本文標題:"涂層硬度及涂層厚度測量多功能工具顯微鏡"
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涂層硬度及涂層厚度測量多功能工具顯微鏡
噴涂層的物理機械性能對零件的使用壽命有重要的影響,物理
機械性能主要包括涂層硬度、涂層的結合強度、疲勞強度和孔隙
度等。
涂層硬度
硬度是涂層綜合性能的反映,是噴涂金屬顆粒的金相結構、顆
粒硬度、涂層密度、涂層孔隙度、氧化夾雜等的綜合反映,噴涂
層組織是不均勻的,金屬顆粒的大小、金相結構及硬度也不相同
,涂層中又含有不同數量的氣孔和氧化物,這些因素都對涂層的
硬度有影響,試驗證明,涂層中金屬顆粒的金相結構對涂層硬度
的影響最明顯,金相結構為滲碳體或馬氏體的金屬顆粒占多數時
,涂層硬度相對變低,同樣,密度高的涂層雙密度低有涂層硬度
高,因此,在特定條件下,涂層的硬度能夠大致地反映能成涂層
硬度高低,涂層密度的大小、孔隙度的多少、氧化物夾雜的多少
等,因此說涂層硬度是涂層綜合性能的反映。
由試驗得知,在噴鋼時,涂層硬度主要取決于涂層的含碳量,
涂層含碳量愈高則硬度愈高。
涂層硬度與涂層含碳量和噴涂規范的關系很大,試驗證明,在
同樣電規范下,增加送絲速度適當提高空氣壓力,可得到較高的
硬度,送絲速度的增加,可理解為單位電功率熔化金屬質量增多
了,因而能有效地降低熔化金屬的溫度,可以有效地防止涂層中
碳的燒損,提高空氣壓力,可能理解為增加噴涂金避稅的冷卻速
度,促進奧氏體向馬氏體和托氏體的轉變。
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