显微硬度计负荷如何施加?硬度计加荷速度也不宜过慢,过长地延长压头压入时间,特别是在保荷时间较短的情况下,会产生负荷不能保持规定的时间,从而产生新的偏差。加荷速度过慢也容易受外界条件的干扰,一般情况下不得大于50微米/秒。综合世界各国标准试验法的规定,加荷速度大多在15—70微米/秒的范围内。加荷速度要根据加荷的方式以及加荷机构的特点而定,有的就要以硬度计加荷手柄的搬转时间而定。无论哪种形式都应该使加荷速度达到不影响压痕尺寸增大的这一必要条件。显微硬度计由于显微硬度测试中使用的轻负载,振动可能是加载精度的一个因素。苏州脱碳层深度检测显微硬度计选型
随着新材料的不断出现和工件对表面与内部要求的不一样,都会对材料表面进行处理,这些处理如渗碳、渗氮、渗铬、电镀、热喷涂等,这些我们可以简称为表面渗镀涂层,都是为了得到一定厚度的特殊组织,使材料表面具有特定的力学性能而心部保持足够的韧性和强度,介绍利用显微硬度计对这一层材料作硬度分析的方法。为了改善材料表面力学性能,同时保持心部的韧性和强度等,在进行材料的表面处理技术如渗、镀、涂后,在材料的表面得到一层具有一定厚度和特定力学性能的组织,这层厚度一般都很薄,从几个微米到几十丝,没有进行表面处理的部分称为基体,硬度检测作为材料分析常规和主要的检测手段,在显微硬度计测试时为了避免厚度的影响,可以进行直接在表面进行测试和在横断面上测试。苏州脱碳层深度检测显微硬度计选型显微硬度计同时自动控制的照明系统还可完成自动关闭与启动。
显微硬度测量分析系统是结合光学、机械、电器、软件和硬件等多方面技术,自主设计、研发、并制造的新一代高新技术产品。本产品采用精密的机械结构,提高了机器本身的机械稳定性能。并在光学系统与光源上采用了质量好的的设计、精密的设计组合,使压痕的成像效果更加的清晰。另采用先进的软件技术,配备公司自主设计、开发的硬度分析软件。 经过硬度测量软件进行图形图像处理技术,对硬度的测量和分析更加方便快捷。使机器进一步进入了自动化控制领域.更普遍的适应于各种材料的硬度检测,碳化层和淬火硬化层的深度及梯度的硬度测试,是科研机构、企业及质检部门进行研究和检测的理想的硬度测试仪器.
显微硬度计试验负荷: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。显微硬度计压痕的弹性回复:对金刚石压头施一定负荷的力压入材料表面,表面将留下一个压痕,当负荷去除后,压痕将因金属的弹性回复而稍微缩小。弹性回复是金属的一种性质,它与金属的种类有关,而与产生压痕的荷重无关。就是说不管荷重如何,压痕大小如何,弹性回复几乎是一个定值。因此,当荷重小时,压痕很小,而压痕因弹性回复而收缩的比例就比较大,根据回复后压痕尺寸求得的显微硬度值则比较高。这种现象的存在,使得不同荷重下测得的硬度值缺乏正确的比较标准,因此有必要建立显微硬度值的比较标准。显微硬度计阻力越大,硬度越高,相反,硬度越低。
通常情况下材料在高温情况下会变软,可能导致部件之间粘着磨损和材料表面之间的材料相互损伤,使得材料和部件高温服役性能失效。因为硬度测试是一个破坏性的试验,不同温度下材料硬度会随时变化,单一的测试方法无法得到同一试样在不同条件的准确硬度值,所以需要用不同方式去测量不同条件下的材料硬度,个人认为,对于科研来讲,采用维氏硬度来评估材料硬度较洛氏硬度有更可靠、更准确的研究价值。显微硬度计操作简便,可直接读数,且压痕较小,适用于批量、成品生产,但需多点测试,才能保证精度。洛氏硬度:适合硬度较高的金属,比如热处理后的各种合金钢等,要求测试表面平整度较高。显微硬度计是反映材料弹性和塑性变形特性指标的重要机械性能指标。苏州脱碳层深度检测显微硬度计选型
显微硬度计丝杠径向移动:丝杠外圆与丝杠套之间间隙过大将引起丝杠径向移动。苏州脱碳层深度检测显微硬度计选型
显微硬度计是光机电一体化的高新技术产品。与其他精密仪器一样,定期的保养维护少不了。轻则导致操作不顺畅,或试验结果有偏差;重则机器损坏,返厂维修耽误时间又费钱。如何才能使用寿命才能更长?注意“小心轻放”移动硬度计要轻拿轻放,并注意包装与防震。因为大部分的硬度计均采用了LCD液晶板,如果发生强烈的冲撞、挤压和震动,就可能造成液晶板位置的移动,从而影响投影时影像的会聚,出现RGB颜色无法重合的现象。同时,硬度计有着非常精密的光学系统,如果发生震动,也可能使光学系统中的透镜、反射镜产生位移或损坏,影响图像的投影效果,而变焦镜头在冲击下也有可能发生镜头卡死甚至破裂的情况。苏州脱碳层深度检测显微硬度计选型