- 時代裏氏硬度計
- 時代維氏硬度計
- 時代洛氏硬度計
- 時代布氏硬度計
- 時代粗糙度儀
- 時代塗層測厚儀
- 時代超聲波測厚儀
- 時代超聲波探傷儀
- 時代紅外測溫儀
- 時代測振儀
- 時代便攜式硬度計
- 時代邵氏硬度計
- 時代測量裝置
- 時代人造板試驗機
- 時代電子萬能試驗機
- 時代磁粉探傷儀
- 時代彈簧試驗機
- 時代衝擊試驗機
- 時代萬能硬度計
- 時代超聲波硬度計
- 韋氏硬度計
- 氣體檢測儀
- 電火花檢漏儀
- 便攜式色差儀
- 便攜式光澤度儀
- 德國喜利得激光測距儀
- 時代相關儀器產品
- 超聲波測厚儀
- 塗層測厚儀
- 測振儀
- 紅外測溫儀
- 磁粉探傷機
- X光射線探傷機
- 工業內窺鏡
- 試驗機
- 埋地管線探測儀
- 彈簧試驗機
- 裏氏硬度計
- 邵氏硬度計
- 洛氏硬度計
- 布氏硬度計
- 維氏硬度計
- 粗糙度儀
- 超聲波探傷儀
文章詳情
顯微硬度計用途
日期:2021-01-26 05:48
瀏覽次數:1404
摘要:顯微硬度計在金屬材料的發展、研究、實際試驗和質量管理等方麵已得到廣泛應用。在特殊領域裏的硬度,尤其是維氏硬度及克氏硬度作為代用特性,以代替其它材料特性。 [2] 常用來度量材料中各個相或金屬表麵極薄層(如電鍍層、氮化層)等的硬度。其值可用莫氏硬度HM、維氏硬度HV或努普硬度HK來表示。測定時試樣須磨平拋光製成光亮的平麵,經過侵蝕,使顯微組織暴露,然後在顯微硬度計下進行試驗和觀察。
顯微硬度計在金屬材料的發展、研究、實際試驗和質量管理等方麵已得到廣泛應用。
常用來度量材料中各個相或金屬表麵極薄層(如電鍍層、氮化層)等的硬度。其值可用莫氏硬度HM、維氏硬度HV或努普硬度HK來表示。測定時試樣須磨平拋光製成光亮的平麵,經過侵蝕,使顯微組織暴露,然後在顯微硬度計下進行試驗和觀察。
工作條件
顯微硬度計應工作在溫度20℃±8℃範圍內,濕度應保持在≤70%範圍內,嚴禁在滴水或者塵土的環境中使用,更不能在腐蝕氣體和輻射的環境中使用。
顯微硬度計應固定在固定位置,不適宜經常搬運或攜帶使用。
器件組成
顯微硬度計由主機、測微目鏡、各種試台、標準硬度塊、各種壓頭、物鏡、調平角等構成。
測微目鏡是用來觀察金相或顯微組織,確定測試部位,測量對角線長度,數據的采集等;硬度計主機則是完成目鏡與壓頭的切換,在確定的測試部位進行施加載荷,完成平台的移動尋找像點等;相關附件主要是為了試件的夾持穩固等。
主要用途
編輯
顯微硬度計主要用於測量微小、薄型試件、脆硬件的測試,通過選用各種附件或者升級各種結構可廣泛的用於各種金屬(黑色金屬、有色金屬、鑄件、合金材料等)、金屬組織、金屬表麵加工層、電鍍層、硬化層(氧化、各種滲層、塗鍍層)、熱處理試件、碳化試件、淬火試件、相夾雜點的微小部分,玻璃、瑪瑙、人造寶石、陶瓷等脆硬非金屬材料的測試。
在細微部分進行精密定位的多點測量,壓痕的深層測試與分析,滲鍍層測試與分析,硬度梯度的測試,金相組織結構的觀察與研究,塗鍍層厚度的測量與分析等。
是實驗室質檢部門、計量院所質量控製、材料研究的必備檢測儀器。
工作原理
編輯
顯微硬度試驗就是將兩相對麵夾角為136°的金剛石四棱錐體壓頭,在一定的試驗力作用下壓入試樣表麵,保持一定的時間後,卸除試驗力,測量壓痕對角線長度,然後查對角線長度與顯微硬度值對應表,得到顯微硬度試驗值。
這種試驗原理是一種簡化後的試驗操作過程,真正顯微硬度是試驗力除以壓痕錐形表麵積所得的商,壓痕錐形表麵積可由壓頭錐角和壓痕直徑計算得出,*後得到顯微硬度計算公式:

式中:HV一顯微硬度值,F一試驗力,d一壓痕直徑。
顯微硬度計和維氏硬度計所用的載荷分別為:1kg、2kg、3kg、5kg、10kg、20kg、30kg、50kg、100kg、120kg等,常用的為1kg、2kg、5kg、10kg、30kg、50kg。
載荷的大小主要取決於試件的厚度。
測試的*終硬度是通過壓痕單位麵積上所能承受的載荷來表示的。將選定的固定實驗力(載荷)壓入試樣表麵,並經過規定的保持時間(保荷),然後卸除實驗力(卸荷)後,在試樣表麵殘留出一個底麵為正方形的正四棱錐或克努普壓痕,通過測微目鏡測量其對角線的長度,得到壓痕的麵積,顯微硬度值就是實驗力與壓痕表麵積的比值。
力值測定
編輯
由於顯微硬度計是采用小負荷(1kgf 以下)試驗,又受到儀器空間容量的限製,因此在很長時間內顯微硬度計的力值測定未能得到較好的解決,從而影響顯微硬度試驗的可靠性和正確性,也影響顯微硬度計的製造質量。
目前,國內還沒有小量程測力計,所以測定顯微硬度計的負荷時,必須對現有儀器進行改裝或自行設計。
以往所用的顯微硬度計的測力裝置主要有以下三種:
(1)光學測力計
(2)改裝機械天平
(3)電阻應變式傳感器測力裝置
上述三種測力裝置曾先後用於顯微硬度計的負荷測定, 但都還存在著較多問題。光學測力計和改裝機械天平雖然能用來測定加荷主軸采用摩擦支承的顯微硬度計(如BHX-1 型基堆顯微硬度計)。
但由於體積較大,使用極不方便。尤其對加荷主軸采用彈性支承的顯微硬度計,由於存在著“ 零位” 要求, 更是無法使用。
電阻應變式傳感器測力裝置雖比前兩種好些,但要廣泛用於顯微硬度計的生產和檢定中仍有較多缺點,如:裝置複雜、體積大、費用貴、不易維修、工作效率低、受顯微硬度計空間容量的限製、對不同負荷需調整工作台等