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硬度反映了材料弹塑性变形特性,是一项重要的力学性能指标。与其他力学性能的测试方法相比,硬度试验具有下列优点:试样制备简单,可在各种不同尺寸的试样上进行试验,试验后试样基本不受破坏;设备简便,操作方便,测量速度快;硬度与强度之间有近似的换算关系,根据测出的硬度值就可以粗略地估算强度极限值。所以硬度试验在实际中得到广泛地应用。
硬度测定是指反一定的形状和尺寸的较硬物体(压头)以一定压力接触材料表面,测定材料在变形过程中所表面出来的抗力。有的硬度表示了材料抵抗塑性变形的能力(如不同载荷压入硬度测试法),有的硬度表示材料抵抗弹性变形的能力(如肖氏硬度)。通常压入载荷大于9.81N(1kgf)时测试的硬度叫宏观硬度,压力载荷小于9.81N(1kgf)时测试的硬度叫微观硬度。前者用于较在尺寸的试件,希反映材料宏观范围性能;后者用于小而薄的试件,希反映微小区域的性能,如显微组织中不同的相的硬度,材料表面的硬度等。
硬度计的种类很多,这里重点介绍zui常用的洛氏、布氏、维氏和显微硬度测试法。
14.1 洛氏硬度测试法
一、洛氏硬度的测量原理
洛氏硬度测量法是zui常用的硬度试验方法之一。它是用压头(金刚石圆锥或淬火钢球)在载荷(包括预载荷和主载荷)作用下,压入材料的塑性变形浓度来表示的。通常压入材料的深度越大,材料越软;压入的浓度越小,材料越硬。
标度符号 | 压头 | 总载荷 N(kg) | 表盘上 刻度颜色 | 常用硬度 值范围 | 应用举例 |
HRA | 金刚石圆锥 | 588.6(60) | 黑色 | 70~85 | 碳化物、硬质合金、表面淬火钢等 |
HRB | 1.588mm钢球 | 981(100) | 红色 | 25~100 | 软钢、退火钢、铜合金 |
HRC | 金刚石圆锥 | 1471.5(150) | 黑色 | 20~67 | 淬火钢、调质钢等 |
HRD | 金刚石圆锥 | 981(100) | 黑色 | 40~77 | 薄钢板、中等厚度的表面硬化工件 |
HRE | 3.175mm钢球 | 981(100) | 红色 | 70~100 | 铸铁、铝、镁合金、轴承合金 |
HRF | 1.588mm钢球 | 588.6(60) | 红色 | 40~100 | 薄板软钢、退火铜合金 |
HRG | 1.588mm钢球 | 1471.5(150) | 红色 | 31~94 | 磷青铜、铍青铜 |
HRH | 3.175mm钢球 | 588.6(60) | 红色 | | 铝、锌、铅 |
金属类型 | 布氏硬度范围 HB | 试件厚度 mm | 载荷P与压头 直径D的关系 | 钢球直径 D,mm | 载荷P,kg | 载荷保持 时间,s |
黑色金属 | 140~150 | 6~3 4~3 <2 | P=30D2 | 10 5.0 2.5 | 3000 750 187.5 | 10 |
<140 | >6 6~3 <3 | P=10D2 | 10 5.0 2.5 | 1000 250 62.5 | 10 | |
有色金属 | >130 | 6~3 4~3 <2 | P=30D2 | 10 5.0 2.5 | 3000 750 187.5 | 30 |
36~130 | 9~-3 6~3 <3 | P=10D2 | 10 5.0 2.5 | 1000 250 62.5 | 30 | |
8~35 | >6 6~3 <3 | P=2.5D2 | 10 5.0 2.5 | 250 62.5 15.6 | 30 |
材料 | 硬度值 | HB-σb近似换算关系 |
钢 | 125~175 >175 | σb≈0.343HB×10MN/m2 σb≈0.362HB×10MN/m2 |
铸铝合金 | | σb≈0.26HB×10MN/m2 |
退火黄铜、青铜 | | σb≈0.55HB×10MN/m2 |
冷加工后黄铜、青铜 | | σb≈0.40HB×10MN/m2 |
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