服务热线:13511040443、13601196591
设为首页
收藏我们
联系我们
 
  
建筑门窗检测仪
  ZSQ-90漏风量测试仪
  冲击试验机
  MCD门窗气密水密抗风压检测设备
  MCDX门窗现场气密检测仪
  建筑门窗隔声性能检测设备
  BHR建筑幕门窗保温性能检测设备
  门窗力学性能试验机
  XJL-落锤式冲击试验机
  ZSQ-89防火阀漏风量测试仪
  房屋气密性检测仪
高强螺栓检测仪
  滑移系数检测仪
  CSZ-500ST电动扳手复合标定仪
  自动高强螺栓扭矩系数检测仪
  CSZ-500D自动型高强螺栓检测仪
  CSZ-500S高强螺栓检测仪
  CSF-2抗滑移系数检测仪
  CSZ-500SN高强螺栓检测仪
  CSF-2N抗滑移系数高强螺栓扭紧系统
  CSF-2S抗滑移系数高强螺栓扭紧机
  CSF-2D型抗滑移系数高强螺栓扭紧机
  CSD-30扭剪型高强螺栓电动扳手
  CSN-2000预置式数显扭矩板子
  CSZ-2500A高强螺栓扭矩系数试验机
  高强螺栓楔负载
平板导热仪
  TPMBE-300平板导热仪
  TPMBE-600平板导热仪
  TPMBE-300II双平板导热仪
中空玻璃露点仪
  光畸变测定仪
  ZDX-Ⅲ中空玻璃露点仪
  ZDL-Ⅲ中空玻璃露点仪
建筑幕墙检测仪
  幕墙四性检测设备
  外墙外保温抗风压性能检测设备
  外墙外保温耐侯性能检测设备
TR70B建筑围护结构热工性能现场检测设备
  TR70B墙体传热系数检测仪
  TR70B建筑围护结构检测仪
  TR70B建筑热工热流检测仪
  防护热箱
  防护冷箱
密封胶相容性试验箱
  标准挤出器
  JGJ-1密封胶相容性试验箱
  GB/T13477-2002 GB16776-2005实验器具箱清单
水紫外辐照试验箱
  SZW-3水紫外辐照试验箱
矿棉岩棉检测仪
  XZQ-02纤维渣球含量测试仪
漏风量测试仪
  ZSQ-90漏风量测试仪
标准挤出器
  ISO标准挤出器
AL-08A型智能门窗综合机械性能试验机
  触摸屏扭转试验机
  钢筋弯曲试验机
硬度计/便携式布氏硬度计/便携式里氏硬度计/便携式肖氏硬度计/便携式维氏硬度计
  HT300里氏硬度计
  TH3200自动洛氏硬度计
  巴氏硬度计
  LX-A橡胶硬度计
  W-20韦氏硬度计
  SH-21超声波硬度计
  187.5布洛维硬度计
  HT300S轧辊硬度计
  HS-19A肖氏硬度计
  HV-1000A显微维氏硬度计
  HV-5维氏硬度计
  HB-3000布氏硬度计
  HR-150A洛氏硬度计
  光谱仪
  硬度计配件
扭剪型电动扳手
  扭剪型电动扳手(小型)
  CSN-2000电动扳手
  定扭矩电动扳手(内置控制系统)
  定扭矩电动扳手(外置控制系统)
建筑节能热工检测设备
  HE采暖散热器散热量检测设备
电线电缆垂直燃烧试验机
  水平垂直燃烧试验试验机
  CZRS-CD电线电缆垂直燃烧试验机
KUD750超声波探伤仪
  KL-300超声波测厚仪
  KT30粗糙度仪
粗糙度仪/光洁度仪/光泽度仪
  粗糙度仪平台
  MN60光泽度仪
  泰勒25粗糙度仪
  三丰210粗糙度仪
  马尔M300C/PS1粗糙度仪
  TR100粗糙度仪
  TR200粗糙度仪
UT200超声波测厚仪
TUD300超声波探伤仪
FT220涂层测厚仪
电子万能试验机
  WDW-20电子万能试验机
TE红外热像仪
红外测温仪PT120/PT300/PT150/TI120
  PT300红外测温仪
测振仪VM-63A
环保分析仪器
激光测距仪
  A2激光测距仪
现场金相显微镜XH500
GWB-200JA引伸计标定仪
JAC-3电火花检测仪
球磨机
建筑玻璃遮阳系数检测仪
  可见光透射比测试仪
  准直望远镜
  玻璃碎片曝光机
  UV3000SE遮阳系数检测系统
  Lamda紫外可见近红外分光光度计
建筑材料燃烧试验设备
建筑用塑料管材检测仪
  落球冲击试验机
钢筋混凝土检测仪
水泥检测仪
  CR2015水泥铬含量测定仪
  BL2006-8X水泥组分测定仪
  FC-2005水泥游离氧化钙快速测定仪
  BL05-1水泥中二氧化碳测定仪
  CCQTC2006-4氯离子测定仪
风量罩
  SD-01风量罩
  DP-CALC5815/5825 微差压
  EBT720/8375风量罩
  美国TSI数字式风速计9515/9525
  风速仪
混凝土回弹仪
钢结构检测仪
公路桥梁检测设备
应变检测仪
手持式记录仪
大体积混凝土测温仪
数显语音回弹仪
大气采样器
试验箱
  环境试验设备
锚杆拉拔仪、拉拔仪
  HC-30锚杆拉拔仪
基桩检测系列
  超声波成孔质量检测仪
  多跨孔超声波自动巡测仪
  基桩超声波CT成像测试仪
  静载荷测试仪
  基桩高应变检测仪
  基桩低应变检测仪
防雷检测设备
  接地电阻测试仪
水泥混凝土恒温恒湿养护室
交通水利隧道检测仪
  新闻中心

应用里氏硬度计测量技术


发布日期:[2014-11-11] 共阅[1085]次

里氏硬度测试技术是上继布、洛、维、肖氏硬度之后新发展的一种技术,依据里氏硬度理论制造的里氏硬度仪改变了传统的硬度测试方法。由于里氏硬度计冲击装置小如一只笔,可以手握冲击装置在生产现场直接对工件进行各种方向的硬度检测,因此是其它台式硬度仪所难以胜任的。自里氏硬度仪诞生以来,在上的普及程度越来越广。在中国,里氏硬度技术已有初步发展,为了推广这一先进技术,参照标准,机械工业部已颁布了"里氏硬度仪技术条件ZBN7l010-90",国家质量技术监督局已颁布"金属里氏硬度试验方法GB/T17394-1998"。
    一、什么是里氏硬度
    里氏硬度的概念是由瑞士Dr.DietmarLeeb博士提出来的,它是一种动态硬度试验法。硬度传感器的冲击体在与被测工件冲击过程中,距工件表面1mm时的反弹速度与冲击速度的比值乘以1000,定义为里氏硬度值,以HL表示里氏硬度计算公式如下:
    HL=Vb/Va×1000
    Vb:表示反弹速度
    Va:表示冲击速度
    二、里氏硬度仪的特点
    1、肖氏及里氏硬度均属动载测试法,但肖氏考察的是冲击体反弹的垂直高度,因此决定了肖氏硬度仪要垂直向下使用,这势必在实际使用中造成很大的局限性;而里氏就不同了,里氏考察的是冲击体反弹与冲击的速度,通过速度修正,可在任意方向上使用,极大地方便了使用者。
    2、通常使用的布、洛、维氏硬度计.由于体积庞大,不便于在现场使用,特别是需测试大、重型工件时。由于硬度计工作台无法容纳,所以根本无法检测。而里氏硬度仪无需工作台,其硬度传感器小如一只笔,可用手直接操作,无论是大、重型工件还是几何尺寸复杂的工件都能容易地检测。
    三、里氏硬度的相关因素
    里氏硬度试验法既然是动载测试法,那么里氏硬度值必然与金属材料的弹性模量E有关.而材料的不同所对应的弹性模量也不同所以里氏硬度仪是按材料种类进行分类测试的。
    四、里氏硬度与其它硬度的转换
    里氏硬度值与其它硬度值(HRC、HRB、HB、HV、HSD)之间有对应关系.因此可将里氏值(HL)转换成其它硬度值.里氏硬度仪可通过机内微电脑进行自动转换。
    五、里氏硬度与其它硬度的分类对比及检测要求
    从微观形变上分类,布、洛、维氏硬度考察的是材料的塑性形变,表现为压痕的大小或深度;里、肖氏硬度考察的是材料的弹性形变,表现为反弹速度的大小或高度。
    六、里氏硬度仪对测量的要求
    1、试样表面的要求
    测试面应有金属光泽,不应有氧化皮及其它污物,表面粗糙度应符合如下要求:
    冲击装置类型试件表面粗糙度(um)
    D、DC型≤1.6
    G型≤6.3
    C型≤0.4
    2、试样重量要求
试样必须有足够的质量及刚性以保证在重建过程中不产生位移或弹动,质量应符
    合如下要求:冲击装置类型试样质量(Kg)
    稳定放置固定或夹持需耦合
    D、DC型>52~50.05~2
    G型>155~150.5~5
    C型>1.50.5~1.50.02~0.5
    3、试样厚度要求
    试样应有足够的厚度,小厚度应符合如下要求:冲击装置类型试样小厚度(mm)
    D、DC型5
    G型10
    C型1
    4、试样具有表面硬化层,其硬化层深度应符合如下要求:冲击装置类型表面硬化层深度
    D、DC型≥0.8
    C型≥0.2
    5、对于凹、凸、圆柱面及球面试样,其表面曲率半径应符合如下要求:冲击装置类型表面曲率半径(mm)
    D、DC型≥30
    C型≥50
    对于表面为曲面的试样,应使用适当的支撑环,以保证冲击头冲击瞬间位置偏差在0.5mm之内。
    6、试样不应带有磁性。
    7、每个测量点间距应大于3~4mm,不可在同一点上重复测试,否则会引起较大的误差。同时会减短传感器的使用寿命。
    七、影响里氏硬度计测试精度的几个问题
    由于里氏硬度仪是在动态力作用下测定金属硬度的,所以影响测试结果准确性的因素比较多,故应对这些因素如以一定的限制,主要包括:试验条件、试验对象、操作技术和数据处理等几个关健环节,下面将就一些具体问题探讨一下:
    1、试件曲率对精度的影响,
    在现场工作中,经常遇到曲面的试件,各种曲面对硬度测试结果的影响不同,在正确操作的情况下,冲击体落在试件表面瞬间的位置与平面试件相同,故通用支撑环即可。但当曲率小到一定尺寸时,由于平面条件的变形和弹性状态相差显著,会使冲头回弹速度偏低,从而使里氏硬度示值偏低。
    2、数据换算产生的误差
    里氏硬度换算为其他硬度时的误差包括两个方面,一方面是里氏硬度本身测量误差,里氏硬度换算为其他硬度时的误差包括两个方面,一方面是里氏硬度本身测量误差,这涉及到按同一方法重复进行试验时的分散和对于多台同型号里氏硬度计的误差。另一方面是比较不同硬度试验方法所测硬度产生的误差,这是由于各种硬度方法之间不存在明确的物理关系,并受到相互比较中测量不可靠性影响的原因。
本仪器的硬度换算是自动完成的,故可用布氏、洛氏、维氏、肖氏硬度标准块直接确定
    硬度仪的换算误差。
    3、特殊材料引起为误差
    存储在硬度仪中的换算表对以下钢种可能产生偏差:
    高合金钢
    ◆所有奥氏体钢
    ◆在高速钢中,耐热工具钢和莱氏体铬钢(工具钢类)硬质材料(莱氏体碳化物,例如M7C3和M6C会引起弹性模量增加,从而使HL值偏低。这类钢应在横截面上进行测试。
    ◆局部冷却硬化,例如由于切割或不适当的试样制备也会引起HL值偏高。
    磁性钢
    ◆在检验磁性材料硬度时,由于磁场影响,会使HL值偏低,如磁场较强,建议不用此种测试方法。
    表面硬化钢
    ◆表面产生硬化的材料,尤其是经表面处理的钢,由于基体软,会使HL值偏低,当硬化层大于0.8mm时(C型冲击装置为0.2mm),则不影响HL值。
    对于特殊材料可用以下方法,自己建立对比关系。
    ◆试验面必须仔细制备
    ◆如不进行耦合,选择的试样足寸尽可能大
    ◆试样硬度在硬度计换算范围内
    ◆用相应测量范围的硬度块检查静态硬度计准确性。
    ◆在试样上用静态硬度计测三个点,并在压痕周围用里氏变度仪测五个值,取其平均值。比较两种方法测出的硬度值即可得出误差范围。也可用一组不同硬度试样用上述方法绘出换算曲线。
    4、齿轮检测的误差
    一般情况下,里氏硬度仪对于模数大于7的齿轮齿面的检测是可以保证度的,但齿轮模数小于7时,由于齿面较小;测试误差相对较大,对此,用户可根据情况设计相应的工装,将有利于减小误差。
    5、材料弹性、塑性的影响
    里氏值除与硬度、强度相关外,更与弹性模量有关,硬度值是材料硬度和塑性的特征参数,因为两者的成分必然是共同测定的。
    在弹性部分,首先明显受E模量影响,在这方面当材料的静态硬度相同,而E值大小不同时。E值低的材料,HL值较大。
    根据材料的弹性模量。合金类型及热处理状态可以对各种材料分类。
    6、热轧方向造成构误差
    当被测工件系热轧工艺成型时,如果测试方向与轧制方向一致,会因弹性模量"E"偏大而造成测试值偏低,故测试方向应垂直于热轧方向。
例如:测圆柱件截面硬度时,应在径向测试为好(一般圆柱件热轧方向为轴向)。
    7、其它因素的影响
    对管件测试时需注意以下几点:
    管件注意稳固支撑
    测试点应靠近支撑点且与支撑力平行
    管壁较薄时在管内放入适当芯子
    在热处理过程中,有时会造成金属材质发生改变(如20Cr钢经渗碳-淬火后由合金结构钢变成低合金工具钢),在此情况下,应注意选择适当的金属材料。
    工件本身的硬度离散性也造成试值误差,应根据经验分析硬度分布,合理解释试值误差。操作方法、试样制备、探头配置如不正确,也会造成误差。


点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
· 建筑节能检测设备网
· 环保仪器网
-->返回首页
 
北京时代新天测控技术有限公司 版权所有 总访问量:1419203 地址:厂址:北京市通州区宋庄开发区大兴庄6号 邮编:101100
电话:010-69552791 传真:010-58857461 手机:13601196591 联系人:杨先生 邮箱:642616556@qq。com
GoogleSitemap 网址:www.yingduji1.com 技术支持:环保在线 管理登陆 ICP备案号:京ICP备11031123号-3京公网安备11011202001471号

环保在线

推荐收藏该企业网站