隨著(zhù)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和工業(yè)信息化的發(fā)展,對鐵磁材料生產(chǎn)零件的加工質(zhì)量要求愈來(lái)愈高,尤其對航空發(fā)動(dòng)機零部件(如齒輪軸,軸及軸內孔等)的加工工序更是精益求精。一旦發(fā)生意外可能會(huì )造成不可估量的損失。因此,通過(guò)預先進(jìn)行有效的檢測和監測,可以有效避免零部件進(jìn)入服役后發(fā)生疲勞斷裂。
事實(shí)上,磨削加工是應用領(lǐng)域非常廣泛的一種切削方式,經(jīng)過(guò)磨削的工件具有切削深度小、加工精度高、表面粗糙度小等優(yōu)點(diǎn)。磨削加工已在現有的精加工工序中占有尤為重要的位置,能夠達到國防機械所需求的精密、超精密加工等高精度加工產(chǎn)品質(zhì)量要求?,F代工業(yè)生產(chǎn)中,已將磨削加工作為零部件加工的最終步驟。但是,由于磨削速度高、磨削過(guò)程歷時(shí)短、磨削溫度高等原因會(huì )在磨削過(guò)程中產(chǎn)生瞬時(shí)高溫,溫度過(guò)高,零部件表面金相組織將會(huì )發(fā)生變化,同時(shí)引起零部件表面硬度下降,以及殘余應力的產(chǎn)生,更嚴重者會(huì )在表面呈現微觀(guān)裂紋,這些現象都是磨削燒傷的表現方式。
將磨削加工作為零部件加工工序的最終步驟,也就意味著(zhù)磨削決定了零部件產(chǎn)品的最終質(zhì)量。因此,磨削燒傷直接影響著(zhù)零部件的使用性能和壽命。近年來(lái),各大企業(yè)和研究學(xué)者針對磨削燒傷進(jìn)行了大量相關(guān)實(shí)驗及理論研究,一方面采取措施減少磨削燒傷的產(chǎn)生,降低生產(chǎn)成本;另一方面致力于零部件的磨削燒傷檢測,嚴格控制零部件產(chǎn)品的出廠(chǎng)質(zhì)量,防止缺陷部件被混入使用導致重大事故發(fā)生。相比較而言,磨削燒傷檢測更是重中之重,成為最終把控零部件表面質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節和手段。