杭州金属硬度检测显微硬度计标注方法
显微硬度计测试要点:显微硬度计测量压痕尺度时压痕象的调焦:在光学显微镜下所测得压痕对角线值与成像条件有关。孔径光栏减小,基体与压痕的衬度提高,压痕边缘渐趋清晰。一般认为:佳的孔径光栏位置是使压痕的四个角变成黑暗,而四个棱边清晰。对同一组测量数据,为获得一致的成像条件,应使孔径光栏保持相同数值。试验负荷:为保证测量的准确度,试验负荷在原则上应尽可能大,且压痕大小必须与晶粒大小成一定比例。特别在测定软基体上硬质点的硬度时,被测质点截面直径必须四倍于压痕对角线长,否则硬质点可能被压通,使基体性能影响测量数据。此外在测定脆性质点时,高负荷可能出现“压碎”现象。角上有裂纹的压痕表明负荷已超出材料的断裂强度,因而获得的硬度值是错误的,这时需调整负荷重新测量。显微硬度计硬度是指材料在特定条件下抵抗其他本身,抵抗残余变形物体不进入的能力。杭州金属硬度检测显微硬度计标注方法

显微硬度计的工作原理是什么?原理与维氏显微硬度计测试的原理大致相同,不同的是,显微硬度计压力头使用两个相对面136和方形底面的方形金字塔钻石压力头,以及具有直径和横截面角度的钻石圆锥体。异形压头:努氏金刚石压头(见下图)。显微硬度计)和维氏经度仪使用的载荷有1公斤、2公斤、3公斤、5公斤、10公斤、20公斤、30公斤、50公斤、100公斤、120公斤等。常用载荷为1公斤、2公斤、5公斤、10公斤、30公斤、50公斤。负载的大小主要取决于试件的厚度。测试的显微硬度计以每压痕面积的负荷来表示。将选定的固定测试力(载荷)压在样本曲面上,在指定的保持时间(保持载荷)后删除测试力(卸载),显微硬度计在样本曲面上留下方形底部。对于金字塔或努氏缩进,用拨片镜头测量对角线长度以获得拨片区域。显微镜度值是实验力和被压表面积的比率。重庆维氏显微硬度计硬度换算显微硬度计可0-100%无级调节的照明系统,减轻了操作人员的视觉疲劳。

显微硬度计的主要用途:应用于测定微小、薄形试件、表面渗镀层等试件的显微硬度和测定玻璃、显微硬度计陶瓷、玛瑙、人造宝石等较脆而又硬的材料的努氏硬度,是科研机构、工厂及质监部门进行材料研究和检测的理想硬度测试仪器。适用范围:热处理、碳化、淬火硬化层,表面覆层,钢,有色金属和微小及薄形零件等。配备努氏压头后能测定玻璃、陶瓷、玛瑙、人造宝石等较脆而又硬材料的努氏硬度。显微硬度计还用于极小或极薄零件的测试,零件厚度可薄至3μm。
显微硬度计的正确使用:负荷的选择。为确切得到被测对象的真实硬度,必须选择恰当负荷。选择负荷应考虑几个原则:在测定薄片或表面层硬度时,要根据压头压入深度和试件或表面层厚度选择负荷。因为一般试件或表面层厚度是知道的,而显微硬度计被测部位硬度或硬度范围也应是可知道的,基于压头压入试样时挤压应力在深度上涉及范围接近于压入深度的10倍,为避免底层硬度的影响,压头压入深度应小于试件或表面层的十分之一。对试样剖面测定硬度时,应根据压痕对角线长度和剖面宽度选择负荷。基于压头压入试样时产生的挤压应力区域大可从压痕中心扩展到4倍对角线的距离。为避免相邻区域不同硬度或空间对被测部位硬度影响,所以压痕中心离开边缘的距离应不小于压痕对角线长度的2.5倍,即压痕对角线长度为试件或表面层剖面宽度的五分之一。显微硬度计全新大三通光路系统,接近100%光吸收。

硬度是材料机械性能重要指标之一,而硬度试验是判断材料或产品零件质量的一种手段。所谓硬度,就是材料在一定条件下抵抗另一本身不发生残余变形物体压入能力。抵抗能力愈大,则硬度愈高,反之则硬度愈低。在机械性能试验中,显微硬度计测量硬度是一种容易、经济、迅速的方法,也是生产过程中检查产品质量的措施之一,由于金属等材料硬度与其他机械性能有相互对应关系,因此,大多数金属材料可通过测定硬度近似地推算出其他机械性能,如强度、疲劳、蠕变、磨损和内损等。所以显微硬度计被广为应用。显微硬度计是材料抵抗弹性变形的能力。温州硬化层梯度显微硬度计销售厂家
显微硬度计为确切得到被测对象的真实硬度,必须选择恰当负荷。杭州金属硬度检测显微硬度计标注方法
显微硬度计维氏硬度:试验测量范围较宽,从较软材料到超硬材料,几乎涵盖各种材料。维氏硬度:适合精确测量微区的硬度,通常用来检测金属渗碳后有效硬化层,要求测试表面平整度非常高,必须为抛光过的表面才行。综述,与洛氏硬度相比较,维氏硬度优点如下:①试验不存在试验力与压头直径有一定比例关系的约束;②不存在压头变形问题;③显微硬度计压痕轮廓清晰,采用对角线长度计量,精确可靠,硬度值误差较小。维氏硬度缺点:其硬度值需要先测量对角线长度,然后经计算或查表确定,故效率不如洛氏硬度试验高。杭州金属硬度检测显微硬度计标注方法
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