硬度的概念和硬度測量
硬度測量
硬度測量的應用:硬度測量具有簡便、快捷;不破壞試樣(非破壞性試驗);硬度能綜合反映材料的強度等其他力學性能;硬度與耐磨性具有直接關系,硬度越高,耐磨性越好。所以硬度測量應用極為廣泛,常把硬度標注于圖紙上,作為零件檢驗、驗收的主要依據。
測量方法:可采用壓入法、加彈法、劃痕法等測量方法。生產中常用壓入法(有布氏硬度法、洛氏硬度法、維氏硬度法等)。
( 1 )布氏硬度: HB ( Brinell-hardness ) ( HBS 、 HBW )
布氏硬度測量原理:采用直徑為
D
的球形壓頭,以相應的試驗力
F
壓入材料的表面,經規(guī)定保持時間后卸除試驗力,用讀數(shù)顯微鏡測量殘余壓痕平均直徑
d
,用球冠形壓痕單位表面積上所受的壓力表示硬度值。實際測量可通過測出
d
值后查表獲得硬度值。
HBS
(
HBW
)
= F/S = 2F/
π
D[D - (D2-d2)1/2]
•
HBS
——表示用淬火鋼球壓頭測量的布氏硬度值。適用范圍:小于
450
;
•
HBW
——表示用硬質合金壓頭測量的布氏硬度值。適用范圍:
450~650
布氏硬度的測量原理
布氏硬度表示方法:符號
HBS
或
HBW
之前的數(shù)字表示硬度值,符號后面的數(shù)字按順序分別表示球體直徑、載荷及載荷保持時間。如
:120HBS10/1000/30
表示直徑為
10mm
的鋼球在
1000kgf
(
9.807kN
)載荷作用下保持
30s
測得的布氏硬度值為
120
。
布氏硬度特點:優(yōu)點:測量數(shù)值穩(wěn)定,準確,能較真實地反映材料的平均硬度;缺點:壓痕較大,操作慢,不適用批量生產的成品件和薄形件。
布氏硬度測量范圍:用于原材料與半成品硬度測量,可用于測量鑄鐵;非鐵金屬(有色金屬)、硬度較低的鋼(如退火、正火、調質處理的鋼)。
( 2 )洛氏硬度: HR ( Rockwll hardnes )
洛氏硬度測量原理:用金剛石圓錐或淬火鋼球壓頭,在試驗壓力
F
的作用下,將壓頭壓入材料表面,保持規(guī)定時間后,去除主試驗力,保持初始試驗力,用殘余壓痕深度增量計算硬度值,實際測量時,可通過試驗機的表盤直接讀出洛氏硬度的數(shù)值。
HR = K - h/0.002
;
K
——常數(shù),金剛石壓頭取值
100
,球形壓頭取值
130
。
洛氏硬度測量原理
洛氏硬度測量條件:洛氏硬度可以測量從軟到硬較大范圍的硬度值,根據被測對象硬度值大小不同,可用不同的壓頭和試驗力,如下表。
常用洛氏硬度的試驗條件和應用范圍
硬度符號 |
壓頭類型 |
總試驗力 F/N ( kgf ) |
硬度范圍 |
應用舉例 |
HRA |
120o 金剛石圓錐 |
588.4(60) |
20~88 |
硬質合金、碳化物、淺層表面硬化鋼等 |
HRB |
φ1.588mm 淬火鋼球 |
980.7(100) |
20~100 |
退火、正火鋼,鋁合金、銅合金、鑄鐵 |
HRC |
120o 金剛石圓錐 |
1471(150) |
20~70 |
淬火鋼、調質鋼、深層表面硬化鋼 |
洛氏硬度特點:優(yōu)點:測量迅速、簡便、壓痕小、硬度測量范圍大;缺點:數(shù)據準確性、穩(wěn)定性、重復性不如布氏硬度。
洛氏硬度測量范圍:可用于成品和薄件,但不宜測量組織粗大不均勻的材料(如上表所示)。
( 3 )維氏硬度: HV ( diamond penetrator hardness )
維氏硬度測量原理:與布氏硬度相似。采用相對面夾角為
136o
金剛石正四棱錐壓頭,以規(guī)定的試驗力
F
壓入材料的表面,保持規(guī)定時間后卸除試驗力,用正四棱錐壓痕單位表面積上所受的平均壓力表示硬度值。
維氏硬度測量原理
維氏硬度特點:測量范圍大,可測量硬度為
10~1000HV
范圍的材料;量壓痕小。
維氏硬度應用:可測量較薄的材料和滲碳、滲氮等表面硬化層。
* 上述各種硬度測量法,相互間沒有理論換算關系,故試驗結果不能直接進行比較,應查閱硬度換算表進行比較。
* 各種硬度的換算經驗公式:硬度在 200~600HBS 時 : 1HRC 相當于 10HBS ;硬度小于 450HBS 時: 1HBS 相當于 1HV
* 利用布氏硬度壓痕直徑直接換算出工件的洛氏硬度:根據布氏硬度和洛氏硬度換算表,可歸納出一個計算簡單且容易記住的經驗公式: HRC = ( 479-100D ) /4 ,其中 D 為Φ 10mm 鋼球壓頭在 30KN 壓力下壓在工件上的壓痕直徑測量值。該公式計算出的值與換算值的誤差在 0.5 ~ -1 范圍內,該公式在現(xiàn)場用起來十分方便,您不妨試一試。
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