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  • Optris火焰硬化成功的护航

    2025-07-03 温度测量在火焰硬化成功中的关键作用火焰淬火是一种广泛用于低碳钢、合金钢、中碳钢和铸铁零件的热处理工艺。该工艺涉及用氧气火焰直接加热金属表面,直到达到其奥氏体化温度。在此临界温度下,表面结构发生变化,而核心保持较软且不变。然后需要立即淬火以达到所需的硬度,因为快速冷却会凝固坚硬的表面层,从而大大增强金属的耐磨性和耐腐蚀性。在淬火之前,钢表面通常由奥氏体或铁素体组成,通过火焰淬火可转化为马氏体。火焰淬火可以有差别地应用于特定区域,也可以均匀地应用于工件的整个表面。该工艺的成功受多...
  • Optris熔剂进料器的连铸自动化方案

    2025-07-03 克服铸造工艺中浸渍热电偶的局限性在金属加工中,铸造是将金属加热至液态,然后倒入模具(通常使用坩埚)的过程。模具中包含所需形状的阴模,使金属在冷却过程中凝固,形成最终铸件。这种方法尤其适用于生产复杂形状的产品,而使用其他技术生产复杂形状的产品则具有挑战性或不经济。铸造具有表面质量高、材料浪费少等优点,但也涉及大量成本,主要是模具和加热金属所需的能源。当金属在浇桶中冷却时,其温度会随着每次浇注而逐渐降低。如果温度降到临界值以下,铸件就可能不完整,导致缺陷。在这种情况下,有缺陷的部...
  • Optris铝轧冷制温度控制新方案

    2025-07-03 铝轧制工艺对铝制造业至关重要,精确的温度测量对于确保高质量的产品产量和保护设备至关重要。该工艺通过冷轧、直接铸造和连续铸造等各种方法生产铝卷,在确定材料的最终性能方面起着根本性的作用。在此过程中,铝板或铝坯根据所需的材料特性进行冷加工或热加工。冷轧通过改变铝的微观结构来增加铝的强度和硬度,但也使材料更脆。相反,热加工在260°C至510°C之间的温度下进行,具体取决于合金,通过防止加工硬化来保持铝的延展性。当铝通过轧机时,其温度会发生很大变化–从最初的预热阶段的200°C左右...
  • 利用Optris连续红外温度监测提高钢材锻造水平

    2025-06-26 利用Optris连续红外温度监测提高钢材锻造水平钢锻造的挑战–温度控制是关键因素钢锻造是一种复杂的工艺,包括在高温下使金属变形,以获得特定的形状和冶金性能。该工艺的一个关键步骤是在压力机中对加热后的钢材进行塑形,这是热锻的一项常用技术。该工艺首先将钢坯加热到一个精确的温度,通常在900°C至1200°C之间。这种高温会改变钢的结晶结构,使其产生塑性变形。要确保获得正确的冶金特性,必须监测金属相对于其再结晶点的温度。保持这一温度范围至关重要,因为即使是微小的偏差也会导致严重的产...
  • Optris利用红外温度监测改进模锤锻造工艺

    2025-06-26 Optris利用红外温度监测改进模锤锻造工艺温度控制对高效模锤锻造至关重要模锤锻造是将金属工件加热到温度,然后用强大的液压锤或对击锤将其成形。这种方法常用于生产铁路车轴、拖拉机轴和电机驱动轴等部件。精确的温度控制对工件和锻造工具都至关重要。首先,在熔炉中将金属加热到所需的温度,使其柔韧到足以变形而不会开裂。用于成形工件的锤子也必须经过预热,以防止损害工件的完整性或引起不必要的材料反应。温度过高或过低都会严重影响最终产品的质量。如果温度过低,工件可能无法正确成型,需要重新加热,...
  • 利用 Optris 红外热像仪提高铸造厂的金属铸造质量并节约成本

    2025-06-26 利用Optris红外热像仪提高铸造厂的金属铸造质量并节约成本克服铸造工艺中浸渍热电偶的局限性在金属加工中,铸造是将金属加热至液态,然后倒入模具(通常使用坩埚)的过程。模具中包含所需形状的阴模,使金属在冷却过程中凝固,形成最终铸件。这种方法尤其适用于生产复杂形状的产品,而使用其他技术生产复杂形状的产品则具有挑战性或不经济。铸造具有表面质量高、材料浪费少等优点,但也涉及大量成本,主要是模具和加热金属所需的能源。当金属在浇桶中冷却时,其温度会随着每次浇注而逐渐降低。如果温度降到临界...
  • 使用Optris热成像技术检测炉渣

    2025-06-26 使用Optris热成像技术检测炉渣确保金属铸造质量:需要可靠的实时早期炉渣检测炉渣是熔炼过程中的副产品,由从熔融金属中分离出来的氧化物和其他杂质组成。如果不能正确去除,炉渣会混入铸造金属中,导致结构弱点和孔隙度等缺陷,最终降低最终产品的性能。因此,可靠、高效的金属铸造质量控制至关重要。必须使用撇渣或助熔剂等方法去除检测到的炉渣。有效的炉渣检测可以提高产量,并减少BOF/EAF炉的维护,因为可以尽早干预,从熔融金属中分离和提取炉渣。铸造过程中的早期炉渣检测和预防可以显著减少返工...
  • Optris优化轨道车轮生产:利用红外技术克服测量挑战

    2025-06-26 Optris优化轨道车轮生产:利用红外技术克服测量挑战轨道车车轮(用于轨道车和机车)的生产是一个复杂且多步骤的过程。首先要选择高强度钢,这种钢是专门为满足铁路运行的严格要求而设计的。这种钢以大块或毛坯的形式供应,并切割成所需的尺寸。然后使用锻压机将切割后的钢坯成型为车轮的毛坯。锻造过程之后,车轮经过各种加工操作,包括车削、铣削和钻孔,以获得最终形状并满足所需的公差。为了准确测量温度,钢合金必须达到800°C至1300°C之间的温度。测量对象距离传感器安装位置约4米,环境温度范...
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