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維氏硬度

發(fā)布日期: 2021-10-26
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維氏硬度

 

維氏硬度,是指用一個(gè)相對(duì)面間夾角為136度的金剛石正棱錐體壓頭,在規(guī)定載荷F作用下壓入被測(cè)試樣表面,保持定時(shí)間后卸除載荷,測(cè)量壓痕對(duì)角線長(zhǎng)度d,進(jìn)而計(jì)算出壓痕表面積,最后求出壓痕表面積上的平均壓力,即為金屬的維氏硬度值,用符號(hào)HV表示。在實(shí)際測(cè)量中,并不需要進(jìn)行計(jì)算,而是根據(jù)所測(cè)d值,直接進(jìn)行查表得到所測(cè)硬度值。

維氏硬度是英國(guó)史密斯(Robert L. Smith)和塞德蘭德(George E. Sandland)于1921年在維克斯公司(Vickers Ltd)提出的。表示材料硬度的一種標(biāo)準(zhǔn)。

49.03~980.7N的負(fù)荷,將相對(duì)面夾角為136°的方錐形金剛石壓入器壓材料表面,保持規(guī)定時(shí)間后,用測(cè)量壓痕對(duì)角線長(zhǎng)度,再按公式來計(jì)算硬度的大小。它適用于較大工件和較深表面層的硬度測(cè)定。維氏硬度尚有小負(fù)荷維氏硬度,它適用于較薄工件、工具表面或鍍層的硬度測(cè)定;顯微維氏硬度,試驗(yàn)負(fù)荷<1.961N,適用于金屬箔、極薄表面層的硬度測(cè)定。

HV-適用于顯微鏡分析。維氏硬度(HV) 以120kg以內(nèi)的載荷和頂角為136°的金剛石方形錐壓入器壓入材料表面,用載荷值除以材料壓痕凹坑的表面積,即為維氏硬度值(HV)。

計(jì)算公式為:

 

F=負(fù)荷(牛頓力),S=壓痕表面積bai (平方毫米),α= 壓頭相對(duì)面夾角=136°,d=平均壓痕對(duì)角線長(zhǎng)度(毫米)。

報(bào)告維氏硬度值的標(biāo)準(zhǔn)格式為xHVy。例如185HV5中,185是維氏硬度值,5指的是測(cè)量所用的負(fù)荷值(單位:千克力)。

維氏硬度計(jì)測(cè)量范圍寬廣,可以測(cè)量工業(yè)上所用到的幾乎全部金屬材料,從很軟的材料(幾個(gè)維氏硬度單位)到很硬的材料(3000個(gè)維氏硬度單位)都可測(cè)量。

維氏硬度試驗(yàn)主要用于材料研究和科學(xué)試驗(yàn)方面小負(fù)荷維氏硬度試驗(yàn),主要用于測(cè)試小型精密零件的硬度,表面硬化層硬度和有效硬化層深度,鍍層的表面硬度,薄片材料和細(xì)線材的硬度,刀刃附近的硬度,牙科材料的硬度等。

由于試驗(yàn)力很小,壓痕也很小,試樣外觀和使用性能都可以不受影響。顯微維氏硬度試驗(yàn)主要用于金屬學(xué)和金相學(xué)研究,用于測(cè)定金屬組織中各組成相的硬度,用于研究難熔化合物脆性等。顯微維氏硬度試驗(yàn)還用于極小或極薄零件的測(cè)試,零件厚度可薄至3μm。

廣泛應(yīng)用于測(cè)定微小、薄形試件、表面滲鍍層等試件的顯微硬度和測(cè)定玻璃、陶瓷、瑪瑙、人造寶石等較脆而又硬的材料的努氏硬度,是科研機(jī)構(gòu)、工廠及質(zhì)監(jiān)部門進(jìn)行材料研究和檢測(cè)的理想硬度測(cè)試儀器。

適用范圍:熱處理、碳化、淬火硬化層,表面覆層,鋼,有色金屬和微小及薄形零件等。配備努氏壓頭后能測(cè)定玻璃、陶瓷、瑪瑙、人造寶石等較脆而又硬材料的努氏硬度。

硬度表示法

HV前面的數(shù)值為硬度值,后面則為試驗(yàn)力,如果試驗(yàn)力保持時(shí)間不是通常的10-15秒,還需在試驗(yàn)力值后標(biāo)注保持時(shí)間。

如:600HV30/20---采用30千克力的試驗(yàn)力,保持20秒,得到硬度值為600。  

樣品要求

雖然維氏硬度既可以測(cè)量較軟的材料,又可以測(cè)量較硬的材料,但它對(duì)試樣同樣有著自己的要求。只有選擇合適的試樣,才能避免由此帶來的誤差,得到準(zhǔn)確的維氏硬度值。

維氏硬度測(cè)試樣品的要求大致如下:

試樣外表要求

維氏硬度試樣表面應(yīng)光滑平整,不能有氧化皮及雜物,不能有油污。一般的,維氏硬度試樣表面粗糙度參數(shù)Ra不大于0.40μm,小負(fù)荷維氏硬度試樣不大于0.20μm,顯微維氏硬度試樣不大于0.10μm。(μm是表面粗糙度參數(shù)Ra的單位。)

試樣制備的要求

維氏硬度試樣制備過程中,應(yīng)盡量減少過熱或者冷作硬化等因素對(duì)表面硬度的影響。

此外,對(duì)于小截面或者外形不規(guī)則的試樣,如球形、錐形,需要對(duì)試樣進(jìn)行鑲嵌或者使用專用平臺(tái)。 [2]

維氏硬度測(cè)試影響因素

硬度是材料性能的一項(xiàng)非常重要的性能指標(biāo),也是生產(chǎn)過程中一種快速進(jìn)行質(zhì)量控制的重要手段。常用的硬度試驗(yàn)方法有布氏硬度、洛氏硬度和維氏硬度,其中維氏硬度因其可測(cè)硬度范圍*,同時(shí)根據(jù)測(cè)試力值的不同可測(cè)工件、鍍層、滲層甚至不同顯微組織的硬度,尤其是對(duì)于尺寸較小的樣品,可以通過鑲嵌等方式,得到準(zhǔn)確的測(cè)試結(jié)果,因此維氏硬度的應(yīng)用范圍*。然而維氏硬度測(cè)試時(shí),對(duì)試樣的表面粗糙度要求較高,尤其是小力值的維氏硬度,需要表面進(jìn)行拋光處理才能得到準(zhǔn)確的測(cè)試結(jié)果。然而在試樣制備過程中,想要獲取非常平整的表面比較困難,試樣經(jīng)磨拋后,測(cè)試面與壓頭不會(huì)*垂直,會(huì)存在一定的角度偏差,尤其是一些鍍層、滲層等在試樣表面時(shí),磨拋更是會(huì)產(chǎn)生一定的倒角,導(dǎo)致測(cè)試面與壓頭存在一定的角度偏差。

1)測(cè)試面與壓頭的角度

維氏硬度測(cè)試為壓入法,壓頭在一定的力值作用下,垂直壓入待測(cè)樣品的表面,樣品表面產(chǎn)生塑性變形留下菱形的壓痕。而當(dāng)樣品表面存在一定的傾斜角度時(shí),菱形壓頭的四個(gè)角位承受的力不一致,造成了壓痕形貌有所差別。

未傾斜的樣品壓痕周圍的塑性變形較為均勻,而傾斜的樣品,傾斜角度越大,測(cè)試后的塑性變形越嚴(yán)重。與壓頭接觸的坡上部分壓痕周圍變形更嚴(yán)重,壓痕的對(duì)角線較短,而坡下部分壓痕周圍變形較少,壓痕的對(duì)角線較長(zhǎng)。將測(cè)試后的樣品放平后在顯微鏡下觀察發(fā)現(xiàn),壓痕均有不同程度的擠出現(xiàn)象,導(dǎo)致對(duì)角線邊緣附近有“拱起"現(xiàn)象,這一現(xiàn)象隨著傾斜角度的增大而越明顯,從而導(dǎo)致壓坑越大,造成了對(duì)角線長(zhǎng)度的增大,硬度測(cè)試值變小。

維氏硬度測(cè)試時(shí),測(cè)試面與壓頭的角度偏差會(huì)導(dǎo)致維氏硬度測(cè)試值偏低,且隨角度的增大,偏差越大。為了得到更為準(zhǔn)確的測(cè)試結(jié)果,應(yīng)在制樣時(shí)盡可能避免有明顯的傾斜角度。同時(shí),隨傾斜角度的增大,導(dǎo)致壓痕對(duì)角線的差值增大,傾斜角度為1~2°時(shí),壓痕差值滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求,傾斜角度為3°時(shí),不能滿足要求。 [3]

2)參數(shù)值

在進(jìn)行維氏硬度試驗(yàn)時(shí),應(yīng)確保硬度值的準(zhǔn)確性,做好相關(guān)參數(shù)的優(yōu)化工作,分析試驗(yàn)力的誤差原因,并深入研究這些因素對(duì)維氏硬度值的影響,以有效降低測(cè)量誤差。

杠桿系統(tǒng)、主軸、工作軸以及砝碼重力經(jīng)一定杠桿比放大形成的力等均屬于試驗(yàn)力的組成部分,且還包括上述設(shè)施運(yùn)動(dòng)過程中受到的摩擦力。由此看出,維氏硬度試驗(yàn)力的誤差主要來源于杠桿比、杠桿主軸、工作軸重力、摩擦力以及砝碼重力等幾部分。在維氏硬度試驗(yàn)過程中,相關(guān)參數(shù)直接影響著試驗(yàn)力結(jié)果,為了減小誤差,工作人員應(yīng)在考慮維氏硬度試驗(yàn)原理的基礎(chǔ)上,選擇恰當(dāng)?shù)脑囼?yàn)力數(shù)值,針對(duì)誤差*原因采取有效的解決措施,從而提升維氏硬度試驗(yàn)的準(zhǔn)確性。

 


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