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素片简易硬度仪

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  • 里氏硬度计测量精度的影响因素

    硬度计的种类有很多,按照原理可以分为::里氏硬度计、布氏硬度计、邵氏硬度计、洛氏硬度计、肖氏硬度计、巴氏硬度计、摩氏硬度计、维氏硬度计、显微硬度计等。其中里氏硬度计适用于恶劣的操作环境,抗冲击、振动和电磁干扰。那么有哪些因素会影响里氏硬度计的精准度呢?  1、特殊材料引起的误差  存贮在硬度仪中的换算表对下列钢种可能产生偏差:  所有奥氏体钢  耐热工具钢和莱氏体铬钢(工具钢类)硬质材料会引起弹性模量增加,从而使L值偏低。这类钢应在横截面上进行测试  局部冷却硬化会引起L值偏高  磁性钢由于磁场影响,会使L值偏低。  表面硬化钢,基体软,会使L值偏低,当硬化层大于0.8mm时(C型冲击装置为0.2mm)则不影响L值。  2、数据换算产生的误差  里氏硬度换算为其它硬度时的误差包括两个方面:一方面是里氏硬度本身测量误差,这涉及到按方法进行试验时的分散和对于多台同型号里氏硬度计的测量误差。另一方面是比较不同硬度试验方法所测硬度产生的误差,这是由于各种硬度试验方法之一间不存在明确的物理关系,并受到相互比较中测量不可靠影响的原因。  3、齿轮检测中的误差  一般情况下,由于齿面较小,测试误差相对较大,对此,用户可根据情况设计相应的工装,将有助于减小误差。  4、材料弹性、塑性的影响  里氏值除与硬度、强度相关外,更与弹性模量有关,硬度值是材料硬度和塑性的特征参数,因为两者的成分必然是共同测定的。  在弹性部分,首先明显受E模量影响,在这方面当材料的静态硬度相同,而E值大小不同时,E值低的材料,L值较大  5、热轧方向造成的误差  当被测工件系热轧工艺成型时,如果测试方向与轧制方向一致,会因弹性模量E偏大而造成测试值偏低,故测试方向应垂直于热轧方向。例如:测圆柱截面硬度时,应在径向测试为好。(一般圆柱热轧方向为轴向)。  6、试件磁性应小于300高斯  7、试样重量、粗糙度、厚度的影响  8、其它因素的影响  测量管件硬度时须注意:管件注意稳固支撑,测试点应靠近支撑点且与支撑力平行,管壁较薄在管内放入适当芯子。  上面就是影响里氏硬度计测试精度的一些因素。使用里氏硬度计测试时,如果发现测试的结果偏差比较大时。请及时查看是否出现以上的这些因素,经过排查后再进行测试。这样就避免误差过大给你的工作带来不必要的麻烦。

  • 影响里氏硬度计测试精度的因素

    1、数据换算产生的误差里氏硬度换算为其它硬度时的误差包括两个方面:一方面是里氏硬度本身测量误差,这涉及到按方法进行试验时的分散和对于多台同型号里氏硬度计的测量误差。另一方面是比较不同硬度试验方法所测硬度产生的误差,这是由于各种硬度试验方法之一间不存在明确的物理关系,并受到相互比较中测量不可靠影响的原因。2、特殊材料引起的误差存贮在硬度仪中的换算表对下列钢种可能产生偏差:所有奥氏体钢耐热工具钢和莱氏体铬钢(工具钢类)硬质材料会引起弹性模量增加,从而使L值偏低。这类钢应在横截面上进行测试局部冷却硬化会引起L值偏高磁性钢由于磁场影响,会使L值偏低。表面硬化钢,基体软,会使L值偏低,当硬化层大于0.8mm时(C型冲击装置为0.2mm)则不影响L值。3、齿轮检测中的误差一般情况下,由于齿面较小,测试误差相对较大,对此,用户可根据情况设计相应的工装,将有助于减小误差。4、材料弹性、塑性的影响里氏值除与硬度、强度相关外,更与弹性模量有关,硬度值是材料硬度和塑性的特征参数,因为两者的成分必然是共同测定的。在弹性部分,首先明显受E模量影响,在这方面当材料的静态硬度相同,而E值大小不同时,E值低的材料,L值较大5、热轧方向造成的误差当被测工件系热轧工艺成型时,如果测试方向与轧制方向一致,会因弹性模量E偏大而造成测试值偏低,故测试方向应垂直于热轧方向。例如:测圆柱截面硬度时,应在径向测试为好。(一般圆柱热轧方向为轴向)。6、试样重量、粗糙度、厚度的影响7、试件磁性应小于300高斯8、其它因素的影响测量管件硬度时须注意:管件注意稳固支撑,测试点应靠近支撑点且与支撑力平行,管壁较薄在管内放入适当芯子。

  • 【转帖】影响里氏硬度计测试精度的因素

    由于里氏硬度仪是在动态力作用下测定金属硬度的,所以影响测试结果准确性的因素比较多,故应对这些因素如以一定的限制,主要包括:试验条件、试验对象、操作技术和数据处理等几个关健环节,下面将就一些具体问题探讨一下: 1、试件曲率对精度的影响, 在现场工作中,经常遇到曲面的试件,各种曲面对硬度测试结果的影响不同,在正确操作的情况下,冲击体落在试件表面瞬间的位置与平面试件相同,故通用支撑环即可。但当曲率小到一定尺寸时,由于平面条件的变形和弹性状态相差显著,会使冲头回弹速度偏低,从而使里氏硬度示值偏低。 2、齿轮检测的误差 一般情况下,里氏硬度仪对于模数大于7的齿轮齿面的检测是可以保证精确度的,但齿轮模数小于7时,由于齿面较小;测试误差相对较大,对此,用户可根据情况设计相应的工装,将有利于减小误差。 3、数据换算产生的误差 里氏硬度换算为其他硬度时的误差包括两个方面,一方面是里氏硬度本身测量误差,里氏硬度换算为其他硬度时的误差包括两个方面,一方面是里氏硬度本身测量误差,这涉及到按同一方法重复进行试验时的分散和对于多台同型号里氏硬度计的误差。另一方面是比较不同硬度试验方法所测硬度产生的误差,这是由于各种硬度方法之间不存在明确的物理关系,并受到相互比较中测量不可靠性影响的原因。本仪器的硬度换算是自动完成的,故可用布氏、洛氏、维氏、肖氏硬度标准块直接确定硬度仪的换算误差。

  • 【资料】里氏硬度计原理

    用规定质量的冲击体在弹力作用下以一定速度冲击试样表面,用冲头在距离试样表面1mm处的回弹速度与冲击速度之比计算出的数值就是里氏硬度。里氏硬度计实际上是肖氏硬度计的改进型,它们测定的都是冲击体在试样表面经试样塑性变形消耗能量后的剩余能量。 里氏硬度的计算公式如下: HL=1000×ν /ν 式中:HL ————里氏硬度符号 ν ————球头的冲击速度,m/s; ν ————球头的反弹速度,m/s。 二、里氏硬度计冲击装置 里氏硬度度有D、DC、D=15、C、G、E、DL七种: D:外型尺寸:f20*70mm,重量:75g.通用型,用于大部分硬度测量。 DC:外型尺寸:f20*86mm,重量:50g。冲击装置很短,主要用于非常局促的地方,例如孔或圆筒内。 D+15:外型尺寸:f20*162mm,重量:80g。头部细小,用于沟槽或凹入的表面硬度测量。 C:外型尺寸:f20*141mm,重量:75g。冲击能量最小,用于测小轻、薄部件及表面硬化层。 G:外型尺寸:f30*254mm,重量:250g。冲击能量大,对测量表面要求低。用于大、厚重及表面较粗糙的锻铸件。 E:外型尺寸:f20*162,重量80g压头为人造金刚石,用于硬度极高材料的测定。 DL:外形尺寸:f20*202mm,重量:80g头部更加细小,用于狭窄沟槽及齿轮面硬度的测定。 三、异型支撑环的使用 在现场工作中,经常遇到曲面试件,各种曲面对硬度测试结果影响不同,在正确操作的情况下,冲击落在试件表面瞬间的位置与平面试件相同,故通用支撑环即可。但当曲率小到一定尺寸时,由于平面条件的变形的弹性状态相差显著会使冲击体回弹速度偏低,从而使里氏硬度示值偏低。因此对试样,建议测量时使用小支撑环。对于曲率半径更小的试样,建议选用异型支撑环。四、里氏硬度计的测量范围 根据里氏原理,只要材料具备一定刚性,能形成反弹,就能测出准确的里氏硬度值,但很多材料里氏与其它制式的硬度没有相应的换算关系,因此里氏硬度计目前只装了9种材料的换算表。具体材料如下:钢和铸钢,合金工具钢,灰铸铁,球墨铸铁,铸铝合金,铜锌合金,铜锡合金,纯铜,不锈铜。 对于一些特殊材料的试样,用户可使用公司提供的拟合曲线软件做专用换算表。在实际生产中,使用的金属材料多种多样,由于里氏硬度计对材料的加工方式、材料的合金元素组成敏感,而里氏硬度计芯片中储存的硬度换算表不可能都满足用户的需要,用户在测试中,可以使用拟合软件做自己专用的硬度换算表。 五、影响里氏硬度计测试精度的因素 1、 数据换算产生的误差 里氏硬度换算为其它硬度时的误差包括两个方面:一方面是里氏硬度本身测量误差,这涉及到按方法进行试验时的分散和对于多台同型号里氏硬度计的测量误差。另一方面是比较不同硬度试验方法所测硬度产生的误差,这是由于各种硬度试验方法之一间不存在明确的物理关系,并受到相互比较中测量不可靠影响的原因。 2、 特殊材料引起的误差 存贮在硬度仪中的换算表对下列钢种可能产生偏差: 所有奥氏体钢 耐热工具钢和莱氏体铬钢(工具钢类)硬质材料会引起弹性模量增加,从而使L值偏低。这类钢应在横截面上进行测试 局部冷却硬化会引起L值偏高 磁性钢由于磁场影响,会使L值偏低。 表面硬化钢,基体软,会使L值偏低,当硬化层大于0.8mm时(C型冲击装置为0.2mm)则不影响L值。 3、 齿轮检测中的误差 一般情况下,由于齿面较小,测试误差相对较大,对此,用户可根据情况设计相应的工装,将有助于减小误差。 4、 材料弹性、塑性的影响 里氏值除与硬度、强度相关外,更与弹性模量有关,硬度值是材料硬度和塑性的特征参数,因为两者的成分必然是共同测定的。 在弹性部分,首先明显受E模量影响,在这方面当材料的静态硬度相同,而E值大小不同时,E值低的材料,L值较大 5、 热轧方向造成的误差 当被测工件系热轧工艺成型时,如果测试方向与轧制方向一致,会因弹性模量E偏大而造成测试值偏低,故测试方向应垂直于热轧方向。例如:测圆柱截面硬度时,应在径向测试为好。(一般圆柱热轧方向为轴向)。 6、 试样重量、粗糙度、厚度的影响

  • 【第三届原创大赛】塑料洛氏硬度测试注意事项及结果误差分析

    【第三届原创大赛】塑料洛氏硬度测试注意事项及结果误差分析

    [align=left][color=#f10b00]维权声明:本文为abrahamz原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。[/color][color=#fe2419][size=6][b] 塑料洛氏硬度测试注意事项及结果误差分析[/b][size=4][b] abrahamz[/b][/size][/size][/color]摘要: 本文总结了在塑料洛氏硬度测试过程中应注意的事项并对影响测试结果的误差进行了简单的分析。关键词: 洛氏硬度,注意事项,误差分析[size=4][/size][color=#0021b0][font=SimSun][b][/b] [color=#000000]硬度是表征材料局部抵抗硬物压入其表面的能力,是一种重要的力学性能,是比较各种材料软硬的指标。硬度没有统一的意义,硬度值的物理意义随试验方法的不同,其含义不同,各种硬度单位也不同。 硬度测试方法很多,主要有划痕法和压入法。本文讨论的洛氏硬度测试法,属于压入法。其原理为:用测量压痕深度值的大小来表示材料的硬度值。 引用标准:ASTM D785-08(图1)。[/color] [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/08/201008031351_233946_2034074_3.jpg[/img] [/font][/color]图1. 塑料洛氏硬度测试标准ASTM D785-08 所用仪器:日本SHIMADZU公司生产的L-2020型洛氏硬度计(图2)。[color=#0021b0][font=SimSun][size=4] [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/08/201008031355_233947_2034074_3.jpg[/img] [/size][/font][/color]图2. L-2020型洛氏硬度计一、注意事项 洛氏硬度测试依靠试件上的压头深度值,影响深度值的每个因素都会导致读数的错误,现分述如下: 1.试件 为了得到准确值,试件必须有一定的厚度,保证测试后试件的下表面无很小的压痕,这个极限厚度值随着测试材料的硬度而变化。通常厚度对深度的极限比率应超过8。如果一个试样的厚度不满足要求,可以将两个或两个以上的试样叠加至厚度符合标准。标准ASTM D785-08中规定的尺寸如下: 表1. 标准ASTM D785-08中的规定尺寸 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/08/201008031418_233952_2034074_3.jpg[/img] 在尺寸方面,还要注意,压痕的中心不小于从试件任何边缘算起的直径的2倍,两个相邻压痕线间必须保持压痕直径的4倍距离。 试件的表面要保持清洁,不要被污染,不要有划痕,或人为损伤。 2.测量头 测试时要选用合适的测量头,使试件不会滑动、滚动或下垂,如果试件未被放在合适的测量头上,不但得不到准确读数,而且压头还会滑动,损坏。 本人知道的测量头有以下3种: 平测量头:它具有平的表面,用于测试具有平底的重物。 点测量头:它具有小的可升高的平面,可用于小件、薄件或底不是全平的物体的测试。因为测试时试件和压头底部的测量头接触的点是很关键的。 V型测量头:小型,它具有V型槽,用于圆形试件(直径小于3mm) 大型,用于大直径圆形试件,如圆棒状物体。 3.负载速度和负载支撑时间 测量大负载的速度由装有轴润滑油的减振油缸来控制。速度会因油的粘度变化而受影响,油的粘度变化受季节变化及操作室温度变化影响。对于操作者来讲,有必要根据待测材料确定负载速度和负载控制时间。 4.压头 L-2020型硬度计的压头是球形压头,不是金刚石压头。 在硬球使用时,在比HRB还柔软的材料上,很难会改变自己的形状,除非是在未知钢体的硬度之前进行测试,有可能被硬钢体试件磨损。这样的测试会引起球体永久变形,这就必须时刻修补球体,并且球座的制造也考虑到应适用于球的修补。 更换球体时,要注意:压头帽控制球的适当位置。该帽必须为球留有至少1/3来暴露与压头之下。如果压头帽拧在球上,仅用手指压在球上使其易于控制。球定位螺旋末端要吹扫干净。支座的肩部与试件底部接触处不应有灰尘及碎片。 稍微拧松压头螺丝,然后再拧上。压头螺丝内部是带有弹簧的双重构造,由它来控制压头的垂直吊锤。 二、误差分析 1.读数偏高 首先看压头压点,由于球变平而引起读数偏高,工作中摩擦,灰尘或碎片的存在也会引起读数偏高。 2.读数偏低 测试时仪器受到振动或压头松动会造成读数偏低。 3.读数不一致 这是由于试样未放牢,或者压头,负载选择不正确造成的。三、总结 洛氏硬度测试看似一个简单的测试,其中的影响因素还是不少的,要想获得一个准确的数据,各方面因素都要考虑到,以上分析了洛氏硬度测试过程中应注意的问题和影响结果的因素,只要我们在实际的测试过程中注意这些,相信我们就能得到比较准确的数据。 以上是小弟在洛氏硬度计使用过程中的一点心得,欢迎大家不吝指正,相互交流,共同提高。[/align]

  • 测试不锈钢维氏硬度偏高的原因探讨?

    大家好!我公司生产的不锈钢产品,采用公司内部的维氏硬度机测试维氏硬度,数值较用户测试值偏高。想问下各位老师,有哪些因素会导致测试不锈钢维氏硬度偏高,感谢!

  • 【转贴】里氏硬度计测试技术概述

    里氏硬度测试技术概述___时代TH140/TH160/HLN-11A便携式硬度计里氏硬度测试技术是国际上继布、洛、维、肖氏硬度之后新发展的一种技术,依据里氏硬度理论制造的里氏硬度仪改变了传统的硬度测试方法。由于硬度传感器小如一只笔,可以手握传感器在生产现场直接对工件进行各种方向的硬度检测,因此是其它台式硬度仪所难以胜任的。自里氏硬度仪诞生以来,在国际上的普及程度越来越广。在中国,里氏硬度技术已有初步发展,为了推广这一先进技术,参照国际标准,机械工业部已颁布了"里氏硬度仪技术条件ZBN7l 010-90",国家质量技术监督局已颁布"金属里氏硬度试验方法 GB/T 17394-1998"。一、什么是里氏硬度 里氏硬度的概念是由瑞士Dr.Dietmar Leeb博士提出来的,它是一种动态硬度试验法。硬度传感器的冲击体在与被测工件冲击过程中,距工件表面1mm时的反弹速度与冲击速度的比值乘以1000,定义为里氏硬度值,以HL表示里氏硬度计算公式如下:HL=Vb/Va×1000 Vb:表示反弹速度 Va:表示冲击速度 二、里氏硬度仪的特点 1、肖氏及里氏硬度均属动载测试法,但肖氏考察的是冲击体反弹的垂直高度,因此决定了肖氏硬度仪要垂直向下使用,这势必在实际使用中造成很大的局限性;而里氏就不同了,里氏考察的是冲击体反弹与冲击的速度,通过速度修正,可在任意方向上使用,极大地方便了使用者。2、通常使用的布、洛、维氏硬度计.由于体积庞大,不便于在现场使用,特别是需测试大、重型工件时。由于硬度计工作台无法容纳,所以根本无法检测。而里氏硬度仪无需工作台,其硬度传感器小如一只笔,可用手直接操作,无论是大、重型工件还是几何尺寸复杂的工件都能容易地检测。三、里氏硬度的相关因素 里氏硬度试验法既然是动载测试法,那么里氏硬度值必然与金属材料的弹性模量E有关.而材料的不同所对应的弹性模量也不同所以里氏硬度仪是按材料种类进行分类测试的。四、里氏硬度与其它硬度的转换 里氏硬度值与其它硬度值(HRC、HRB、HB、HV、HSD)之间有对应关系.因此可将里氏值(HL)转换成其它硬度值.里氏硬度仪可通过机内微电脑进行自动转换。五、里氏硬度与其它硬度的分类对比及检测要求 从微观形变上分类,布、洛、维氏硬度考察的是材料的塑性形变,表现为压痕的大小或深度;里、肖氏硬度考察的是材料的弹性形变,表现为反弹速度的大小或高度。六、里氏硬度仪对测量的要求 1、 试样表面的要求 测试面应有金属光泽,不应有氧化皮及其它污物,表面粗糙度应符合如下要求:冲击装置类型 试件表面粗糙度(um) D、DC型 ≤1.6 G型 ≤6.3 C型 ≤0.4 2、 试样重量要求 试样必须有足够的质量及刚性以保证在重建过程中不产生位移或弹动,质量应符 合如下要求: 冲击装置类型 试样质量(Kg) 稳定放置 固定或夹持 需耦合 D、DC型 5 2~5 0.05~2 G型 15 5~15 0.5~5 C型 1.5 0.5~1.5 0.02~0.5 3、 试样厚度要求 试样应有足够的厚度,最小厚度应符合如下要求: 冲击装置类型 试样最小厚度(mm) D、DC型 5 G型 10 C型 1 4、 试样具有表面硬化层,其硬化层深度应符合如下要求: 冲击装置类型 表面硬化层深度 D、DC型 ≥0.8 C型 ≥0.2 5、 对于凹、凸、圆柱面及球面试样,其表面曲率半径应符合如下要求: 冲击装置类型 表面曲率半径(mm) D、DC型 ≥30 C型 ≥50 对于表面为曲面的试样,应使用适当的支撑环,以保证冲击头冲击瞬间位置偏差在0.5mm之内。 6、 试样不应带有磁性。 7、 每个测量点间距应大于3~4mm,不可在同一点上重复测试,否则会引起较大的误差。同时 会减短传感器的使用寿命。 七、影响测试精度的几个问题 由于里氏硬度仪是在动态力作用下测定金属硬度的,所以影响测试结果准确性的因素比较多,故应对这些因素如以一定的限制,主要包括: 试验条件、试验对象、操作技术和数据处理等几个关健环节,下面将就一些具体问题探讨一下: 1、 试件曲率对精度的影响, 在现场工作中,经常遇到曲面的试件,各种曲面对硬度测试结果的影响不同,在正确操作的情况下,冲击体落在试件表面瞬间的位置与平面试件相同,故通用支撑环即可。但当曲率小到一定尺寸时,由于平面条件的变形和弹性状态相差显著,会使冲头回弹速度偏低,从而使里氏硬度示值偏低。 2、数据换算产生的误差 里氏硬度换算为其他硬度时的误差包括两个方面,一方面是里氏硬度本身测量误差,里氏硬度换算为其他硬度时的误差包括两个方面,一方面是里氏硬度本身测量误差,这涉及到 按同一方法重复进行试验时的分散和对于多台同型号里氏硬度计的误差。另一方面是比较不同硬度试验方法所测硬度产生的误差,这是由于各种硬度方法之间不存在明确的物理关系,并受到相互比较中测量不可靠性影响的原因。 本仪器的硬度换算是自动完成的,故可用布氏、洛氏、维氏、肖氏硬度标准块直接确定 硬度仪的换算误差。 3、特殊材料引起为误差 存储在硬度仪中的换算表对以下钢种可能产生偏差: 高合金钢 ◆所有奥氏体钢 ◆在高速钢中,耐热工具钢和莱氏体铬钢(工具钢类)硬质材料(莱氏体碳化物,例如M7C3和M6C会引起弹性模量增加,从而使HL值偏低。这类钢应在横截面上进行测试。 ◆局部冷却硬化,例如由于切割或不适当的试样制备也会引起HL值偏高。 磁性钢 ◆在检验磁性材料硬度时,由于磁场影响,会使HL值偏低,如磁场较强,建议不用此种测试方法。 表面硬化钢 ◆表面产生硬化的材料,尤其是经表面处理的钢,由于基体软,会使HL值偏低,当硬化层大于0.8mm时(C型冲击装置为0.2mm),则不影响HL值。 对于特殊材料可用以下方法,自己建立对比关系。 ◆试验面必须仔细制备 ◆如不进行耦合,选择的试样足寸尽可能大 ◆试样硬度在硬度仪换算范围内 ◆用相应测量范围的硬度块检查静态硬度计准确性。 ◆在试样上用静态硬度计测三个点,并在压痕周围用里氏变度仪测五个值,取其平均值。比较两种方法测出的硬度值即可得出误差范围。也可用一组不同硬度试样用上述方法绘出换算曲线。 4、齿轮检测的误差 一般情况下,里氏硬度仪对于模数大于7的齿轮齿面的检测是可以保证精确度的,但齿轮模数小于7时,由于齿面较小;测试误差相对较大,对此,用户可根据情况设计相应的工装,将有利于减小误差。 5、材料弹性、塑性的影响 里氏值除与硬度、强度相关外,更与弹性模量有关,硬度值是材料硬度和塑性的特征参数,因为两者的成分必然是共同测定的。 在弹性部分,首先明显受E模量影响,在这方面当材料的静态硬度相同,而E值大小不同时。E值低的材料,HL值较大。 根据材料的弹性模量。合金类型及热处理状态可以对各种材料分类。 6、热轧方向造成构误差 当被测工件系热轧工艺成型时,如果测试方向与轧制方向一致,会因弹性模量"E"偏大而造成测试值偏低,故测试方向应垂直于热轧方向。例如:测圆柱件截面硬度时,应在径向测试为好(一般圆柱件热轧方向为轴向)。 7、其它因素的影响 对管件测试时需注意以下几点: ◆管件注意稳固支撑 ◆测试点应靠近支撑点且与支撑力平行 ◆管壁较薄时在管内放入适当芯子 在热处理过程中,有时会造成金属材质发生改变(如20Cr钢经渗碳-淬火后由合金结构钢变成低合金工具钢),在此情况下,应注意选择适当的金属材料。 工件本身的硬度离散性也造成试值误差,应根据经验分析硬度分布,合理解释试值误差。操作方法、试样制备、探头配置如不正确,也会造成误差。总之:所有硬度机都不是万能的、不是能够解决所有问题、完美无瑕的!而便携式里氏硬度计,测值简易、痕迹小、硬度值测量广泛、携带方便,不受空间、方位等限制,是台式硬度机的有益补充和扩展!在模具,轧辊、容器制造、锻压等行业大有蔓延的趋势,不可忽视其流行的作用!

  • 【分享】邵氏橡胶硬度计

    [b]邵氏橡[color=#000000]胶[/color][url=http://www.okyiqi.com/products.html][color=#000000]硬度计[/color][/url][color=#000000]的[/color]指导说明和保养常识[/b]目前国内最常用的邵氏硬度计就是两款指针式的橡胶硬度计1)邵氏A型硬度计2)邵氏D型硬度计 当A型硬度计示值低于10HA时,测量结果是不准确的。 当A型硬度计测量值超出90HA时,推荐使用D型硬度计。 但由于用户出于经济方面的考虑,普遍只买硬度计而不买定负荷架,所以新手往往操作不规范或硬度计的材料粗糙,压针刚性不够好,不能进行反复测试,导致试验结果有较大的偏差。[color=#000000] [/color]首先,试样的要求1)橡胶的试样及试验温度要求; ①、橡胶的试样厚度不小于6mm,宽度不小于15mm,长度不小于35mm,试样厚度不足6mm时,可用同样胶片重叠测定,但不超过3层。并要求胶片上下平行。 ②、检定时室温为23℃±5℃,检定前硬度计在此温度下至少存放1小时2)塑料试样及试验温度要求; ①、塑料试样为正方形,边长50mm、厚度6mm。也允许采用50×15mm的试样。 ②、在可能的情况下,试样在测试前应按照GB/T2941-1991规定在实验室标准温度下进行调节。比对试验或系列试验必须在相同温度下进行。3)橡胶及塑料试样表面均应光滑、平整、不应有机械损伤及杂质等缺陷。其次,测定前检查硬度计测定前应检查硬度计的指针在自由状态下应指向零位。如指针量偏离零位时,可以松动右上角压紧螺钉,转动表面,对准零位。然后将硬度计压在玻璃板上,压针端面与压足底面紧密接触于玻璃板上时,指针应指向100+/-0.5HA,如不指向100+/-0.5HA时,可轻微按动压针几次,如仍不指100+/-0.5HA时,则此硬度计不能使用。如在邵氏硬度计测试机架上使用时,可拨动手柄,使工作台上升至定荷砝码抬起,使压针端面与压足平面紧密接触于玻璃工作台时,指针应指向100+/-0.5HA。如不指100+/-0.5HA时, 可调整工作台平面的调节螺钉,若调整后指针仍不指100+/-0.5HA时,最好送生产单位调整为宜。 再次,正确的使用方法: 我们要把试样放置在坚固的平面上,拿住硬度计,压足中孔的压针距离试块边缘至少12mm,平稳地把压足压在试样上,不能有任何振动,并保持压足平行于试样表面,以使压针垂直地压入试样,所施加的力要刚好足以使压足和试样完全接触,除另有规定,必须在压足和试样完全按触后1秒内读数,如果是其他间隔时间读数则必须说明,在试样相距至少6mm的不同位置测量硬度值5次,取其平均值。[b]最后,附上我们的温馨提示:邵氏硬度计保养小常识,请用户注意啦:[/b]1)定荷测定架上的升降小轴和工作台底部,请注意经常揩擦干净,涂少量防锈油,以防生锈。2)硬度计使用完毕后,装入仪器盒或仪器箱内,放置干燥处,防止受潮。3)硬度计使用35000次后,建议每使用10000次左右按GB531规定检查弹簧压力与指针刻度关系及压针端部的形状尺寸。关于[b]硫化橡胶或热塑橡胶邵氏硬度试验方法[/b]的新标准——[b]GB/T531.1-2008/ISO7619-1:2004[/b]: 2008年6月4日,国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会共同发布了关于硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法的新标准GB/T531.1-2008/ISO7619-1:2004,于2008年12月1日实施。新标准在以下几点上有些不同。 1、改变压针几何尺寸允差和弹簧试验力校准允差,以使硬度计准确度提高。 2、对于硫化橡胶或未知类型橡胶,弹簧试验力保持时间由原来的“1s内”改为3s,由于在前几秒时间内硬度值显著下降,这样可得到更准确的结果 3、对于热塑性橡胶,引入了15s的弹簧试验力保持时间,因为相对于硫化橡胶,其硬度值下降的过程持续了更长的时间。 4、支架 使用支架可以提高测量的准确度,通过支架在压针中轴上的砝码加力,使压足压在试样上。邵氏A、D型和AO型硬度计既可以用手直接使用,也可以安装在支架上使用。 1)支架可以固定硬度计并使押足和试样支承面平行 2)支架可以在无振动,最大速度为3.2mm/s条件下将试样压向压针或压针压向试样。 3)用以加上弹簧试验力的砝码和邵氏硬度计的总质量应符合如下规定:A型和AO型为1+0/0.1KG;D型为5+0/0.5KG

  • 【分享】洛氏硬度(HRC)、布氏硬度(HB)等硬度具体区别和换算(ZT)

    洛氏硬度(HRC)、布氏硬度(HB)等硬度具体区别和换算硬度是衡量材料软硬程度的一个性能指标。硬度试验的方法较多,原理也不相同,测得的硬度值和含义也不完全一样。最常用的是静负荷压入法硬度试验,即布氏硬度HB、洛氏硬度HRA,HRB,HRC、维氏硬度HV,橡胶塑料邵氏硬度HA,HD等硬度其值表示材料表面抵抗坚硬物体压入的能力。而里氏硬度Hl、肖氏硬度HS则属于回跳法硬度试验,其值代表金属弹性变形功的大小。因此,硬度不是一个单纯的物理量,而是反映材料的弹性、塑性、强度和韧性等的一种综合性能指标。 1.HRC含意是洛式硬度C标尺, 2.HRC和HB在生产中的应用都很广泛 3.HRC适用范围HRC 20--67,相当于HB225--650 若硬度高于此范围则用洛式硬度A标尺HRA。 若硬度低于此范围则用洛式硬度B标尺HRB。 布式硬度上限值HB650,不能高于此值。 4.洛氏硬度计C标尺之压头为顶角120度的金刚石圆锥,试验载荷为一确定值,中国标准是150公斤力。 布氏硬度计之压头为淬硬钢球HBS或硬质合金球HBW,试验载荷随球直径不同而不同,从3000到31.25公斤力。 5.洛式硬度压痕很小,测量值有局部性,须测数点求平均值,适用成品和薄片,归于无损检测一类。 布式硬度压痕较大,测量值准,不适用成品和薄片,一般不归于无损检测一类。 6.洛式硬度的硬度值是一无名数,没有单位。因此习惯称洛式硬度为多少度是不正确的。 布式硬度的硬度值有单位,且和抗拉强度有一定的近似关系。 7.洛式硬度直接在表盘上显示、也可以数字显示,操作方便,快捷直观,适用于大量生产中。 布式硬度需要用显微镜测量压痕直径,然后查表或计算,操作较繁琐。 8.在一定条件下,HB与HRC可以查表互换。 硬度试验是机械性能试验中最简单易行的一种试验方法。为了能用硬度试验代替某些机械性能试验,生产上需要一个比较准确的硬度和强度的换算关系。 实践证明,金属材料的各种硬度值之间,硬度值与强度值之间具有近似的相应关系。因为硬度值是由起始塑性变形抗力和继续塑性变形抗力决定的,材料的强度越高,塑性变形抗力越高,硬度值也就越高。

  • 显微硬度计可测量铝塑膜硬度吗?

    我公司生产软包锂电池复合材料铝塑膜,铝塑膜是以铝箔(厚度 25um、35um、40um)为基础,外层覆PA尼龙膜(厚度15um、25um),内层覆CPP聚丙烯膜 (厚度30um、40um、50um、80um)的一种复合膜,厚度从76um~156um,现在想要测试铝塑膜的硬度,不知道使用显微硬度计是否可以测量,压痕会压穿材料本身吗?如果不行那该选择哪种仪器测量硬度呢?

  • 硬度计选择

    硬度计选择

    型号应用价格洛氏硬度计测试各种黑色和有色金属,测试淬火钢、回火钢、退火钢、表面硬化钢、各种厚度的板材、硬质合金材料、粉末冶金材料、热喷涂层的硬度4500表面洛氏硬度计用于测试薄板金属、薄壁管材、表面硬化钢和小零件的硬度、硬质合金、碳化物、表面淬火钢、硬化薄板、淬火钢、调质钢、冷硬铸铁、铸铁、铝、铜、镁等合金钢6200韦氏硬度计用于测试铝合金、软铜、硬铜、超硬铝合金和软钢。7000里氏硬度计钢和铸钢、合金工具钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜、碳钢、铬钢、铬钒钢、铬镍钢、铬钼钢、铬锰硅钢、超高强度钢、不锈钢等9800邵氏硬度计主要用来测定软塑料和常规硬度橡胶的硬度例如:软橡胶﹑合成橡胶﹑打印胶辊、热塑性弹性体、皮革等,在塑料业、橡胶业以及其他化工行业有着广泛的应用750邵D 型硬度计用来测量包括硬塑料和硬橡胶的硬度,例如:热塑性塑料硬树脂,地板材料,保龄 球等,特殊适合于现场对橡胶和塑料成品的硬度测量1000布氏硬度计主要用于组织不均匀的锻钢和铸铁的硬度测试,锻钢和灰铸铁的布氏硬度与拉伸试验有着较好的对应关系。布氏硬度试验还可用于有色金属和软钢,采用小直径球压头可以测量小尺寸和较薄材料。布氏硬度计多用于原材料和半成品的检测,由于压痕较大,一般不用于成品检测。9800显微维氏硬度计应用黑色金属、有色金属、 IC薄片、表面涂层、层压金属;玻璃、陶瓷、玛瑙、宝石等;炭化层和淬火硬化层的深度及梯度的硬度测试。五金加工、电子行业、模具配件、钟表行业23000显微硬度计广泛应用于测定微小、薄形试件、表面渗镀层等试件的显微硬度和测定玻璃、陶瓷、玛瑙、人造宝石等较脆而又硬的材料的努氏硬度适用范围:热处理、碳化、淬火硬化层,表面覆层,钢,有色金属和微小及薄形零件等25800肖氏硬度计广泛应用与机械制造、科学试验、冶金工业等领域。例如:轧辊(轧钢机轧铁轧辊、面粉轧辊、橡胶轧辊、造纸轧辊、油脂轧辊、油墨及砂轮轧辊等),非金属材料、机床导轨、特大型齿轮及火车的车轮和螺旋桨叶片等。8700轧辊硬度计是一种新型的便携式硬度测试仪器,主要适用于测试金属材料的硬度,具有测试精度高、体积小、操作容易、携带方便,测量范围宽的特点, HS141A是专业测量轧辊的肖氏硬度计,可测量范围(30~110)HSD!9500[align=cente

  • 【分享】影响显微硬度测试值的几个主要问题

    [B]影响显微硬度测试值的几个主要问题[/B]摘 要:研究了加载负荷、试样表面粗糙度及测量偏差修正对航空用贵金属(合金)丝材和薄片显微硬度测量的影响。结果表明,在压痕对角线长度不小于40mm,表面粗糙度不大于0.125mm条件下,测试值较为准确。关键词:测试 显微硬度 1 前言航空用贵金属材料大多为细丝和薄片,对于这些材料的硬度试验只能选用显微硬度,然而影响显微硬度测试值的因素又很多,以致不同单位之间的测试结果往往难以一致。本工作进行了负荷、负荷保持时间、加荷速度、压痕间距、试样表面质量等项试验,认为影响显微硬度测试值的主要因素有试验负荷、试样表面质量和测量偏差等。2 实验条件试验机型号:MVK-E,保荷时间:20s,放大倍数:400×材料为贵金属丝材,牌号:PtIr10,AuNi9,AuNiIFeZr9-2-0.3

  • 做总硬度空白偏高

    我们进行水质检测,按照GB/T 5750-2006,做总硬度的空白偏高,缓冲溶液是新配制的,为什么呢?

  • 【求助】硬度计测量数值偏低的问题

    硬度计为 TH160里氏硬度计,在测量材料硬度时,显示的硬度值明显偏低,150HB 左右的材料,只显示为70多,所以想请教各位 这是硬度计的哪个部位损坏造成的呢?应该怎样处理?如果这样的问题拿到专业维修点维修,需要多少维修费?谢谢。

  • 【分享】铁的硬度~~~

    纯铁是很软的金属,既不能制刀枪,也不能铸铁锅、犁锄。但当纯铁中含有一定量的碳后,就变成我们在各方面使用的钢铁了。纯铁中含碳在0.02%以上就变成硬变较低的能拔铁丝、轧制薄白铁板等用的低碳钢。铁中含碳量0.25%至0.6%的范围内的钢叫中碳钢,其硬度中等,可轧成建筑钢材,钢板、铁钉等制品。铁中含碳量0.6%至2.0%时就成为硬度很高的、可制刀枪、模是等的高碳钢了。低、中、高碳钢合在一起就叫“碳素钢”。如果铁中碳含量超过2.0%就变成又硬又脆的可铸铁锅、暖气片、犁等的生铁了。一般生铁含碳量为3.5%—5.5%。所以纯铁、钢和生铁的区别主要就在于铁中的含碳量的不同。 [em09503]

  • 【分享】指针式邵氏橡胶硬度计的正确使用方法和保养常识

    指针式[URL=http://www.okyiqi.com/pages_products/proshow_63.html][color=black]邵氏橡胶硬度计[/URL][/color]的正确使用方法和保养常识目前国内最常用的邵氏硬度计就是两款指针式的[URL=http://www.okyiqi.com/pages_products/proshow_63.html]邵氏橡胶硬度计[/URL]1)[URL=http://www.okyiqi.com/pages_products/proshow_63.html]邵氏A型硬度计[/URL]2)邵氏D型硬度计使用邵氏硬度计时,当A型硬度计示值低于10HA时是不准确的,测量结果不能使用。A型硬度计测量值超出90HA时推荐使用D型硬度计。但由于用户出于经济方面的考虑,普遍只买硬度计而不买定负荷架,所以新手往往操作不规范,导致试验结果有较大的偏差。如何正确的使用这两种硬度计呢?下文结合应用实际情况,提供以下方法供试验用户参考1、备检试样的要求1)橡胶的试样及试验温度要求; ①、橡胶的试样厚度不小于6mm,宽度不小于15mm,长度不小于35mm,试样厚度不足6mm时,可用同样胶片重叠测定,但不超过3层。并要求胶片上下平行。 ②、检定时室温为23℃±5℃,检定前硬度计在此温度下至少存放1小时2)塑料试样及试验温度要求; ①、塑料试样为正方形,边长50mm、厚度6mm。也允许采用50×15mm的试样。 ②、在可能的情况下,试样在测试前应按照GB/T2941-1991规定在实验室标准温度下进行调节。比对试验或系列试验必须在相同温度下进行。3)橡胶及塑料试样表面均应光滑、平整、不应有机械损伤及杂质等缺陷。2、测定前检查[URL=http://www.okyiqi.com/pages_products/prolist_12.html]硬度计[/URL]测定前应检查[URL=http://www.okyiqi.com/pages_products/prolist_12.html]硬度计[/URL]的指针在自由状态下应指向零位。如指针量偏离零位时,可以松动右上角压紧螺钉,转动表面,对准零位。然后将硬度计压在玻璃板上,压针端面与压足底面紧密接触于玻璃板上时,指针应指向100+/-0.5HA,如不指向100+/-0.5HA时,可轻微按动压针几次,如仍不指100+/-0.5HA时,则此硬度计不能使用。如在邵氏硬度计测试机架上使用时,可拨动手柄,使工作台上升至定荷砝码抬起,使压针端面与压足平面紧密接触于玻璃工作台时,指针应指向100+/-0.5HA。如不指100+/-0.5HA时, 可调整工作台平面的调节螺钉,若调整后指针仍不指100+/-0.5HA时,最好送生产单位调整为宜。 3、使用正确的测试方法: 把试样放置在坚固的平面上,拿住硬度计,压足中孔的压针距离试块边缘至少12mm,平稳地把压足压在试样上,不能有任何振动,并保持压足平行于试样表面,以使压针垂直地压入试样,所施加的力要刚好足以使压足和试样完全接触,除另有规定,必须在压足和试样完全按触后1秒内读数,如果是其他间隔时间读数则必须说明,在试样相距至少6mm的不同位置测量硬度值5次,取其平均值。4、邵氏硬度计及相关附件的保养常识1)定荷测定架上的升降小轴和工作台底部,请注意经常揩擦干净,涂少量防锈油,以防生锈。2)硬度计使用完毕后,装入仪器盒或仪器箱内,放置干燥处,防止受潮。3)硬度计使用35000次后,建议每使用10000次左右按GB531规定检查弹簧压力与指针刻度关系及压针端部的形状尺寸。

  • 硬度计选型需要考虑到哪些因素呢?

    硬度计选型需要考虑到哪些因素呢?

    [back=transparent]对于常规的布氏洛氏维氏硬度计,[/back]硬度计选型需要考虑到如下因素:[back=transparent]一,从硬度计使用场合来说,要考虑[/back][back=transparent]1. 是在车间还是实验室?[/back][back=transparent]2. 周围是否振动源?[/back][back=transparent]二,从测试要求来说,需要考虑[/back][back=transparent]1. 对精度、重复性、稳定性的要求[/back][back=transparent]2. 测试所依据的标准是欧标还是美标ASTM?[/back][back=transparent]3. 硬度计的使用频率如何?[/back][back=transparent]4. 试样品种是否多样,是否是大批量测试等。如果是大批量的多点测试,就要考虑自动化程度高一些的解决方案。[/back][back=transparent]三,从试样的角度来说,要考虑[/back][back=transparent]1. 试样的尺寸、重量、是否有镀层,是否需要镶嵌制样。[/back][back=transparent]2. 试样形状是否规则,如果是柱状或球形试件,那么硬度计选型时还要考虑相应的夹具和配件。[/back][back=transparent]3. 材料种类、工艺、热处理。是金属?铸锻还是机加工?[/back][back=transparent]4. 其他[/back][img=,690,370]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/01/202401251300333777_9265_3326227_3.png!w690x370.jpg[/img][align=center][/align]

  • 影响里氏硬度计测试精度及示值误差和重复性

    1、数据换算产生的误差里氏硬度换算为其它硬度时的误差包括两个方面:一方面是里氏硬度本身测量误差,这涉及到按方法进行试验时的分散和对于多台同型号里氏硬度计的测量误差。另一方面是比较不同硬度试验方法所测硬度产生的误差,这是由于各种硬度试验方法之一间不存在明确的物理关系,并受到相互比较中测量不可靠影响的原因。2、特殊材料引起的误差存贮在硬度仪中的换算表对下列钢种可能产生偏差:所有奥氏体钢耐热工具钢和莱氏体铬钢(工具钢类)硬质材料会引起弹性模量增加,从而使L值偏低。这类钢应在横截面上进行测试局部冷却硬化会引起L值偏高磁性钢由于磁场影响,会使L值偏低。表面硬化钢,基体软,会使L值偏低,当硬化层大于0.8mm时(C型冲击装置为0.2mm)则不影响L值。3、齿轮检测中的误差一般情况下,由于齿面较小,测试误差相对较大,对此,用户可根据情况设计相应的工装,将有助于减小误差。4、材料弹性、塑性的影响里氏值除与硬度、强度相关外,更与弹性模量有关,硬度值是材料硬度和塑性的特征参数,因为两者的成分必然是共同测定的。在弹性部分,首先明显受E模量影响,在这方面当材料的静态硬度相同,而E值大小不同时,E值低的材料,L值较大5、热轧方向造成的误差当被测工件系热轧工艺成型时,如果测试方向与轧制方向一致,会因弹性模量E偏大而造成测试值偏低,故测试方向应垂直于热轧方向。例如:测圆柱截面硬度时,应在径向测试为好。(一般圆柱热轧方向为轴向)。6、试样重量、粗糙度、厚度的影响7、试件磁性应小于300高斯8、其它因素的影响测量管件硬度时须注意:管件注意稳固支撑,测试点应靠近支撑点且与支撑力平行,管壁较薄在管内放入适当芯子。

  • 洛氏硬度计检定中常见各种误差及处理方法

    一、人为误差。 (1)操作人员技术熟练程度不够,实践经验较差,应由熟悉硬度计的人员使用; (2)加荷过快,持荷时间短,低硬度的零件硬度偏高,而加荷过慢,持荷时间长,硬度偏低,操作时加荷应平整,保持一定加荷时间。 二、被测零件影响的因素。 (1)不同的表面光洁度在洛氏硬度测试时,表现出不同的影响。表面光洁度愈低,高硬度测试时其硬度愈高,反之硬度越低,有刀痕的粗糙表面,淬火时首先最快冷却,或很坚硬的表层,硬度值就高。反之,调质件高温回火时,有刀痕的表层组织先转变,抗回火的能力小,硬度值就低。在测试表面光洁度Δ7以下的零件时,必须使用废砂轮精磨,再用锉刀锉磨光滑,或用细的手砂轮磨光,然后揩擦干净。 (2)热处理零件表面有盐渍、沙子等物,当加负荷时,零件会产生滑移,若有油腻存在,金刚头压入时起润滑作用,减小磨擦,增加压深。这两项原因使所测硬度值偏低。零件测试的部位氧化皮蔬松层薄的硬度值降低,氧化皮致密层厚的硬度值增高。对欲测硬度的零件必须去除氧化皮,揩擦干净,不得有脏物。 (3)斜面(或锥度)、球面及圆柱体零件对硬度测试的误差较平面大。当压头压入这种零件表面时,压入处四周的抗力比平面小,甚至有偏离、滑移的现象,压深增大,硬度降低。曲率半径愈小,斜度愈大,硬度数值的降低愈显著。金刚石压头也容易损坏。对这类零件要设计专用工作台,使工作台和压头同心。

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