erscheinen, werden Pollen genannt.
Aufgrund der unterschiedlichen chemischen Zusammensetzung von Stahlmaterialien werden die unterschiedlich geformten Funken am Stromlinienschwanz als Schwanzblumen bezeichnet. Zu den Schwanzblumen zählen hochblattartige Schwanzblumen, fuchsschwanzartige Schwanzblumen, chrysanthemenartige Schwanzblumen und federartige Schwanzblumen.
Hochblatt-Schwanzblume
Fuchsschwanzblume
Chrysanthemenschwanzblume
Gefiederte Schwanzblume
Praktische Anwendung
Funkeneigenschaften von Kohlenstoffstahl
Kohlenstoff ist das Grundelement von Funken in Eisen- und Stahlwerkstoffen und auch der Hauptbestandteil, der durch die Funkenerkennungsmethode bestimmt wird. Aufgrund des unterschiedlichen Kohlenstoffgehalts ist die Funkenform unterschiedlich.
①Die Stromlinien aus kohlenstoffarmem Stahl sind dick und dünn, mit wenigen knallenden Blüten und meist einmaligen Blüten, und die Grannenlinien sind dick, lang und haben helle Knoten. Die Glitzerfarbe ist strohgelb mit dunklem Rot.
20# Stahl
②Die Stromlinien aus Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt sind schlank und zahlreich, und es gibt Knoten am Ende und in der Mitte der Stromlinien. Im Vergleich zu kohlenstoffarmem Stahl gibt es mehr knallende Blumen und die Blütenform ist größer. Es gibt Primärblüten und Sekundärblüten, an denen eine kleine Menge Pollen haftet. Die Glitzerfarbe ist gelb.
45 # Stahl
③Die Stromlinien von Kohlenstoffstahl sind dünn, kurz, gerade, zahlreich und dicht. Es gibt viele geplatzte Blüten, der Blütentyp ist klein und es handelt sich meist um Sekundärblüten, drei Blüten oder mehrere Blüten, die Grannenlinie ist dünn und spärlich, es gibt viel Pollen und die Glitzerfarbe ist leuchtend gelb.
T10-Stahl
Funkeneigenschaften von Gusseisen
Die gusseisernen Funken sind sehr dick und weisen viele Stromlinien auf. Es handelt sich im Allgemeinen um Sekundärblüten mit mehr Pollen und aufplatzenden Blüten. Der Schwanz wird allmählich dicker und hängt bogenförmig herab. Die Farbe ist überwiegend orangerot. Im Funkentest fühlt es sich weich an.
Funkeneigenschaften von legiertem Stahl
Die Funkeneigenschaften von legiertem Stahl hängen mit den darin enthaltenen Legierungselementen zusammen. Im Allgemeinen hemmen Elemente wie Nickel, Silizium, Molybdän und Wolfram die Funkenbildung, während Elemente wie Mangan, Vanadium und Chrom die Funkenbildung fördern können. Daher ist die Identifizierung von legiertem Stahl schwer zu erfassen.
Im Allgemeinen ist das Funkenbündel aus Chromstahl weiß und hell, die Stromlinie ist etwas dick und lang und der Ausbruch besteht meist aus einer einzelnen Blüte, der Blütentyp ist größer, hat die Form eines großen Sterns und die Gabeln sind zahlreich und dünn , mit gebrochenem Pollen, und das Funkenzentrum des Ausbruchs ist heller.
Die Funkenbündel aus Nickel-Chrom-Edelstahl sind dünn, das Licht ist schwach und es zerplatzt in eine Blume mit fünf oder sechs sternförmigen Zweigen, und die Spitze platzt leicht.
Die Hochgeschwindigkeitsstahlfunken sind schlank, mit wenigen Stromlinien, es platzen keine Funken, sie haben eine dunkelrote Farbe, unterbrochene Stromlinien an der Wurzel und in der Mitte und bogenförmige Schwanzblüten.
Erweiterte Cheats
Spark-Identifikationstabelle
Tabelle mit Funkeneigenschaften aus Kohlenstoffstahl
Wirkungstabelle von Legierungselementen auf Funken
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Zeitpunkt der Veröffentlichung: 05.06.2023