Методы измерения твердости. 2
Методы измерения
твердости
Одной из наиболее распространенных характеристик, определяющих качество металлов и сплавов, возможность их применения в различных конструкциях и при различных условиях работы, является твердость. Испытания на твердость производятся чаще, чем определение других механических характеристик металлов: прочности, относительного удлинения и др.
Твердостью материала
называют способность оказывать
сопротивление механическому
Существует несколько
способов измерения твердости, различающихся
по характеру воздействия
Таблица 1 - Особенности
различных методов измерени твердости
Методы
Способ измерения
Форма индентора
Нагружение F, H
Допустимая шероховатость поверхности Ra
Бринелля
по диаметру отпечатка
стальной шарик
статичиское
24,5 - 29430
1,25 - 2,5
Роквелла
по глубине вдавливания
алмазный конусный наконечник или стальной шариковый
статическое
490,3-1373
0,38 - 2,5
Супер-Роквелла
по глубине вдавливания
алмазный конус или стальной шарик
статическое
147,1-441,3
0,08 - 0,16
Виккерса
по глубине вдавливания или по диагонали отпечатка
алмазный наконечник в форме правильной черырехгранной пирамиды
статическое
9,807-980,7
0,02 - 0,04
Людвика
по диаметру отпечатка
победитовый конус
статическое
20000 а
Шора (Монотрон)
по заданной глубине отпечатка
алмазный или стальной наконеник
статическое
0,63 - 1,25
Мартенса
по ширине царапины
алмазный конус или пирамида
динамическое а
Широкое распространение испытаний на твердость объясняется рядом их преимуществ перед другими видами испытаний:
- простота измерений,
которые не требуют
- высокая производительность;
- измерение твердости обычно не влечет за собой разрушения детали, и после измерения ее можно использовать по своему назначению;
- возможность
ориентировочно оценить по
Наибольшее применение
получило измерение твердости
Рисунок 1 - Схемы
испытаний на твердость: а - по Бринеллю;
б - по Роквеллу; в - по Виккерсу.
КЛАССИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТВЕРДОСТИ
ИЗМЕРЕНИЕ ТВЕРДОСТИ ПО БРИНЕЛЛЮ
Рисунок 2 - Схема испытиний на твердость по Бринеллю
Твердость по методу Бринелля (ГОСТ 9012-59) измеряют вдавливанием в испытываемый образец стального шарика определенного диаметра D под действием заданной нагрузки P в течение определенного времени (рис. 2). В результате вдавливания шарика на поверхности образца получается отпечаток (лунка).
Число твердости
по Бринеллю, обозначаемое HB (при применении
стального шарика для металлов с твердостью
не более 450 единиц) или HBW
(при применении
шарика из твердого сплава
для металлов с твердостью
не более 650 единиц), представляет
собой отношение нагрузки P к площади
поверхности сферического
, (1)
Площадь шарового
сегмента составит:
, мм2, (2)
где D –диаметр шарика, (мм);
h – глубина
отпечатка, (мм).
Так как глубину
отпечатка измерить трудно, а проще
измерить диаметр отпечатка d, выражают
h через диаметр шарика D и отпечатка
d:
, мм (3)
Тогда,
, мм2 (4)
Число твердости по Бринеллю определяется по формуле:
, кгс/мм2 (5)
В практике при
определении твердости не делают
вычислений по формуле (5), а пользуются
таблицами, составленными для
Число твердости по Бринеллю, измеренное при стандартном испытании (D = 10 мм, P = 3000 кгс), записывается так: HB 350. Если испытания проведены при других условиях, то запись будет иметь следующий вид: HB 5/250/30-200 или 200 HB 5/250/30, что означает – число твердости 200 получено при испытании шариком диаметром 5 мм под нагрузкой 250 кгс и длительности нагрузки 30 с. При испытании на твёрдость шаром из карбида вольфрама обозначение НВ дополняется буквой W с сохранением указанных индексов.
При измерении твердости по методу Бринелля необходимо выполнять следующие условия:
- образцы с твердостью выше HB 450/650 кгс/мм2 испытывать запрещается;
- поверхность образца должна быть плоской и очищенной от окалины и других посторонних веществ;
- диаметры отпечатков должны находиться в пределах 0,2D<d<0,6D;
- образцы должны
иметь толщину не менее 10-
- расстояние
между центрами соседних
- продолжительность
выдержки под нагрузкой должна
быть от 10 до 15 с для чёрных
металлов, для цветных металлов
и сплавов – от 10 до 180 с, в
зависимости от материала и
его твёрдости.
Диаметр отпечатка
измеряют при помощи отсчетного микроскопа
(лупы Бринелля), на окуляре которого имеется
шкала с делениями, соответствующими десятым
долям миллиметра. Измерение проводят
с точностью до 0,05 мм в двух взаимно перпендикулярных
направлениях; для определения твердости
следует принимать среднюю из полученных
величин.
ИЗМЕРЕНИЕ ТВЕРДОСТИ
ПО РОКВЕЛЛУ
Твердость по Роквеллу
- твердость, определяемая разностью
между условной максимальной глубиной
проникновения индентора и
После приложения
предварительной нагрузки индикатор,
измеряющий глубину отпечатка, устанавливается
на нуль. Когда отпечаток получен
приложением окончательной
Твердомер Роквелла измеряет разность между глубиной отпечатков, полученных от вдавливания наконечника под действием основной и предварительной нагрузок. Каждое давление (единица шкалы) индикатора соответствует глубине вдавливания 2 мкм. Однако условное число твердости по Роквеллу (HR) представляет собой не указанную глубину вдавливания h, а величину 100 – h по черной шкале при измерении конусом и величину 130 – h по красной шкале при измерении шариком. Числа твердости по Роквеллу не имеют размерности и того физического смысла, который имеют числа твердости по Бринеллю, однако можно найти соотношение между ними с помощью специальных таблиц.
HRA, HRC, HRD – твердость
по Роквеллу измеренная при
внедрении в поверхность
HRB, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK
- твердость по Роквеллу
Наконечник алмазный конусный имеет угол при вершине 120°. Наконечник шариковый стальной имеет диаметр 1,588 (шкалы B, F, G) и 3,175 (шкалы E, H, K).
Твердость по методу
Роквелла можно измерять:
- алмазным конусом
с общей нагрузкой 150 кгс. Твердость
измеряется по шкале С и
обозначается HRC (например, 65 HRC). Таким
образом определяют твердость
закаленной и отпущенной сталей, материалов
средней твердости, поверхностных слоев
толщиной более 0,5 мм;
- алмазным конусом
с общей нагрузкой 60 кгс. Твердость
измеряется по шкале А,
- стальным шариком
с общей нагрузкой 100 кгс. Твердость обозначается
HRB. Так определяют твердость мягкой (отожженной)
стали и цветных сплавов.
При измерении
твердости методом Роквелла необходимо,
чтобы на поверхности образца
не было окалины, трещин, выбоин и др. Необходимо
контролировать перпендикулярность приложения
нагрузки и поверхности образца и устойчивость
его положения на столике прибора. Расстояние
отпечатка должно быть не менее 1,5 мм при
вдавливании конуса и не менее 4 мм при
вдавливании шарика. Толщина образца должна
не менее чем в 10 раз превышать глубину
внедрения наконечника после снятия основной
нагрузки. Твердость следует измерять
не менее 3 раз на одном образце, усредняя
полученные результаты.
Преимущество метода Роквелла по сравнению с методом Бринелля:
- возможность
проводить испытания высокой
твёрдости путём отсчёта по
шкале индикатора без
- малая повреждаемость поверхности в результате его применения;
- высокая производительность
измерения.
ИЗМЕРЕНИЕ ТВЕРДОСТИ
ПО ВИККЕРСУ
При испытании
на твердость по методу Виккерса в
поверхность материала
, (6)
Число твердости по Виккерсу обозначается символом HV с указанием нагрузки P и времени выдержки под нагрузкой, причем размерность числа твердости (кгс/мм2) не ставится. Продолжительность выдержки индентора под нагрузкой принимают для сталей 10 – 15 с, а для цветных металлов – 30 с.
Например, 450 HV10/15 означает, что число твердости по Виккерсу 450 получено при P = 10 кгс (98,1 Н), приложенной к алмазной пирамиде в течение 15 с.
При измерении твердости по Виккерсу должны быть соблюдены следующие условия:
- плавное возрастание
нагрузки до необходимого
- обеспечение перпендикулятности приложения действующего усилия к испытуемой поверхности;
- поверхность
испытуемого образца должна
- поддержание
постоянства приложенной
- расстояние
между центром отпечатка и
краем образца или соседнего
отпечатка должно быть не менее 2,5 длины
диагонали отпечатка;
- минимальная
толщина образца должна быть
для стальных изделий больше
диагонали отпечатка в 1,2 раза;
для изделий из цветных
Преимущество
метода Виккерса по сравнению с методом
Бринелля заключается в том, что методом
Виккерса можно испытывать материаллы
более высокой твердости из-за применения
алмазной пирамиды.
ИСПЫТАНИЕ НА ТВЕРДОСТЬ
МЕТОДОМ УДАРНОГО ОТПЕЧАТКА
Метод основан
на внедрении в поверхности
При измерении
сравнительной твердости стали
по Виккерсу твердосплавный наконечник
в форме двустороннего и
Число сравнительной твердости испытуемого объекта по Виккерсу (HVc) вычисляют по формуле:
, (7)
где HVэ - среднее значение твердости контрольного бруска по Виккерсу, измеренное посредством статического стационарного прибора;
nкэ и nк0 - динамические коэффициенты твёрдости материалов стального контрольного бруска и испытуемого объекта при ударном внедрении конуса.
При измерении
этим методом сравнительной
Число сравнительной твердости испытуемого объекта по Бринеллю (HBc) вычисляют по формуле:
, (8)
где HBэ - среднее значение твердости контрольного бруска по Бринеллю стального контрольного бруска, измеренное посредством статических стационарных приборов ТШ и ТК;
D – диаметр шарика, мм;
dэ – диаметр
восстановленного ударного
d0 – диаметр восстановленного ударного отпечатка на поверхности испытуемого образца, мм;
nшэ и nш0 - динамические
коэффициенты твердости
Диаметры отпечатков измеряют в двух взаимно прерпендикулярных направлениях и определяют как среднее арифметическое результатов двух измерений.
Измерение диаметров
ударных отпечатков конического
индентора на испытуемой поверхности
и поверхности контрольного бруска
должно осуществляться с помощью отсчётного
оптического микроскопа, погрешность
которого не должна превышать ±0,01мм на
одно наименьшее деление шкалы. Измерение
диаметров ударных отпечатков шарика
на испытуемой поверхности и поверхности
контрольного бруска должно осуществляться
с помощью отсчётного оптического микроскопа,
погрешность которого не должна превышать
±0,5 мм на одно наименьшее деление шкалы.
КОСВЕННЫЕ МЕТОДЫ
ИЗМЕРЕНИЯ ТВЕРДОСТИ
МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ
ТВЕРДОСТИ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ
ПО ШОРУ
Суть метода заключается в том, что боек определенной массы с алмазным наконечником свободно и вертикально падает с определенной высоты на испытуемую поверхность. Высота отскока бойка принимается за характеристику твердости и измеряется в условных единицах. Масса изделия при измерении твердомерами, установленными непосредственно на изделие, должна быть не менее 5 кг. Образцы, устанавливаемые на столик твердомера, должны иметь массу не менее 0,1 кг и толщину не менее 10 мм.
Прибор для измерения твердости по Шору должен обеспечивать:
- высоту отскока бойка для 100 единиц твёрдости по Шору 13,6 ± 0,3 мм;
- высоту падения бойка 19,0 ± 0,5 мм;
- цену деления индикатора (измерителя высоты отскока бойка) не более 1 единици шкалы HSP;
- масса бойка
с алмазным наконечником
Твердость по Шору
указывают с округлением до целой единицы.
В шкале Шора за 100 единиц принята максимальная
твёрдость стабилизированного после закалки
на мартенсит образца из углеродистой
инструментальной стали, что соответствует
высоте падения бойка 13,6± 0,3 мм.
АКУСТИЧЕСКИЙ
И ДИНАМИЧЕСКИЙ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТВЕРДОСТИ ОБРАЗЦА
Во многих случаях применение классических твердомеров для измерения может стать проблематичным. Во-первых, когда контролируемое изделие является крупногабаритным и его нельзя поднести к прибору. Кроме этого, вырезка фрагмента из изделия для последующего измерения твёрдости приводит к порче изделия. Во-вторых – когда требуется достаточно высокая производительность контроля.
Чтобы избежать тех недостатков, которые присущи классическим методам твердометрии, были разработаны твердомеры, использующие акустический и динамический методы.
Акустический
метод основан на измерении относительных
изменений механического
Изменение импеданса
определяют по изменению собственной
частоты нагруженного преобразователя,
которую измеряют частотомером . Шкалу
индикатора градуируют в единицах твёрдости
по Роквеллу.
Принцип работы
динамических твердомеров основан
на измерении отношения скоростей
индентора при падении и
Преобразователь включает в себя механическую систему, обеспечивающую перемещение индентора относительно поверхности контролируемого материала, и электрическую катушку. Во взведенном положении преобразователя цанга спускового механизма удерживает индентор. При нажатии спусковой кнопки цанга разжимается и индентор под действием предварительно сжатой пружины сбрасывается на контролируемую поверхность. На конце индентора расположен твердосплавный шарик, непосредственно контактирующий с испытуемым материалом. Внутри индентора находится постоянный магнит. При пересечении магнитным полем витков катушки в последней наводится э.д.с., пропорциональная скорости движения индентора.
Измеряемая твердость является функцией отношения сигналов U1 и U2:
, (9)
где U1- скорость сброса; U2- скорость отскока.

- Методы измерения твердости
- Методы измерения температуры
- Методы измерения теневой экономики
- Методы измерения теневой экономики
- Методы измерения угловых координат
- Методы изучения анатомии на живом человеке
- Методы изучения анатомии на живом человеке: антропометрия
- Методы измерения денежных потоков
- Методы измерения доходов
- Методы измерения инфляции
- Методы измерения коэффициентов пропускания и поглощения
- Методы измерения механических свойств тонких пленок
- Методы измерения микротвердости для металлических материалов, методы физико-химического анализа, методы измерения плотности
- Методы измерения производительности труда