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Grinding burn inspection

Tools for supervising and objectifying of the testing process

Schleifbrandprüfung

Werkzeuge zur Erhöhung der Zuverlässigkeit der Prüfverfahren

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Forschung im Ingenieurwesen Aims and scope Submit manuscript

Abstract

Grinding burn occurs during the grinding process of hardened steel surfaces if a local heat impact is high enough to generate local tempered or even re-hardened zones. Different NDT methods are applied to detect grinding burn. This lecture shares experiences and results of manufacturing and assessment of reference blocks with defined artificial defects generated by laser treatment for grinding burn detection. The reference blocks can be used for electromagnetic testing methods as well as for surface temper etching (STE). These blocks are used for calibration of the test equipment, especially to verify the sensitivity before testing real parts. In addition, reference blocks are applied in certain intervals within the process in order to guarantee testing reliability.

Zusammenfassung

Schleifbrand entsteht bei der Bearbeitung von gehärteten Stahloberflächen, wenn der Wärmeeintrag hoch genug ist, um lokal Anlasszonen oder gar Neuhärtezonen zu erzeugen. Schleifbrand kann mit verschiedenen zerstörungsfreien Prüfverfahren erkannt werden. Der Beitrag beschreibt Erfahrungen und Ergebnisse beim Einsatz von Vergleichskörpern mit definiert hergestellten Ersatzfehlern, welche durch Laserbehandlung erzeugt werden. Diese Vergleichskörper eignen sich sowohl für zerstörungsfreie Prüfverfahren als auch für die Schleifbrandätzung (Nitalätzung). Sie werden zur Kalibrierung der Verfahren und zum Nachweis der Prüfempfindlichkeit verwendet. Zusätzlich kann durch regelmäßiges Einschleusen in den Prüfprozess die Zuverlässigkeit des Prüfverfahrens gesichert werden.

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References

  1. International Standard (2017) ISO 14104:2017: Gears—Surface temper etch inspection after grinding, chemical method; 3rd edition, published 2017-04, ISO copyright office, Switzerland

  2. SAE International (2011) AMS 2649:2011: etch inspection of high strength steel parts reaffirmed: 2011-08-10

    Google Scholar 

  3. Karpuschewski B, Bleicher O, Beutner M (2011) Surface integrity inspection on gears using Barkhausen noise. 1st CIRP Conference on Surface Integrity (CSI). Procedia Eng 19(2011):162–171

    Article  Google Scholar 

  4. Wolter B (2017) Schleifbrandprüfung unter Einsatz der mikromagnetischen Prüftechnik 3 MA. Schleiftagung, Stuttgart-Fellbach, 01.–02.02.2017

    Google Scholar 

  5. Korpus W (2015) Gleichzeitige 100 % Schleifbrand- und Rissprüfung mit Wirbelstrom. Seminar des FA Oberflächenrissprüfung der DGZfP, Kassel

    Google Scholar 

  6. International Standard (2010): Non-destructive testing – Terminology – Part 4: Terms used in ultrasonic testing; Trilingual version EN 1330-4:2010; published 2010-5, Beuth Verlag, Germany

  7. Seidel M, Meischner R, Schlegel F, Seidel C, Zösch A (2013) Herstellung und Anwendung von Ersatzfehlern zur zerstörungsfreien Schleifbrandprüfung von Wälzlagerteilen. DGZfP-Jahrestagung, Dresden. Tagungsband Di.3.C.2

    Google Scholar 

  8. Eigenmann B, Zösch A, Seidel M (2014) Sensitivity of macro- and micro-residual stress states of steel surfaces to thermal influences caused by grinding burn and laser treatment. Mater Sci Forum 768–769:412–419

    Google Scholar 

  9. DIN SPEC 4882:2016-11: Vergleichskörper für die Schleifbrandprüfung; Technische Regel, Ausgabedatum 2016-11, Beuth Verlag, Germany

  10. Gorgels, C. (2011) Entstehung und Vermeidung von Schleifbrand beim diskontinuierlichen Zahnflankenprofilschleifen. Dissertation, RWTH Aachen

  11. Mook G, Simonin J (2016) Surface and subsurface material characterization using eddy current arrays. 19th WCNDT, München. DGZfP-Proceedings BB 158, We.2.C.2.. ISBN 978-3940283788

    Google Scholar 

  12. Seidel M, Zösch A, Härtel K (2017) Grinding burn inspection—tools for supervising and objectifying of the testing process. International Conference on Gears, München

    Google Scholar 

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Seidel, M.W., Zösch, A. & Härtel, K. Grinding burn inspection. Forsch Ingenieurwes 82, 253–259 (2018). https://doi.org/10.1007/s10010-018-0270-4

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