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一、主要用途
·大批量生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的硬度檢測。
·退火、回火、淬火等熱處理的硬度檢測。
·安裝后的機械或性組裝部件的現(xiàn)場硬度檢測。
·重型工件的硬度檢測。
·模具型腔的硬度檢測。
·機械部件狹小空間的硬度檢測。
·壓力容器、汽輪發(fā)電機組及其設(shè)備的失效分析。
·軸承、齒輪及其它零件。
·金屬材料倉庫的材料區(qū)分
二、里氏硬度計的測量范圍
根據(jù)里氏原理,只要材料具備一定剛性,能形成反彈,就能測出準(zhǔn)確的里氏硬度值,但很多材料里氏與其它制式的硬度沒有相應(yīng)的換算關(guān)系,因此里氏硬度計目前只裝了9種材料的換算表。具體材料如下:鋼和鑄鋼,合金工具鋼,灰鑄鐵,球墨鑄鐵,鑄鋁合金,銅鋅合金,銅錫合金,純銅,不銹銅。
對于一些特殊材料的試樣,用戶可使用公司提供的擬合曲線軟件做專用換算表。在實際生產(chǎn)中,使用的金屬材料多種多樣,由于里氏硬度計對材料的加工方式、材料的合金元素組成敏感,而里氏硬度計芯片中儲存的硬度換算表不可能都滿足用戶的需要,用戶在測試中,可以使用擬合軟件做自己專用的硬度換算表。
三、影響里氏硬度計測試精度的因素
1、數(shù)據(jù)換算產(chǎn)生的誤差
里氏硬度換算為其它硬度時的誤差包括兩個方面:一方面是里氏硬度計本身測量誤差,這涉及到按方法進行試驗時的分散和對于多臺同型號里氏硬度計的測量誤差。另一方面是比較不同硬度試驗方法所測硬度產(chǎn)生的誤差,這是由于各種硬度試驗方法之一間不存在明確的物理關(guān)系,并受到相互比較中測量不可靠影響的原因。
2、特殊材料引起的誤差
存貯在硬度儀中的換算表對下列鋼種可能產(chǎn)生偏差:
所有奧氏體鋼
耐熱工具鋼和萊氏體鉻鋼(工具鋼類)硬質(zhì)材料會引起彈性模量增加,從而使L值偏低。這類鋼應(yīng)在橫截面上進行測試
局部冷卻硬化會引起L值偏高
磁性鋼由于磁場影響,會使L值偏低。
表面硬化鋼,基體軟,會使L值偏低,當(dāng)硬化層大于0.8mm時(C型沖擊裝置為0.2mm)則不影響L值。
3、齒輪檢測中的誤差
一般情況下,由于齒面較小,測試誤差相對較大,對此,用戶可根據(jù)情況設(shè)計相應(yīng)的工裝,將有助于減小誤差。
4、材料彈性、塑性的影響
里氏值除與硬度、強度相關(guān)外,更與彈性模量有關(guān),硬度值是材料硬度和塑性的特征參數(shù),因為兩者的成分必然是共同測定的。
在彈性部分,首先明顯受E模量影響,在這方面當(dāng)材料的靜態(tài)硬度相同,而E值大小不同時,E值低的材料,L值較大
5、熱軋方向造成的誤差
當(dāng)被測工件系熱軋工藝成型時,如果測試方向與軋制方向一致,會因彈性模量E偏大而造成測試值偏低,故測試方向應(yīng)垂直于熱軋方向。例如:測圓柱截面硬度時,應(yīng)在徑向測試為好。(一般圓柱熱軋方向為軸向)。
6、試樣重量、粗糙度、厚度的影響
7、試件磁性應(yīng)小于300高斯