马氏硬度

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马氏硬度相关的耗材

  • 数字显微维氏硬度计配件
    数字显微维氏硬度计配件是全球领先的数显维氏硬度计,最大加载力是1kgf,数字显微维氏硬度计广泛用于金属钢铁各种材料和物件的维氏硬度测量测试。数字显微维氏硬度计配件特点配备有自动转塔,封闭循加载系统,键盘面板和触摸屏双重输入方法, 蓝牙 配备有5.2' ' 彩色触摸屏,具有指导操作性的界面,加载力可选,保压时间设置,转换尺寸和数据读取,转移打印更加快速方便。用户可通过自动塔台方便地更换物镜,指示器等配件从维氏硬度自动进行硬度转换到其它,入HK, HBW,HRA,HRB,HRC等。装配有蓝牙,方便与计算机进行无线通信数显维氏硬度计配件应用测量非常薄的材料比如,锡箔,涂层,薄片等的硬度测量小型器件小面积的表面硬度量微结构硬度测量硬化深度数显维氏硬度计配件参数加载力:0.098,0.246,0.49,0.98,1.96,2.94,4.90,9.8N 10,25,50,100,200,300,500,1000Gf镜头转换:自动塔台数据传输:蓝牙或RS232硬度分辨率:1HV硬度测量范围:1HV~2967HV加载控制:自动加载,保压和卸载物镜放大倍数:10X,40X硬度转换:HRC, HV, HBS, HBW,HK, HRA, HRD,HR15N, HR30N, HR45N, HS, HRF, HR15T,HR30T,HR45T,HRB目镜:10X数字目镜保压时间:1-60秒可调XY试台尺寸:100×100mm最大行程:25×25mm,分辨率2微米照明:可调汞灯显示:5.2' ' 触摸屏 分辨率640x480样品最大允许高度:70mm供电:220VAC,50Hz语言:中文,英语,德语,葡萄牙语,土耳其语,韩语,捷克语尺寸:478x 162x518mm净重:35kg执行标准: GB/T4340,JIS Z2245, ASTM-E92, ISO6507孚光精仪是全球领先的进口科学仪器和实验室仪器领导品牌服务商,产品技术和性能保持全球领先,拥有包括硬度计,硬度测量仪在内的全球最为齐全的实验室和科学仪器品类,世界一流的生产工厂和极为苛刻严谨的质量控制体系,确保每个一产品是用户满意的完美产品。我们海外工厂拥有超过3000种仪器的大型现代化仓库,可在下单后12小时内从国外直接空运发货,我们位于天津保税区的进口公司众邦企业(天津)国际贸易公司为客户提供全球零延误的进口通关服务。关于数字显微维氏硬度计特点,数显维氏硬度计参数的更多消息,孚光精仪将在第一时间更新并呈现,想了解更多内容,关注孚光精仪等你来体验!
  • 肖氏硬度计配件
    肖氏硬度计配件系列质量可靠,性能一流,广泛用于测试常见的橡胶,复杂橡胶,软橡胶,弹性材料,蜡 等材料测量。肖氏硬度计配件用于测量百分之五十压力 ,应力需要0.5kgl的材料硬度,例如泡沫,海绵等微孔材料的硬度。肖氏硬度计配件应用用于测量硬橡胶,应树脂,草塑料,印刷板,纤维等材料的硬度肖氏硬度计配件参数测量范围10-90HA10-90HW10-90HD头行程2.5mm 2.5mm 2.5mm重量0.5kgs 0.5kgs 0.5kgs 进口肖氏硬度计参数型号SHORE A SHORE C SHORE D头部直径Φ0.79mm SR2.5mmSR0.1mm 尺寸115x60x25mm115x60x25mm115x60x25mm孚光精仪是全球领先的进口科学仪器和实验室仪器领导品牌服务商,产品技术和性能保持全球领先,拥有包括硬度计,硬度测量仪在内的全球最为齐全的实验室和科学仪器品类,世界一流的生产工厂和极为苛刻严谨的质量控制体系,确保每个一产品是用户满意的完美产品。我们海外工厂拥有超过3000种仪器的大型现代化仓库,可在下单后12小时内从国外直接空运发货,我们位于天津保税区的进口公司众邦企业(天津)国际贸易公司为客户提供全球零延误的进口通关服务。关于肖氏硬度计参数表,进口肖氏硬度计参数表的更多消息,孚光精仪将在第一时间更新并呈现,想了解更多内容,关注孚光精仪等你来体验!
  • 布氏硬度计压头
    布氏硬度计压头碳化钨钢球Φ2.5 HBW碳化钨钢球Φ5.0 HBW碳化钨钢球Φ10.0 HBW

马氏硬度相关的仪器

  • 一、TH120/121里氏硬度计产品特点:1、点阵液晶,全中文显示,信息丰富2、菜单式操作,操作简单方便3、一台主机可配备7种不同冲击装置使用,更换时不需校准,自动识别4、可存储48~350组(冲击次数32~1)测量值5、可设置上、下限,超出范围自动报警6、在所有显示界面均可按【帮助】键得到操作提示7、有背光显示,方便暗环境使用8、具有示值软校准功能9、可打印任意份测试结果10、有RS232接口11、可自行更换充电电池12、TH121量传自304所里氏硬度原理机13、TH121为军工行业专用里氏硬度计二、TH120/121里氏硬度计产品特点:产品功能参数测量范围(170~960)HLD (17.9-69.5)HRC测量方向360°示值重复性6HLD(HLD=760时)硬度制里氏、肖氏、布氏、洛氏A、洛氏B、洛氏C、维氏示值误差±6HLD(HLD=760时)使用温度0℃~40℃打印纸卷直径40mm打印纸宽44.5±0.5mm充电时间2~3.5小时充电电源12V/600mmA相对湿度≤90%外形尺寸234×88×46mm重 量0.6kg
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  • 一、产品简介:HMAS-DHBL布氏硬度测量分析系统主要用于铸铁、钢材、有色金属及软合金等材料的硬度测定,布氏硬度试验是所有硬度试验中压痕最大的一种试验法,它能反映出材料的综合性能,不受试样组织显微偏析及成分不均匀的影响,所以它是一种精度较高的硬度试验法。在冶金、锻造、未经淬火钢及有色金属等工业领域、实验室、大专院校和科研单位内广泛使用。二、性能特点 实现电脑图像处理系统的连接、CCD摄影观看测试; 仪器配备高精密的CCD图像成像系统和图像采集处理器,将仪器内部采集压痕图像转换进入电脑软件处理中心。 配备了公司开发的(HMAS)硬度测量分析系统。此软件具有图像识别、测量和分析技术的硬度测量分析软件,实现了硬度图像的全自动高速测量。本软件系统具备了多种硬度功能的特色功能(模拟调焦、色彩背景)等,目前国内其他厂家都不具备此类功能,属于国内最好的一款全新系列硬度测量分析系统。 三、软件特点:HMAS系统特点1、硬度测量分析系统(HMAS),是针对硬度计开发的一套具有图像识别、测量和分析 技术的硬度测量分析软件,实现了硬度图像的全自动高速测量。该软件系统界面友好、 操作方便、功能强大,能够实时显示硬度压痕图像,采用了自主开发的数码调焦技术 使看到的图像更加清晰,解决了传统需要通过硬度计目镜进行观察的不便之处;具有 自动跟踪压痕图像、自动检测计算压痕大小,实时显示硬度计算结果;能够对压痕图 像进行无级的放大缩小测量,对压痕图像很小的薄膜类材料也能精确测量;同时本软 件系统具有硬度测量结果统计评价分析,硬度 SPC 分析,十二种背景色、自动生成硬度分布曲线,压 痕深度测量及三维压痕模型生成,自动生成 PDF、Word、Excel 等格式的硬度测量分析 报告,图像保存,打印等功能。3D压痕:选中该功能后,会出现硬度压痕的三维立体模型图像,在该三维图 面中用户可以很形象的看出该压痕的实际尺寸如宽度,长度和深度,同时可以鼠标的操作来旋转压痕的三维立体模型。(在三维压痕图像界面中,按住鼠标然后移动鼠标就能调节三维图像的角度,方便查看)模拟调焦:模拟调焦是本软件系统的一个特色,软件通过对图像的分析和计算, 运用智能算法,自动对硬度图像进行处理,极大的提高图像的清晰度,其作用类似 照相机对焦时远处的景物变得清晰一样,提高了用户的测量精度。模拟调焦的效果 如下面两幅图所示:其中左边是没有经过模拟调焦的原始硬度压痕图像,右边是进 过模拟调焦后的图像,两者的对比可见模拟调焦的效果显著。误差评价:软件提供了对硬度测量结果进行误差的分析和评价功能,可以使用户更加直观形象 的对硬度检测结果进行分析。具体操作如下:要进行误差评价之前,必须要有硬度测量数据(即在硬度历史数据列表中有相关的数据),否则软件会出现没有数据无法进行误差评价的提示对话框。有了硬度测量数据以后,用户只要简单的单击 [误差评价] 按钮,软件自动会弹出对硬度数据的误 差评价和分析界面。材料评级:软件提供了对被测材料渗氮层脆性级别评级功能,在测度测量界面中, 单击[材料评级]功能按钮后,会出现材料脆性评级界面。在该界面中显示了材料渗 氮层脆性级别按维氏硬度压痕边角碎裂程度而划分的标准评级图,这样用户可以很 方便的根据标准评级图,已经被测材料所显示的硬度压痕图进行评级。打印管理:主要提供了对硬度测量数据和分析结果进行打印的相关功能,单击 [打印管理] 后 软件出现打印管理的界面。生成报告:用户可以将硬度测量数据和分析结果生成文档报告,软件可以生成三种格式的报告:Excel 电子表格文档、Word 文档、PDF 文档。在硬度测量界面中, 用户单击[生成报告] 按钮后软件弹出报告类型选择对话框,让用户选择需要生成的 报告类型,然后选择 [确定] 后软件就自动生成报告。十二种背景色、满足各种有色金属及热后处理零件、锻件、铸铁、铸钢件、铜材、铝材等工件的测试需求;图像定倍打印功能;定倍打印可以一次性打印多张图片;四、技术参数:1、试验力级数(10级):62.5kgf 、100kgf、125kgf、 187.5kgf、250kgf、500kgf、750kgf、1000kgf、1500kgf、3000kgf 2、、测量标尺(12个):HBW2.5/62.5、HBW5/62.5、HBW10/100、HBW5/125、HBW2.5/187.5、HBW5/250、HBW10/250、HBW10/500、HBW5/750、HBW10/1000、HBW10/1500、HBW10/30003、硬度测试范围: (8~650)HBW4、示值精度:GB/T231.2国家标准 JJG150检定规程标准硬度块--------------示值最大误差%(相对H)---------示值重复性误差 ≤125-----------------------±3------------------------------------0.03d 125HBW≤225-------------±2.5-----------------------------------0.025d〉225------------------------±2------------------------------------0.02d5、数显测微目镜放大倍率:20倍6、 测微目镜最小分度值:0.5微米7、试样最大高度:235mm8、压头中心至机体最大距离:155mm9、压头:¢2.5mm 、¢5mm 、¢10mm10、测试记录: 0--30组11、加载时间: 0-60秒(每1秒为一个单位)12、转换标尺:HRA,HRB,HRC,HRD,HEF,HK,HV,HR15N,HR30N,HR45N,HR15T,HR30T,HR45T,HBW13、传感器闭环控制,电机加载;14、内置微型打印机;15、电源电压:AC 220V16、外形尺寸:(520×230×750)mm17、重量约:130kg 五、标准配置:1、主机 一台2、HMAS硬度测量系统一套 3、硬质合金球压头 直径¢2.5mm, ¢5mm, ¢10mm各一只 4、大平试台 一只 5、中平试台 一只 6、V型试台 一只 7、硬度块 高、中、低各一块 8、测微目镜20X 一只 9、备用保险丝 二只 10、电源线 一根 11、合格证、保修卡 一套 12、使用说明书 一本
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  • 里氏硬度计leeb140(精度高一体打印里氏硬度计) 概述 里博里氏硬度计leeb140是一款集可内置打印机、公差设置等多功能为一体的硬度测量仪器,内置热敏打印机,支持现场即时打印,保障测量结果的公正性及数据的存储、可追溯性。使用全中文显示,菜单式操作,操作简单、方便。本机可直接显示里氏、布氏、洛氏、维氏、肖氏等硬度值。仪器小巧、便携、稳定性高,适用于恶劣的操作环境,抗振动、冲击和电磁干扰。 主要功能 ● 采用D型精度冲击装置;● 工业化壳体设计,坚固、小巧、便携、稳定性高,适用于恶劣操作环境,抗震动、冲击和电磁干扰;● 主机和打印机一体化设计,方便用户现场打印测试结果;● 大屏幕显示器,信息丰富、直观,方便操作和读值;● 可预先设置上限下值、超限报警;● 具有开机示值软件校准功能,保障数据在任意行业不同的规范和标准下使用;● 可选配7种不同的冲击装置,更换时不需校准,自动识别;● 可存储600组测量数值全中菜单、背光显示、方便操作;● 可配备软件,具有传输测量结果、测值存储管理、测值统计分析、打印测值报告等丰富● 功能,适合质量保障活动和管理的更高要求;● 内置大容量锂离子可充电电池及充电控制电路;● 连续工作不少于200小时(不开打印时),自动休眠、自动关机等节电功能。 适用材料 钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、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、 锻钢。 主要用途 1、适宜对重型工件、模具型腔、实验空间很狭小的工件、轴承及其它零件、大型零部件及不可拆卸部件的现场硬度测试2、压力容器、汽轮发电机组及其设备的失效分析以及金属材料仓库的材料区分3、大批量生产过程中产品的硬度检测,一般标配的一套即能符合检测要求4、退火、回火、淬火等热处理的硬度检测,选型时需要如果有硬化层,需要注意硬化层的厚度,硬化层太薄的话,需要选择C型冲击装置5、轴承检测硬度时需要注意其轴承直径,若直径太小需要选择异型支撑环6、齿轮硬度检测时如果齿轮过小需要选择DL冲击装置7、铸件检测时,如果表现光洁度处理有难度时,需要选择G型冲击装置。 规格参数 项目leeb140功能特点具有里氏、洛氏、布氏三种校准功能示值误差/重复性±6HLD(HLD=760)/ 6HLD(HLD=760)测量范围100-990(HLD)可识别冲击装置D、G、C、DL、DC、D+15、DS冲击装置插口LEMO插口测量方向360°硬度制式HL、HB、HRC、HRB、HV、HS电源锂电充电电池充电规格9v/1800mA存储功能600组壳体材料塑料外壳外型尺寸230×86×46mm重量400g标准配置主机、D型冲击装置、支撑环,标准试块、尼龙刷、充电器、打印纸选配异形支撑环、冲击装置、标准试块、通讯软件、打印纸 测试范围 材料硬度制冲击装置D/DCD+15CGDLSteel and cast steel钢和铸钢HRC17.9~68.519.3~67.920.0~69.520.6~68.2HRB59.6~99.647.7~99.937.0~99.9HRA59.1~85.8HB127~65180~63880~68390~64681~646HV83~97680~93780~99680~950HS32.2~99.533.3~99.331.8~102.130.6~96.8Steel锻钢HB142~651CWT、ST合金工具钢HRC20.4~67.119.8~68.220.7~68.2HV80~89880~935100~941Stainless steel不锈钢HRB46.5~101.7HB85~655HV85~802GC. IRON灰铸铁HRCHB93~33492~326HVNC、IRON球墨铸铁HRCHB131~387127~364HVC.ALUM铸铝合金HB19~16423~21032~168HRB23.8~84.622.7~85.023.8~85.5BRASS铜锌合金HB40~173HRB13.5~95.3BRONZE铜锡(铝)合金HB60~290COPPER纯铜HB45~315注:使用里氏硬度计测量时需被测工件适合相应的测试条件,主要是三方面的要求:工件重量不小于2KG,小的厚度不小于10mm,表面粗糙度不大于1.6um,在不适合上述条件时需要稳固支撑或密实耦合! 示值误差和示值重复性 序号冲击装置类型标准里氏硬度块硬度值示值误差示值重复性1D760±30HLD530±40HLD±6 HLD±10 HLD6 HLD10 HLD2DC760±30HLDC530±40HLDC±6 HLDC±10 HLDC6 HLD10 HLD3DL878±30HLDL736±40HLDL±12 HLDL12 HLDL4D+15766±30HLD+15544±40HLD+15±12 HLD+1512 HLD+155G590±40HLG500±40HLG±12 HLG12 HLG6C822±30HLC590±40HLC±12 HLC12 HLC 里氏硬度计符合标准 1、GB/T 17394.1-2014《金属材料 里氏硬度试验 第1部分:试验方法》2、GB/T 17394.2-2012《金属材料 里氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准》3、GB/T 17394.3-2012《金属材料 里氏硬度试验 第4部分:标准硬度块的标定》4、GB/T 17394.4-2014《金属材料 里氏硬度试验 第4部分:标准值换算表》5、设计依据标准:《里氏硬度计技术条件》 JB/T 9378-2001 被测试样表面的要求 试样表面的状况应符合测试范围表格中的有关要求。● 试样表面温度不能过高,应小于120℃。● 试样表面粗糙度不能过大,否则会引起测量误差。试样的被测表面露出金属光泽,并且平整、光滑、不得有油污。● 试样重量的要求:对大于5kg的重型试样,不需要支撑;重量再2-5kg的试件、有悬伸部分的试件及薄壁试件在测试时应用物体支撑,以避免冲击力引起试件变形、变曲和移动。对中型试样,置于平坦、坚固的平面上,试样平稳放置,不得有晃动。● 曲面试样:试样的试验面是平面。当被测表面曲率半径R小于30mm(D、DC、C、DL型冲击装置)和小于50mm(G型冲击装置)的试样在测试时应使用小支承环或异型支承环。● 试样应有相应的厚度,试样小厚度应符合冲击装置表规定。● 对于具有表面硬化层的试样,硬化层深度应符合冲击装置表规定。● 耦合1) 对轻型试样,需要与坚固的支承体紧密耦合,两耦合表面需要平整、光滑、耦合剂用量不要太多,测试方向需要垂直于耦合平面;2) 当试样为大面积板材、长杆、弯曲件时,即使重量、厚度较大仍可能引起试件变形和失稳,导致测试值不准,故应在测试点的背面稳固固或支承。● 试样本身磁性应小于30高斯 测量方法 ● 按动冲击装置上部的释放按钮,进行测试。此时要求试样、冲击装置、操作者均稳定,并且作用力方向应通过冲击装置轴线。● 试样的每个测量部位一般进行五次试验。数据分散不应越过平均值的±15HL。● 任意两压痕之间距离或任一压痕中间距试样边缘距离应符合下表规定。● 对于特定材料,欲将里氏硬度值较准确地换算为其他硬度值,需要作比较试验以得到相应换算关系。方法是:用检定合格的里氏硬度计和相应的硬度计分别在同一试样上进行试验。对于硬度值,在三个以上需要换算的硬度压痕周围均匀分布地各测定5点里氏硬度,用里氏硬度平均值和相应硬度平均值分别作为对应值,作出硬度比较曲线,比较曲线至少应包括三组对应的数据。冲击装置类型两压痕中间间距(mm)压痕点距试样边缘距离(mm)D35 故障分析与排除 故障现象原因分析排除方法不开机电量耗尽及时充电无测值探头线内部断路更换探头线测值不准冲击装置球头磨损更换球头测值偏差校准值失效重新校准 保养和维修 1. 冲击装置● 在使用1000—2000次后,要用尼龙刷清理冲击装置的导管及冲击体,清洁导管时先将支承环旋下,再将冲击体取出,将尼龙刷以逆时针方向旋入管内,到底后拉出,如此反复5次,再将冲击体及支承环装上;● 使用完毕后,应将冲击体释放;● 冲击装置内严禁使用润滑剂。2. 正常维修程序● 当用标准洛氏硬度块进行检定时,误差均大于2HRC时,可能是球头磨损失效,应考虑更换球头或冲击体。● 当硬度计出现其它不正常现象时,请用户不要拆卸或调节固定装配之零部件,填妥保修卡后,交由我公司维修部门,执行保修条例。 异性支撑环(选配) 型 号异型支承环简图备 注Z10-15测外圆柱面R10~R15Z14.5-30测外圆柱面R14.5~R30Z25-50测外圆柱面R25~R50HZ11-13测内圆柱面R11~R13HZ12.5-17测内圆柱面R12.5~R17HZ16.5-30测内圆柱面R16.5~R30K10-15测外球面SR10~SR15K14.5-30测外球面SR14.5~SR30HK11-13测内球面SR11~SR13HK12.5-17测内球面SR12.5~SR17HK16.5-30测内球面SR16.5~SR30UN测外圆柱面,半径可调R10~∞ 冲击装置(选配) 冲击装置DC/D/DL/DSD+15CG冲击能量11mj11mj2.7mj90mj冲击体质量5.5/5.5/7.2/5.5 g7.8 g3.0 g20 g球头硬度1600 HV1600 HV1600 HV1600 HV球头直径3 mm3 mm3 mm5 mm球头材料碳化钨碳化钨碳化钨碳化钨冲击装置直径20/20/6/20 mm20 mm20 mm30 mm冲击装置长度86/147/202/138 mm162 mm141 mm254 mm冲击装置重量50/75/60/70 g80 g75 g250 g试件硬度上限940/940/950/940 HV940 HV1000 HV650 HB试件表面平均度Ra1.6 µ m1.6 µ m0.4 µ m6.3 µ m冲击装置适用范围DC型测量内孔或圆柱筒内;DL型测量细长窄槽或孔;D型用于常规测量;DS型测量流水线在线检测(加载释放一次完成)D+15型接触面细小,加长,适宜测量沟槽或凹入的表面。C型冲击力小,对被测表面损伤很小,不破坏硬化层,适合测量小轻薄部件及表面硬化层。G型测量大厚重及表面较粗糙的铸锻件。 产品展示
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马氏硬度相关的试剂

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马氏硬度相关的论坛

  • 关于努氏硬度与维氏硬度测试的比较

    关于努氏硬度与维氏硬度测试的比较

    因沧海版主良言建议,可能也是本人时下心境所致、就当是阶段性的与论坛做个交代,我莫名开始写起了这篇帖子。之前因版友关于薄膜(微米级)硬度测试的话题引出了微维氏硬度计和努氏硬度计,我之前没有努氏硬度计的经验,此次也是与版友及专家请教后方知其一,故沧海版主布置作业给我对相关要点做原创贴。以下就个人理解对相应重点做整理:1. 原理: 维氏(或显维)硬度与努氏硬度的试验原理与方法基本相同,维氏是用试验力除以压痕表面积的商表征,努氏是用试验力除以压痕投影面积的商表征。2. 测头:维氏--面夹角为136°的正四棱锥,努氏--两相对棱线的夹角表示分别为172.5°和130°的四棱锥。[img=,504,266]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/02/201802271427403207_1442_3165605_3.png!w504x266.jpg[/img]3.计算公式:维氏[img=,381,170]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/02/201802271452443324_2679_3165605_3.jpg!w381x170.jpg[/img]努氏[img=,352,167]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/02/201802271459574347_7090_3165605_3.png!w352x167.jpg[/img]4. 用途:除常规的材料硬度测试外,两种硬度计在低载荷下都有机会完成对薄膜硬度的量测。无论是对薄膜类别适用性还是薄膜厚度极限上,努氏在薄膜硬度量测上都更具优势。例如,针对陶瓷、玻璃等脆性薄膜,努氏更有机会在不发生破裂的前提下完成测量,从而获得更为准确的结果。5. 关系:(1). 文献资料显示维氏和努氏 两者硬度值是相当级别的数据,数值比较接近。[img=,690,439]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/02/201802271439368964_7466_3165605_3.png!w690x439.jpg[/img](2). 根据理论推导,两种硬度的压痕对角线长度与压痕深度的关系如下: 【版友总结】[img=,690,165]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/02/201802271501598704_9160_3165605_3.jpg!w690x165.jpg[/img] 即:维氏硬度压痕对角线长度[i]d[/i]是压痕深度[i]h[/i]的7倍,努氏硬度的压痕对角线长度[i]L[/i](长对角线)是压痕深度[i]h[/i]的30.5倍。假设在相同的试验力作用下,压痕深度相同,那么努氏硬度值是显维硬度值的35.2倍。6. 一个话题:在相同载荷下对同一样品(假设样品硬度均一),同时设定其他厚度、水平度、测试台等均符合要求的情况下,努氏硬度计和维氏硬度计打出的压痕哪个深?答案是维氏硬度计更深。版友将硬度值为440HV的标准块分别用维氏和努氏两种方式进行量测,相关实测数据附证如下:[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/02/201802271443360174_6281_3165605_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/02/201802271443366024_8162_3165605_3.jpg!w690x517.jpg[/img]经计算,维氏相应压痕深度为5.07μm,努氏相应压痕深度是3.20μm。7. 小结:个人认为,维氏硬度与努氏硬度基本相通,一般的情形下可大致将两者数值等同处理;在薄膜硬度测试上努氏硬度计更具优势,可以测更薄的膜层。注:帖子数据和图片均来自论坛版友,在此引用,多谢各位版友。

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  • 常用硬度测试仪器 ,布、洛、维硬度计之维氏硬度计(含显微硬度计和努氏硬度计)
    维氏硬度计显微硬度计 硬度测试硬度测试能成为力学性能试验中常用的方法,是因为硬度检测的结果在一定条件下能敏感地反映出材料在化学成分、组织结构和处理工艺上的差异。这种方法在检查原材料、监督热处理工艺正确性以及在研究固态相变过程和研究新材料、新合金中被广泛地加以利用。在常用的硬度计(洛氏、布氏、维氏、努氏,布洛维一体机)中,本篇说说维氏硬度计(包括宏观维氏硬度计、显微维氏硬度计和努氏硬度计)。维氏硬度测试维氏硬度检测是在使用布氏和洛氏检测法的基础上发展起来的。维氏法从压头设计和压头材料的选择上进行了改进。维氏硬度检测法是1924 年由史密斯(R.LSmith)和桑德兰德(G.E.Sandlnd)合作首先提出的。后来由英国维克斯-阿姆斯特朗(Vickers-Armstrongs)公司于1925年制造出这种硬度计. 因而习惯称为维氏(Vickers)硬度检测方法。✦维氏硬度检测原理✦维氏硬度检测法是用面角为136°的正四棱锥体金刚石压头,在一定的检测力作用下压入试样表面,保持规定时间后,卸除检测力,测量试样表面压痕对角线长度。并据此计算出维氏硬度值。✦维氏硬度表示方法✦维氏硬度计用HV表示,HV前面的数值为硬度值,后面为试验力值。标准的试验保持时间为10~15s。但对于有色金属则不能小于30s,如果选用的时间超出这一范围,在力值后面还要注上保持时间。例如:300HV30—表示采用294.2N(30kg)的试验力,保持时间10~15s时得到的硬度值为300。450HV30/30—表示采用294.2N(30kg)的试验力,保持时间30s时得到的硬度值为450。✦维氏硬度检测标准✦GB/T 4340DIN EN ISO 6507 ASTM E-92ASTM E-384✦维氏硬度检测特点和应用✦维氏硬度计试验测量范围宽广,从很软的材料(几个维氏硬度单位)到很硬的材料(3000个维氏硬度单位)都可测量。维氏硬度试验方法除特别小和薄试验层的样品外,测量范围可覆盖所有金属。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。配备努氏压头后能测玻璃、陶瓷、玛瑙、人造宝石等较脆而又硬的材料的努氏硬度。✦按力值分类✦显微维氏硬度计:10gf-2kgf小负荷维氏硬度计:200gf-5kgf维氏硬度计:大于5kgfHVINNOVATEST荷兰轶诺维氏硬度计INNOVATEST荷兰轶诺维氏硬度计均采用特有的闭环力传感器力反馈系统。能够满足不同客户对测试设备的各层次需求。不论是新购仪器还是已经使用多年的老仪器,均可进行更新和升级。对于手动/电动工作台、摄像系统、工作台全景摄像头、光学元器件及软件等附件,既可一次性选择全部配置也可后续升级更新。✦荷兰轶诺维氏硬度计✦FALCON 5000G2 FALCON 5000 FALCON 600G2 FALCON 600 FALCON 500G2 FALCON 500 FALCON 450G2 FALCON 450 FALCON 400G2 FALCON 400
  • 常用的硬度测试仪器 ,布、洛、维硬度计之布氏硬度计
    硬度表示材料抵抗硬物体压入其表面的能力, 是衡量材料性能的重要指标之一。对于被检测的材料而言,硬度代表着在一定的压头和力的作用下所反映出的弹性、塑性、塑性形变强化率、强度、韧性以及抗摩擦性能等一系列不同物理量的综合性能指标。测试硬度的仪器称为硬度计,或者硬度试验机。 常用的硬度计有洛氏硬度计、布氏硬度计、维氏硬度计、努氏硬度计,以及布洛维一体机(很多行业客户称万能硬度计)。布氏洛氏维氏努氏本文介绍布氏硬度测试布氏硬度测量方法由于压痕大、测量结果较准确,是金属硬度检测中应用最广泛的检测方法之一。布氏硬度检测方法布式硬度测试是现今常用的硬度测试法中最古老的方法,此测试方法于1900年由瑞典工程师Johan August Brinell提出,这种方法使用最早。由于其压印痕较大,因而硬度值受试样组织显微偏析及成分不均匀的影响轻微,检测结果分散度小,复现性好,能比较客观地反映出材料的客观硬度。布氏硬度检测原理以一定的试验力将一定直径的压头垂直地压入试样表面,将试验力保持一段时间,然后卸载。测量两条相互垂直的压痕直径,然后由压痕直径的平均值以及运用特定的计算公式或基于此公式得出的图表来算出布氏硬度值。布氏硬度检测表示方法布氏硬度测试条件具有大约25种不同的试验力/球压头的组合,对于几乎所有的金属,仅需球压头尺寸与试验力,即可对其进行布氏硬度测试。只要球压头尺寸与试验力的比值保持不变,理论上布氏测量结果保持一致。通常布氏硬度测试结果在工业中广泛地用作商业运输验收依据和质量控制。测试结果可能与金属本身的特性相关,如:延展性,拉伸强度和耐磨性等。布氏硬度的表示方法, 例如:180HBS10/1000/30表示用直径10mm的钢球,在1000 kgf的试验载荷作用下,保持30s时测得的布氏硬度值为180。520HBW5/750表示用直径5 mm的硬质合金球,在750kgf的试验载荷作用下,保持10~15s时测得的布氏硬度值为520。布氏硬度检测标准ISO 6506GB/T 231ASTM E10JIS Z 2243布氏硬度检测特点布氏硬度试验是所有硬度试验中压痕最大的一种试验方法,由于布氏硬度检测采用的压力大,压头球径大,压痕直径大,不受试样组织显微偏析及成分不均匀的影响,能反映出材料的综合性能。适合大晶粒、组织不均匀的材料,如锻钢、铸铁、各种退火、调质处理后的钢材、有色金属及其合金等,尤其适合较软的金属,如铝、铜、铅、锡、锌等及其合金。当然, 采用小直径球压头可以测量小尺寸和较薄材料。布氏硬度检测应用主要用于铸铁、钢材、有色金属及软合金等材料的硬度测定,常用在冶金、锻造、电力、石油机械、轨道车辆、汽车、军工装备、实验室、大专院校和科研等领域。轶诺 INNOVAEST布氏硬度计荷兰INNOVATEST轶诺专注硬度测试,致力于设计和制造闭环传感器控制的硬度计,包括布氏、洛氏、维氏、万能硬度计等。力值范围涵盖1gf~3000kgf,有100多种型号可选。轶诺布氏硬度计有落地式、台式等不同种类,可选择多种测试空间;压痕图像可以选择传统型的,也可以选择通过显微镜或压痕扫描仪传输;更有全自动布氏硬度,人工智能深度学习图像识别技术,具有测量精度和效率的双重优势。轶诺布氏硬度计:布氏硬度计NEXUS 3100布氏硬度计30kgf - 3000kgf布氏I-TOUCH™ 系统布氏硬度计NEXUS 3200布氏硬度计62.5kgf - 3000kgf布氏IMPRESSIONS™ LT软件系统布氏硬度计NEXUS 3001XLM-IMP布氏硬度计30kgf - 3000kgf布氏带IMPRESSIONS™ 软件系统布氏硬度计NEXUS 3300MNEXUS 3400M布氏硬度计31.25kgf - 3000kgfIMPRESSIONS™ MT软件系统BIOS光学扫描系统布氏硬度计NEXUS 3300FANEXUS 3400FA布氏硬度计31.25kgf - 3000kgfIMPRESSIONS™ 6工位转塔,全自动布氏硬度计NEXUS 8103RSB布氏硬度计3kgf - 3000kgf布氏,洛氏,表洛IMPRESSIONS™ 布氏硬度计NEXUS 8103XLM-RSB布氏硬度计3kgf - 3000kgf布氏,洛氏,表洛IMPRESSIONS™ 布氏硬度计NEMESIS 9600RS(B)布氏硬度计3kgf - 3000kgf布氏,洛氏,表洛IMPRESSIONS™
  • 利用维氏硬度压痕裂纹表征材料的断裂韧度
    可以利用维氏硬度压痕裂纹计算材料的断裂韧度,尤其适合表征硬脆材料的断裂性能。学者提出了很多半经验半定量的关系式。裂纹主要有巴氏(Palmqvist或径向)和中位(Median)裂纹两种形式,有些公式适用于特定的裂纹形式,有些公式对两种(Both)裂纹形式都适用。微米硬度实验设备简单,测试方便,分析直接,不仅在工程实践中有广泛应用,也是评估材料断裂韧度的有效工具。断裂韧度作为衡量材料抵抗裂纹扩展能力的力学性能指标通常用临界应力强度因子KⅠC表示,单位为MPam0.5。字母K为应力场强度因子,反映的是裂纹尖端区域应力场强弱;字母C指的是裂纹扩展的临界情况;下标罗马数字Ⅰ是指裂纹扩展形式为张开型,脆性材料的裂纹扩展类型为Ⅰ型。测量材料KⅠC的方法主要有:山形切口梁法(C. N. B)、单边预裂梁法(S. E. P. B)、表面弯曲裂纹法(S. C. F)、单边切口梁法(S. E. N. B)、单边V形切口梁法(S. E. V. N. B)、短V形切口杆法(S. R)、双扭法(D. T)、双悬臂梁法(D. C. B)、微米划痕法、纳米压痕法和维氏压痕法等。S. R、D. C. B和S. E. P. B法的测试试样难生产、成本高,难以广泛使用;S. E. N. B、S. E. V. N. B和C. N. B法加工试样缺口较困难;D. T法试件的几何尺寸会对测量值产生影响;S. C. F法必须要去除足够深度的表面层来消除残余应力场,才能保证KⅠC不被高估;微米划痕法需要考虑压头的磨损以确保测试结果的准确性;而压痕法具有制备试样简单、测试效率高、以及综合成本低等优点,已被广泛应用于表征陶瓷材料、硬质合金和玻璃材料的断裂韧度。虽然基于Griffith-Irwin平衡断裂力学的压痕法可以反映材料断裂的特征,有效表征材料的断裂韧度,但是使用压痕法确定KⅠC仍然存在不足,依然有争论,比如:诸多半经验半定量的公式在实际应用中受到裂纹模式(径向,中位,横向等)多样复杂的影响,计算的KⅠC结果不可靠;不适用于低泊松比的材料。如何根据不同的材料、不同的压头选择适合的公式和载荷,是当前利用压痕裂纹法表征材料断裂韧度亟需解决的问题。各种依据维氏硬度压痕裂纹长度计算断裂韧度的表达式列于表1,对于不同的裂纹模式有不同的表达式。裂纹主要有两种类型,见图1:一种是基于半椭圆型的中位裂纹(Median crack);另一种是基于半月状的巴氏裂纹(Palmqvist crack)或径向裂纹(Radial crack)。可以基于曲线拟合的方法得到同时适用于两种(Both)裂纹模式的表达式。典型硬脆材料的压痕裂纹见图2,需要测量压痕的接触半径a和裂纹长度c,可以计算得到l=c-a。维氏硬度HV可以由载荷F除以残余压痕面积AV得到:式中,AV考虑了压痕的倾斜表面(sin68°可以由压头形状获得),而不是压痕的投影面积;d (= 2a) 是压痕两个对角线长度的平均值;当F和d的单位分别是mN和μm时,维氏硬度的单位是GPa。值得注意的是工程上使用的维氏硬度没有单位,而且相关标准里面也没有单位,这不利于各种测试方法的比较,无法有效服务于科学研究。可见,即使维氏硬度如此基础、简单、成熟,仍然有待进一步发展。由于仪器化压入的兴起,压入硬度HIT是根据投影面积定义,并且努氏硬度HK也是根据投影面积计算,传统的维氏硬度HV可以通过投影面积转换成梅氏硬度(Meyer hardness)HMV(=2F/d2), 便于各种硬度之间的比较。表1中的维氏硬度HV也可以转换成HMV。表 1 利用维氏硬度HV计算材料的断裂韧度Kc[1]注: ϕ = 3, β2 = 0.059[15], Φ = -1.59-0.34ξ-2.02ξ2+11.23ξ3-24.97ξ4+16.32ξ5, ξ = lg(c/a). E是材料的弹性模量. Hv可以在每个载荷下多次测量取平均值,作为某一载荷下的Hv.图 1 维氏硬度压痕裂纹模式示意图图 2 典型硬脆材料的维氏硬度压痕裂纹[1, 15, 16]作者简介刘明,福州大学机械工程及自动化学院教授,全国钢标准化技术委员会力学及工艺性能试验方法分技术委员会金属材料微试样力学性能试验方法工作组(SAC/TC183/SC4/WG1)委员,ISO 14577系列国际标准制修订国内工作组成员。1985年出生于哈尔滨市,哈尔滨工业大学材料科学与工程学院本科、硕士,2012年12月获肯塔基大学(美国)材料科学与工程专业博士学位,法国巴黎高科矿业工程师学校材料研究所博士后,华盛顿州立大学(美国)博士后。2015年4月入职福州大学机械工程及自动化学院机械设计系力学教研室,获评福建省闽江学者特聘教授、福州大学旗山学者海外人才、福建省高层次境外引进C类人才,主要研究领域为微观力学及仪器化压入划入测试方法。作者邮箱:mingliu@fzu.edu.cn QQ:290716672 微信:hasanzhong参考文献[1] M. Liu, D. Hou, Y. Wang, G. Lakshminarayana, Micromechanical properties of Dy3+ ion-doped (Lu Y1-x)3Al5O12 (x = 0, 1/3, 1/2) single crystals by indentation and scratch tests, Ceramics International, 49 (2023) 4482-4504.[2] K. Niihara, A fracture mechanics analysis of indentation-induced Palmqvist crack in ceramics, J. Mater. Sci. Lett., 2 (1983) 221-223.[3] Z. Laiqi, H. Yongan, H. Lei, L. Jun-pin, Determination of empirical equation of fracture toughness for Mo5SiB2 alloy by indentation method, Trans. Mater. Heat Treat., 38 (2017) 178-183.[4] M. Laugier, New formula for indentation toughness in ceramics, J. Mater. Sci. Lett., 6 (1987) 355-356.[5] D. Shetty, I. Wright, P. Mincer, A. Clauer, Indentation fracture of WC-Co cermets, J. Mater. Sci., 20 (1985) 1873-1882.[6] B.R. Lawn, M. Swain, Microfracture beneath point indentations in brittle solids, J. Mater. Sci., 10 (1975) 113-122.[7] K. Tanaka, Elastic/plastic indentation hardness and indentation fracture toughness: the inclusion core model, J. Mater. Sci., 22 (1987) 1501-1508.[8] B.R. Lawn, E.R. Fuller, Equilibrium penny-like cracks in indentation fracture, J. Mater. Sci., 10 (1975) 2016-2024.[9] A.G. EVans, E.A. Charles, Fracture toughness determinations by indentation, J. Am. Ceram. Soc., 59 (1976) 371-372.[10] K. Niihara, R. Morena, D. Hasselman, Evaluation of KIc of brittle solids by the indentation method with low crack-to-indent ratios, J. Mater. Sci. Lett., 1 (1982) 13-16.[11] G. Anstis, P. Chantikul, B.R. Lawn, D. Marshall, A critical evaluation of indentation techniques for measuring fracture toughness: I, direct crack measurements, J. Am. Ceram. Soc., 64 (1981) 533-538.[12] C. Terzioglu, Investigation of some physical properties of Gd added Bi-2223 superconductors, J. Alloys Compd., 509 (2011) 87-93.[13] J. Lankford, Indentation microfracture in the Palmqvist crack regime: implications for fracture toughness evaluation by the indentation method, J. Mater. Sci. Lett., 1 (1982) 493-495.[14] J.E. Blendell, The origins of internal stresses in polycrystalline Al2O3 and their effects on mechanical properties, Massachusetts Institute of Technology, 1979, pp. 1-47.[15] M. Liu, Z. Xu, R. Fu, Micromechanical and microstructure characterization of BaO-Sm2O3–5TiO2 ceramic with addition of Al2O3, Ceramics International, 48 (2022) 992-1005.[16] 刘明, 侯冬杨, 高诚辉, 利用维氏和玻氏压头表征半导体材料断裂韧性, 力学学报, 53 (2021) 413-423.
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