Wabashpress.ru

Техника Гидропрессы
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Измерение твердости. Cтандарты

Измерение твердости. Cтандарты

Измерение твердости представляет собой одно из самых простых механических испытаний: есть металл, у которого необходимо измерить твердость, и есть прибор, который с определенным усилием вдавливает в этот металл маленький и твердый объект. И всего делов!

В роли твердого объекта в зависимости от метода измерения твердости может быть стальной шарик, карбидный шарик, стальная пирамидка, алмазная пирамидка и т.д.

Схемы испытаний для определения твердости: а — по Бринеллю, б — по Виккерсу, в — по Роквеллу.

Итак, вдавили мы этот твердый объект («индентор» он называется) в поверхность металла и получили отпечаток. Зная силу, с которой мы вдавливали индентор, и измерив площадь его отпечатка (имеется в виду площадь боковой поверхности отпечатка), находим значение твердости. Чаще всего * это значение получается просто: нагрузку делим на площадь.

Ну вот. Теперь после краткого и упрощенного описания методики измерения привожу ниже список стандартов для каждого из возможных методов измерений.

*Примечание: есть и более изощренные способы определения твердости типа измерений по Либу

Измерение твердости по Бринеллю

НазваниеРасшифровкаПеревод
ГОСТ 9012Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю
ГОСТ 22761Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю переносными твердомерами статического действия
ASTM E10Test Method for Brinell Hardness of Metallic MaterialsСтандартный метод определения твердости по Бринеллю для металлических материалов
ISO 6506-1:2005Metallic materials — Brinell hardness test—Part 1: Test methodМатериалы металлические. Определение твердости по Бринеллю. Часть 1. Метод испытания
ISO 6506-2:2005Metallic materials — Brinell hardness test—Part 2: Verification and calibration of testing machinesМатериалы металлические. Определение твердости по Бринеллю. Часть 2. Поверка и калибровка испытательных машин
ISO 6506-3:2005Metallic materials — Brinell hardness test—Part 3: Calibration of reference blocksМатериалы металлические. Определение твердости по Бринеллю. Часть 3: Калибровка контрольных блоков.
ISO 6506-4:2005Metallic materials — Brinell hardness test—Part 4: Table of hardness valuesМатериалы металлические. Определение твердости по Бринеллю. Часть 4: Таблицы твердости

Измерение твердости по Роквеллу

НазваниеРасшифровкаПеревод
ГОСТ 9013-59Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу
ГОСТ 22975-78Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Роквеллу при малых нагрузках (по Супер-Роквеллу)
ASTM E18 — 12Standard Test Methods for Rockwell Hardness of Metallic MaterialsСтандартные методы определения твердости по Роквеллу металлических материалов
ISO 6508-1:2005Metallic materials — Rockwell hardness test — Part 1: Test method (scales A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)Материалы металлические. Определение твердости по Роквеллу. Часть 1. Метод испытания (шкалы A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
ISO 6508-2:2005Metallic materials — Rockwell hardness test — Part 2: Verification and calibration of testing machines (scales A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)Материалы металлические. Определение твердости по Роквеллу. Часть 2. Поверка и калибровка испытательных машин (шкалы A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
ISO 6508-3:2005Metallic materials — Rockwell hardness test — Part 3: Calibration of reference blocks (scales A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)Материалы металлические. Определение твердости по Роквеллу. Часть 3. Калибровка контрольных блоков (шкалы A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

Измерение твердости по Виккерсу

НазваниеРасшифровкаПеревод
ГОСТ 2999-75Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу
ГОСТ Р ИСО 6507-1-2007Металлы и сплавы. Измерение твердости по Виккерсу. Часть 1. Метод измерения
ASTM E92 (Отменен,заменен на ASTM E384)Test Method for Vickers Hardness of Metallic MaterialsМетод испытаний металлических материалов на твердость по Виккерсу
ASTM E384Test Method for Knoop and Vickers Hardness of MaterialsСтандартный метод испытаний материалов на твердость по Кнупу и Виккерсу
ISO 6507-1:2005Metallic materials — Vickers hardness test — Part 1: Test methodМатериалы металлические. Определение твердости по Виккерсу. Часть 1. Метод испытания (См. ГОСТ Р ИСО 6507-1-2007)
ISO 6507-2:2005Metallic materials — Vickers hardness test — Part 2: Verification and calibration of testing machinesМатериалы металлические. Определение твердости по Виккерсу. Часть 2. Поверка и калибровка испытательных машин
ISO 6507-3:2005Metallic materials — Vickers hardness test — Part 3: Calibration of reference blocksМатериалы металлические. Определение твердости по Виккерсу. Часть 3. Калибровка контрольных блоков
ISO 6507-4:2005Metallic materials — Vickers hardness test — Part 4: Tables of hardness valuesМатериалы металлические. Определение твердости по Виккерсу . Часть 4: Таблицы твердости

Измерение микротвердости

Читайте так же:
Проволока катанка гост 30136 95

Очень примечательный метод, потому как в силу очень малого размера индентора этот метод позволяет измерять твердость очень малых объектов, таких как, например, зерна, структурные составляющие, неметаллические включения и др.

Рис. 1. Пример измерения микротвердости зерен.

Именно из-за такого маленького размера индентора данный метод и нашел очень широкое применение в исследовании микроструктуры, и даже при изучении растворимости элементов в твердом растворе и при построении фазовых диаграмм. Об этом можно почитать в книге Глазова В.М. и В.Н. Вигдоровича «Микротвердость металлов».

А вот, наконец, и стандарты, согласно которым необходимо осуществлять измерения микротвердости, проводить калибровку оборудования и т.д.

НазваниеРасшифровкаПеревод
ГОСТ 9450-76Измерение микротвердости вдавливанием алмазных наконечников
ISO 4545-1:2005Metallic materials — Knoop hardness test — Part 1: Test methodМатериалы металлические. Определение твердости по Кнупу. Часть 1. Метод испытания.
ISO 4545-2:2005Metallic materials — Knoop hardness test — Part 2: Verification and calibration of testing machinesМатериалы металлические. Определение твердости по Кнупу. Часть 2. Поверка и калибровка испытательных машин
ISO 4545-3:2005Metallic materials — Knoop hardness test — Part 3: Calibration of reference blocksМатериалы металлические. Определение твердости по Кнупу . Часть 3. Калибровка контрольных блоков
ISO 4545-4:2005Metallic materials — Knoop hardness test — Part 4: Table of hardness valuesМатериалы металлические. Определение твердости по Кнупу . Часть 4: Таблицы твердости

Таблицы перевода величин твердости

При наличии такого многообразия методов измерения твердости могут возникнуть вопросы типа: «а как быть с этими различными методами измерения твердости?», «а что если у меня нет возможности измерить твердость по Виккерсу, а у меня только твердомер Роквелла?», «как они соотносятся?». А вот как см. в стандартах ниже. Естественно, что перевод величин твердости из одной шкалы в другую сопровождается некоторой ошибкой, поэтому имеет смысл уделить внимание изучению разделов стандартов, где описываются методы оценки этих ошибок, но при осуществлении перевода величин твердости заказчику необходимо сообщать, по какому стандарту вы делали перевод.

НазваниеРасшифровкаПеревод
ASTM E140Hardness Conversion Tables for Metals Relationship Among Brinell Hardness, Vickers Hardness, Rockwell Hardness, Superficial Hardness, Knoop Hardness, and Scleroscope HardnessСтандартные переводные таблицы между твердостью металлов по Бринеллю, по Виккерсу, по Роквеллу, по Кнупу, по склероскопу и поверхностной твердостью
ISO 18265:2003Metallic materials — Conversion of hardness valuesМатериалы металлические. Преобразование величин твердости
SAE J417Hardness Tests and Hardness Number ConversionsИспытания на твердость и преобразование величин твердости

Другие методы измерения твердости

НазваниеРасшифровкаПеревод
ГОСТ 23273-78Металлы и сплавы. Измерение твердости методом упругого отскока бойка (по Шору)
ГОСТ 22762-77Металлы и сплавы. Метод измерения твердости на пределе текучести вдавливанием шара
ГОСТ 28868-90Металлы и сплавы цветные. Измерение твердости методом ударного отпечатка
ГОСТ 18835-73Металлы. Метод измерения пластической твердости
ISO/DIS 16859-1Metallic materials — Leeb hardness test — Part 1: Test methodМатериалы металлические. Определение твердости по Либу. Часть 1. Метод испытания.
ISO/DIS 16859-2Metallic materials — Leeb hardness test — Part 2: Verification and calibration of the testing devicesМатериалы металлические. Определение твердости по Либу. Часть 2. Поверка и калибровка испытательных машин
ISO/DIS 16859-3Metallic materials — Leeb hardness test — Part 3: Calibration of reference test blocksМатериалы металлические. Определение твердости по Либу . Часть 3. Калибровка контрольных блоков

Общие рекомендации по измерению твердости

НазваниеРасшифровкаПеревод
ISO 14577-1:2002Metallic materials — Instrumented indentation test for hardness and materials parameters — Part 1: Test methodМатериалы металлические. Определение твердости и других характеристик материалов инструментальным методом вдавливания. Часть 1.
Метод испытания.
ISO 14577-2:2002Metallic materials — Instrumented indentation test for hardness and materials parameters — Part 2: Verification and calibration of testing machinesМатериалы металлические. Определение твердости и других характеристик материалов инструментальным методом вдавливания. Часть 2.
Поверка и калибровка испытательных машин
ISO 14577-3:2002Metallic materials — Instrumented indentation test for hardness and materials parameters — Part 3: Calibration of reference blocksМатериалы металлические. Определение твердости и других характеристик материалов инструментальным методом вдавливания. Часть 3. Калибровка контрольных блоков
ISO 14577-4:2007Metallic materials — Instrumented indentation test for hardness and materials parameters — Part 4: Test method for metallic and non-metallic coatingsМатериалы металлические. Определение твердости и других характеристик материалов инструментальным методом вдавливания. Часть 4.
Метод испытания металлических и неметаллических покрытий
ASTM E448Practice for Scleroscope Hardness Testing of Metallic MaterialsМетод измерения твердости металлических материалов с помощью склероскопа

Хотите знать больше? Тогда советую подписаться на обновления блога.

Читайте так же:
Удельный вес меди и алюминия

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Шкала твердости Мооса

Шкала Мооса (минералогическая шкала твёрдости) представляет собой качественную порядковую шкалу, характерезующую стойкость различных минералов к царапанию. Используется для определения относительной твердости образцов минералов.

Основана на способности более твердого материала царапать более мягкий материал.

Шкала содержит 10 минералов в качестве эталонных, упорядочивая их в порядке возрастания твердости от очень мягкого (тальк) до очень твердого (алмаз).

Все минералы из таблицы, кроме алмаза, относительно распространены и их легко или недорого получить.

Шкала Мооса

Если минерал царапет эталон, значит его твердость — выше, если он царапается эталоном — ниже.

Шкала Мооса создана в 1812 году и названа в честь изобретателя немецкого геолога и минеролога Фридриха Мооса. С тех пор было изобретено множество различных методов определения твердости: метод Бринеля, Кнупа, Роквелла, Шора, Виккерса.

Определение твердости по Моосу — это относительное целочисленное сравнение устойчивости к царапинам.

Другие методы измерения твердости оперируют устойчивостью к вдавливанию. Для испытаний используется «Индентор» который вдавливается в исследуемый образец с тщательно измеренной силой. Затем размер или глубина выемки на образце и величина силы используются для расчета значения твердости. Поскольку в каждом из этих тестов используются разные аппараты и разные расчеты, их нельзя сравнивать напрямую друг с другом.

Шкала Мооса получила широкое распространение т.к. метод определения твердости прост в исполнении, недорог и люди быстро его понимают.

Несмотря на недостаточную точность, шкала актуальна для полевых геологов, которые используют её для грубой идентификации минералов когда исследуются легко идентифицируемые образцы или когда нет возможности использовать более сложные тесты.

Некоторые используют легкодоступные предметы для быстрого испытания. Например геолог может иметь карманный нож, которым можно определить является ли образец тверже или мягче чем значение 5-6,5 по Моосу.

Ниже представлена расширенная таблица веществ, минералов, драгоценных камней:

Вещество или минералТвердость по Моосу
Пирофиллит, молибденит1-2
Боксит, уголь1-3
Лимонит1-5
Лед, сахар, галлий, стронций, индий, олово, барий, таллий, свинец, графит1,5
Гипс, кальций1,5-2
Сера1,5-2,5
Сильвит, глауконит, кадмий, селен2
Каменная соль, киноварь, хлорит, висмут, янтарь2-2,5
Мусковит2-3
Серебро, золото, галенит, медь, биотит, слюда2,5-3
Алюминий, известняк, кальцит, борная кислота, нитрофоска3
Арагонит, витерит, ангидрит3-3,5
Жемчуг, латунь, мышьяк3-4
Серпентин3-5
Сфалерит, родохрозит, малахит, доломит, куприт, халькопирит, азурит, барит3,5-4
Сидерит, пирротин, доломит3,5-4,5
Флюорит, бронза фосфористая4
Мрамор4-5
Зубная эмаль, асбест, апатит, марганец, цирконий , палладий , обсидиан5
Титанит, монацит5-5,5
Нефрит, уранинит, ильменит, энстатит, керамогранит (полированный)5-6
Магнетит5-6,5
Нефелин, авгит, арсенопирит, актинолит, бустамит, кобальтит5,5-6
Родонит, диопсид, опал, железняк красный5,5-6,5
Титан, германий , ниобий , родий , уран6
Рутил, пирит, пренит, плагиоклаз, ортоклаз, амазонит, андезин, анортоклаз, бенитоит, гельвин, иридий6-6,5
Кремний6,5
Яшма6,5-7
Агат, цоизит, эпидот, касситерит, пиролюзит6-7
Марказит6-7,5
Гранит, танзанит, сподумен, оливин, жадеит, аксинит, хризопраз, жадеит6,5-7
Силлиманит, гранат6,5-7,5
Кварц, каменная галька, аметист, авантюрин, форстерит, осмий, силикон, рений , ванадий7
Турмалин, кордиерит, альмандин, борацит, кордиерит, данбурит7-7,5
Циркон, андалузит, эвклаз, гамбергит, сапфирин7,5
Изумруд , закаленная сталь, вольфрам, шпинель, берилл, бериллий, аквамарин, красный берилл, ганит, пейнит7,5-8
Топаз, Фианит8
Хризоберилл, александрит, холтит8,5
Керамогранит (неполированный)8,5
Корунд, рубин, сапфир, алунд, хром9
Муассанит, бор9,5
Карборунд9-10
Алмаз, карбонадо10
Читайте так же:
Чем вывести супер клей с кожи

Шкала Протодьяконова крепость горных пород

© 2014-2021 Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Твёрдость

Твёрдость — это способность материала сопротивляться проникновению в него другого, более твёрдого тела — индентора во всем диапазоне нагружения: от момента касания с поверхностью и до вдавливания на максимальную глубину. Существуют методы определения восстановленной и невосстановленной твёрдости.

Метод определения восстановленной твёрдости.

Твёрдость определяется как отношение величины нагрузки к площади поверхности, площади проекции или объему отпечатка. Различают поверхностную, проекционную и объемную твёрдость:

  • поверхностная твёрдость — отношение нагрузки к площади поверхности отпечатка;
  • проекционная твёрдость — отношение нагрузки к площади проекции отпечатка;
  • объёмная твёрдость — отношение нагрузки к объёму отпечатка.

Метод определения невосстановленной твёрдости.

Твёрдость определяется как отношение силы сопротивления к площади поверхности, площади проекции или объему внедренной в материал части индентора. Различают поверхностную, проекционную и объемную твёрдость:

  • поверхностная твёрдость — отношение силы сопротивления к площади поверхности внедренной в материал части индентора;
  • проекционная твёрдость — отношение силы сопротивления к площади проекции внедренной в материал части индентора;
  • объёмная твёрдость — отношение силы сопротивления к объёму внедренной в материал части индентора.

Твёрдость измеряют в трёх диапазонах: макро, микро, нано. Макродиапазон регламентирует величину нагрузки на индентор от 2 Н до 30 кН. Микродиапазон регламентирует величину нагрузки на индентор до 2 Н и глубину внедрения индентора больше 0,2 мкм. Нанодиапазон регламентирует только глубину внедрения индентора, которая должна быть меньше 0,2 мкм [1] . Часто твердость в нанодиапазоне называют нанотвердостью (nanohardness) [неизвестный термин] [2] .

Измеряемая твердость, прежде всего, зависит от нагрузки, прикладываемой к индентору. Такая зависимость получила название размерного эффекта, в англоязычной литературе — indentation size effect. Характер зависимости твердости от нагрузки определяется формой индентора:

  • для сферического индентора — с увеличением нагрузки твердость увеличивается — обратный размерный эффект (reverse indentation size effect);
  • для индентора в виде пирамиды Виккерса или Берковича — с увеличением нагрузки твердость уменьшается — прямой или просто размерный эффект (indentation size effect);
  • для сфероконического индентора (типа конуса для твердомера Роквелла) — с увеличением нагрузки твердость сначала увеличивается, когда внедряется сферическая часть индентора, а затем начинает уменьшаться (для сфероконической части индентора).

Косвенно твердость также может зависеть от:

  1. Межатомных расстояний.  — чем выше число, тем выше твёрдость. .
  2. Природы химической связи
  3. От направления (например, минерал дистен — его твёрдость вдоль кристалла 4, а поперёк — 7)
  4. Хрупкости и ковкости
  5. Гибкости — минерал легко гнётся, изгиб не выпрямляется (например, тальк)
  6. Упругости — минерал сгибается, но выпрямляется (например, слюды)
  7. Вязкости — минерал трудно сломать (например, жадеит)
  8. Спайности
  9. и ряда других физико-механических свойств материала.

Наиболее твёрдыми из существующих на сегодняшний день материалов являются две аллотропные модификации углерода — лонсдейлит, на 58 % превосходящий по твёрдости алмаз и фуллерит (примерно в 2 раза твёрже алмаза [3] ). Однако практическое применение этих веществ пока маловероятно. Самым твёрдым из распространённых веществ является алмаз (10 единиц по шкале Мооса, см. ниже).

Содержание

Методы измерения твёрдости

Методы определения твёрдости по способу приложения нагрузки делятся на: 1) статические и 2) динамические (ударные).

Для измерения твёрдости существует несколько шкал (методов измерения):

     — твёрдость определяется по диаметру отпечатка, оставляемому металлическим шариком, вдавливаемым в поверхность. Твёрдость вычисляется как отношение усилия, приложенного к шарику, к площади отпечатка (причём площадь отпечатка берётся как площадь части сферы, а не как площадь круга (твердость по Мейеру)); размерность единиц твердости по Бринеллю МПа (кг-с/мм²). Число твердости по Бринеллю по ГОСТ 9012-59 записывают без единиц измерения. Твёрдость, определённая по этому методу, обозначается HB, где H = hardness (твёрдость, англ.), B — Бринелль;  — твёрдость определяется по относительной глубине вдавливания металлического шарика или алмазного конуса в поверхность тестируемого материала. Твёрдость, определённая по этому методу, является безразмерной и обозначается HR, HRB, HRC и HRA; твёрдость вычисляется по формуле HR = 100 (130) − kd, где d — глубина вдавливания наконечника после снятия основной нагрузки, а k — коэффициент. Таким образом, максимальная твёрдость по Роквеллу по шкалам A и C составляет 100 единиц, а по шкале B — 130 единиц.  — твёрдость определяется по площади отпечатка, оставляемого четырёхгранной алмазной пирамидкой, вдавливаемой в поверхность. Твёрдость вычисляется как отношение нагрузки, приложенной к пирамидке, к площади отпечатка (причём площадь отпечатка берётся как площадь части поверхности пирамиды, а не как площадь ромба); размерность единиц твёрдости по Виккерсу кг-с/мм². Твёрдость, определённая по этому методу, обозначается HV;
  • Методы Шора:
     — твёрдость определяется по глубине проникновения в материал специальной закаленной стальной иглы (индентора) под действием калиброванной пружины [4] . В данном методе измерительный прибор именуется дюрометром. Обычно метод Шора используется для определения твердости низкомодульных материалов (полимеров). Метод Шора, описанный стандартом ASTM D2240, оговаривает 12 шкал измерения. Чаще всего используются варианты A (для мягких материалов) или D (для более твердых). Твёрдость, определённая по этому методу, обозначается буквой используемой шкалы, записываемой после числа с явным указанием метода.
     — по принципу измерения соответствует методу вдавливания (по Шору). Фирменная и нац. японская модификация метода. Используется для мягких и эластичных материалов. Отличается от классического метода Шора некоторыми параметрами измерительного прибора, фирменными наименованиями шкал и инденторами.
     — метод определения твёрдости очень твёрдых (высокомодульных) материалов, преимущественно металлов, по высоте, на которую после удара отскакивает специальный боёк (основная часть склероскопа — измерительного прибора для данного метода), падающий с определённой высоты [5] . Твердость по этому методу Шора оценивается в условных единицах, пропорциональных высоте отскакивания бойка. Основные шкалы C и D. Обозначается HSx, где H — Hardness, S — Shore и x — латинская буква, обозначающая тип использованной при измерении шкалы. [6][7]
  • Метод Кузнецова — Герберта — Ребиндера — твёрдость определяется временем затухания колебаний маятника, опорой которого является исследуемый металл;
  • Метод Польди (двойного отпечатка шарика) — твердость оценивается в сравнении с твердостью эталона, испытание производится путем ударного вдавливания стального шарика одновременно в образец и эталон (см. иллюстрацию);  — определяется по тому, какой из десяти стандартных минералов царапает тестируемый материал, и какой материал из десяти стандартных минералов царапается тестируемым материалом.
  • Метод Бухгольца — метод определения твердости при помощи прибора «Бухгольца». Предназначен для испытания на твердость (твердость по Бухгольцу) полимерных лакокрасочных покрытий при вдавливании индентора «Бухгольца». Метод регламентируют стандарты ISO 2815, DIN 53153, ГОСТ 22233. [8][9]
Читайте так же:
Потенциальная энергия пружины в поле тяжести

Методы измерения твёрдости делятся на две основные категории: статические методы определения твёрдости и динамические методы определения твёрдости.

Для инструментального определения твёрдости используются приборы, именуемые твердомерами. Методы определения твердости, в зависимости от степени воздействия на объект, могут относиться как к неразрушающим, так и к разрушающим методам.

Существующие методы определения твёрдости не отражают целиком какого-нибудь одного определённого фундаментального свойства материалов, поэтому не существует прямой взаимосвязи между разными шкалами и методами, но существуют приближенные таблицы, связывающие шкалы отдельных методов для определённых групп и категорий материалов. Данные таблицы построены только по результатам экспериментальных тестов и не существует теорий, позволяющих расчетным методом перейти от одного способа определения твердости к другому.

Конкретный способ определения твёрдости выбирается исходя из свойств материала, задач измерения, условий его проведения, имеющейся аппаратуры и др.

Обзор методов измерения твердости металлов и сплавов

Исторически с развитием технологий обработки металлов появлялись и совершенствовались способы контроля качества металлических изделий.
Известно множество способов определения твердости металлов и сплавов:

  • Вдавливание индентора под действием статической нагрузки (нагрузка прикладывается плавно) — по методу Бринелля, Роквелла, Супер-Роквелла, Виккерса, М.С.Дрозда, Герца, Лудвика, монотрон Шора;
  • Динамическое вдавливание индентора (нагрузка прикладывается ударом) — по методу Мартеля, Польди, вертикальный копер Николаева, пружинный прибор Шоппера и Баумана, маятниковый копер Вальцеля, маятник Герберта, маятниковый склерометр Кузнецова;
  • Измерение микротвердости статическим вдавливанием — по методу Липса, Егорова, Хрущева, Скворцова, Алехина, Терновского, Шоршорова, Берковича, Кнупа, Петерса, Эмерсона, микротвердомер Цейсса-Ганеманна;
  • Метод упругого отскока бойка — склероскоп Шора;
  • Измерение твердости царапанием — по Моосу, напильник Барба, прибор Мартенса, Хенкинса, микрохарактеризатор Бирбаума, склерометр О’Нейля, Григорович, Беркович).

В целом, по характеру воздействия индентора на поверхность исследуемого объекта можно узнать конкретные свойства материала: вдавливание определяет способность к сопротивлению пластической деформации, отскок показывает упругие свойства, царапанье характеризует сопротивление разрушению.

Читайте так же:
Пайка канифолью и припоем

Многие приемы сейчас используются редко или вовсе ушли в прошлое.
На данный момент основные и самые распространенные методы контроля твердости металлов условно делят на две группы: прямые и косвенные.

твердомер стационарный Роквелла-Бринелля-Виккерса--

Прямые методы измерения твердости
основаны на способности материала сопротивляться внедрению другого, более твердого тела — индентора. Инденторы изготавливаются в форме конуса или пирамиды из алмаза, в форме шарика — из закаленной стали или карбида вольфрама.

Прямые методы реализуют в основном cтационарные твердомеры по шкалам Бринелля (HB), Роквелла (HRA, HRB, HRC), Супер-Роквелла (HRN и HRT), Виккерса (HV).

Сущность испытаний заключается в том, что после внедрения индентора, при приложении заданной статической нагрузки, происходит пластическая деформация исследуемого материала. На поверхности образца остается отпечаток.
Вычисление значения твердости строится на зависимости приложенного усилия и определенных геометрических параметров отпечатка. Для каждого прямого метода предусмотрена своя зависимость (см. таблицу ниже). Например, при замерах по Роквеллу фиксируется глубина отпечатка: чем она меньше, тем выше твердость объекта.

Плюсы: стационарные твердомеры применяются для контроля любых металлов и сплавов; выдают результат с минимальной погрешностью; не требуют дополнительной калибровки.

Минусы: работают на одном месте, как правило в специально оборудованной лаборатории; необходимо заранее готовить образцы, либо изделие должно иметь конкретные габариты; необходима квалификация оператора; невысокая скорость выполнения исследований.

Косвенные методы измерения твердости
подразделяются на ультразвуковой и динамический — они не напрямую измеряют твердость, а только оценивают значение твердости металла в зависимости от других физических свойств.

Косвенные методы реализуют портативные твердомеры — ультразвуковые и динамические . Результат можно получить как в самых распространенных единицах твердости, таких как Роквелл С (HRC), Бринелль (НВ), Виккерс (HV), так и в реже используемых единицах Роквелла А и В (HRA, HRB), Шора D (HSD) и других.

Ультразвуковой метод (ультразвуковой контактный импеданс) основан на фиксации степени затухания резонансной частоты колебаний металлического стержня с алмазным наконечником (индентором) при внедрении его в поверхность металлического изделия.

При глубоком внедрении индентора в мягкий металл будет большая площадь контакта алмаза с материалом, значит будет выше степень затухания частоты колебаний.

Применим к изделиям практически любых габаритов по массе и размерам; оставляет незаметный отпечаток; подходит для измерения твердости поверхностно упрочненных слоев; удобен для образцов со сложной конфигурацией (шестерни, подшипники, метизы). Применение на изделиях с крупнозернистой структурой ограничено (чугуны, бронза).

Динамический твердомер ТКМ-359C - замеры твердости

Динамический метод (Либа) основан на определении отношения скорости бойка при отскоке от поверхности измеряемого образца к скорости бойка при соударении с поверхностью образца. В качестве бойка используется твердосплавный шарик (карбид вольфрама WC-Co).

Чем ниже твердость металла, тем больше энергии удара уходит на формирование отпечатка и тем меньше скорость отскока бойка.

Подходит для массивных изделий; образцов с высокошероховатой поверхностью; объектов со значительной толщиной упрочненного или закаленного слоя.

Плюсы: портативные твердомеры автономны, просты в управлении, работают в труднодоступных зонах, обладают высокой скоростью проведения замеров.

Минусы: погрешность результатов измерений выше, чем у стационарных приборов; иногда требуется дополнительная калибровка шкал.

Общие требования к испытаниям

  • Вне зависимости от величины прилагаемого усилия или затрачиваемой энергии, значение твердости для однородного тела при постоянной температуре должно быть материальной константой.
  • Поверхность объекта должна быть подготовлена в соответствии с методикой измерения.
  • Образец должен быть надежно зафиксирован, чтобы исключить смещение относительно оси приложения нагрузки со стороны прибора.
  • Твердость должна иметь совершенно определенный и ясный физический смысл, правильную размерность, характеризующую сопротивление материала пластической деформации.

Чем выше твердость образца, тем более высокая нагрузка нужна при его исследовании. Чем точнее метод, тем выше требования к подготовке поверхности контролируемого экземпляра. Вообще, чем тщательнее будет подготовлен образец для испытаний, тем меньше будет погрешность результата при использовании и стационарного, и портативного твердомера.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector