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企業(yè)后勤管理與工作設計9(編輯修改稿)

2025-05-05 11:16 本頁面
 

【文章內容簡介】 顯微結構的硬度。顯微硬度所用的載荷很小,大致在100gf500gf范圍,所用的壓頭有兩種:一種是維氏壓頭,和宏觀的維氏硬度壓頭—樣,只是在金剛石四方錐的制造上和測量上要更加嚴格;另一種是努氏壓頭(Knoop Indenter),它是一菱形的金剛錐體。在縱向上錐體的頂角為,橫向上錐體的頂角為130176。,壓痕的長短對角線長度之比約7:1,壓痕的深度約為其長度的1/30。中國和歐洲各國采用維氏硬度,美國則采用努氏硬度。在相同的對角線長度下(努氏壓痕以長對角線計),努氏壓痕的深度與面積只有維氏壓痕的15%,適合測量薄層,例如電鍍層的硬度。而在測量脆性材料如玻璃,陶瓷的硬度時,在壓痕周圍不容易碎裂。下表中是幾種常見硬度測試方法的比較:布氏硬度洛氏硬度維氏硬度邵氏硬度回跳硬度顯微硬度壓頭類型硬質小球鋼球/金剛石圓錐頂角136186。金剛石方錐圓錐/圓臺帶金剛石圓頭/鋼球的小錘金剛石錐體壓痕面積大小較小小小壓力載荷3000KgfF0:10Kgf5100Kgf1Kgf以內度量值壓痕面積壓入深度壓痕面積壓入深度反彈高度壓痕面積硬度單位Kgf/mm2無Kgf/mm2無無MPa測量精度較高較低高較低高測量對象軟質金屬金屬及塑膠各硬度金屬及成品檢測用于測量橡膠等材料大體積金屬零部件合金表面,磨料等優(yōu)點測量精確,測量結果不受材料表面狀態(tài)的影響測量范圍廣,不損傷表面,測試效率高測量范圍廣,硬度統一,可測薄層材料,測量精確測量簡便,速度快,壓痕?。ㄅ希┛蓽y量其他方法無法測試的微小材料,壓痕小缺點破壞性測試,壓痕明顯,不適合測試硬度高、彈性大和薄層材料結果不準確,各類壓頭對應硬度不統一,不適合測試薄層材料生產效率較低,硬度數值的計算需要查表,較為繁瑣精度較低,重復性差,硬度只能在彈性模量相同的材料之間進行比較測試方法較煩瑣本文中提到的測試方法,參考標準如下:ASTM E10 金屬材料布氏硬度的標準測試方法Standard Test Method for Brinell Hardness of Metallic MaterialsASTM E182003 金屬材料的洛氏硬度和洛氏表面硬度的標準測試方法Standard Test Methods for Rockwell Hardness and Rockwell Superficial Hardness of Metallic MaterialsASTM E92 金屬材料維氏硬度的標準測試方法Standard Test Method for Vickers Hardness of Metallic MaterialsASTM D 2240 Standard Test Method for Rubber Property—Durometer HardnessASTM E44882(2002) 金屬材料的回跳硬度試驗Standard Practice for Scleroscope Hardness Testing of Metallic MaterialsASTM E38489 材料顯微硬度的標準測試方法Standard Test Method for Microhardness of Materials[R]附表:常見硬度的換算布氏硬度(HB)10mm 3000kgf維氏硬度(HV)洛氏硬度(HR)肖氏硬度(HS)標準球碳化鎢球HRA 60kgf金剛石圓錐HRB100kgf鋼球216。1/16inch
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