球压痕硬度仪

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球压痕硬度仪相关的厂商

  • 吉林省华洋仪器有限公司隶属于康中集团,是集研发、生产、经营、安装和维护各种试验仪器于一体的专业化公司。产品性能稳定、精度高,主要用于大专院校、科研机关、工矿企业、质检部门、国防航空航天等多种领域,是金属建材、橡胶、塑料、包装胶粘剂、型材、纸张、化纤、石墨等重多企业不可缺少的检测仪器。 公司实力雄厚,拥有一批专业化队伍,并与吉大机械工程学院、材料学院及一汽集团,铁道部科学院,同济大学,上海交通大学,国防科技大学等高等院校和一些外资企业紧密合作,长期从事试验仪器的科研,开发,生产,安装和调试,并可根据客户的不同需要开发标准、非标准设备,受到广大新老客户的一致认可。 公司本着以人为本、客为上、诚为根、创为魂;真正实现公司管理严要求,产品质量高标准,售后服务系统化,使广大用户放心的选购,舒心的使用。我们的动力来自于您的满意,希望与各界朋友和客户成为事业上的合作伙伴,携手并进、共同发展! 弘扬正气、鼓舞斗志、激发活力、与时俱进!公司主营产品:冲击试验机,电子万能试验机,薄膜冲击,塑料球压痕硬度计,材料试验机,电子拉力试验机,液压万能试验机,电压击穿试验仪,维卡热变形温度测定仪,熔体流动速率测定仪(指数仪),落镖(落锤;落球)冲击,泡沫落球回弹仪,液晶冲击,压力,剪切剥离试验机,硬度计,熔融指数仪,耐电压试验仪,简支梁冲击,摆锤冲击,拉力试验机,悬臂梁冲击,冲片机,缺口制样机,哑铃制样机,万能制样机,泡沫压线硬度测定仪,纸箱压力试验机,安全帽冲击,泡沫拉伸试验机,马丁耐热,塑料滑动摩擦,薄膜摩擦系数,非标试验机
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  • 荷兰轶诺 金牌11年
    400-860-5168转3316
    荷兰INNOVATEST轶诺提供高品质硬度计及其配件和软件。轶诺的硬度计产品包括:布氏硬度计、洛氏硬度计、维氏硬度计、显微硬度计、努氏硬度计、布洛维硬度计。轶诺硬度计的解决方案从硬度计设计、研发、生产到售前技术支持、售中、维护保养和售后服务等。 轶诺硬度计的产品分类: 维氏硬度计(含宏观维氏硬度计、显微硬度计、努氏硬度计),型号举例: FALCON400, FALCON 450, FALCON 500, FALCON 600, FALCON 5000, FALCON400 G2, FALCON 450 G2, FALCON 500 G2, FALCON 600 G2, FALCON 5000 G2等; 布氏硬度计,型号举例:NEXUS 3100, NEXUS 3200 ,NEXUS 3001XLM-IMP, NEXUS 3300(M), NEXUS 3400(M) ,NEXUS 3300FA, NEXUS 3400FA, NEXUS 8103RSB, NEXUS 8103XLM-RSB, NEMESIS 9600RS(B)等 洛氏硬度计(含双洛氏硬度计、一般洛氏硬度计、表面洛氏硬度计以及塑料球压痕硬度计),型号举例:FENIX 200AR, FENIX 200ACL, FENIX 200DCL, FENIX 300RS, FENIX 300RS-IMP, FENIX 300XL, HAWK 250RS, HAWK 400RS,HAWK 400RS-IMP, HAWK 651RS, HAWK 652RS-IMP, NEXUS 605RS(B), VERZUS 710RS(B), VERZUS 720RS(B), NEMESIS 6100, NEMESIS 6200, NEMESIS 9100RS(B)等 布洛维硬度计/通用硬度计/多功能硬度计,型号 举例:FENIX 300U, NEMESIS 5100,NEMESIS 5100 G2, NEMESIS 9100, NEXUS 7700, NEXUS 8100, NEXUS 8100XLM, NEMESIS 9600等 硬度计标准机,涵盖布氏、洛氏、维氏、努氏等标尺,具体方案, 请洽轶诺销售部。 富有创新性的机械、软件和硬件科技为质保、实验室或机器人在线测试提供先进的硬度测试解决方案。轶诺对质量有着非常高的标准,无论多小的零部件都有溯源代码便于追溯。轶诺硬度计均符合ISO和ASTM标准,在ISO 17025标准实验室中,您可放心使用检定和认证后的轶诺硬度计。荷兰轶诺在工业领域的历史可以追溯到1890年,总部位于荷兰Maastricht,被誉为“产业先驱”,毗邻德国亚琛技术大学、埃因霍温大学、南方应用科学大学等理工科大学,是轶诺产品设计、前沿技术、先进硬件以及硬度测试视频压痕测量系统的发源之地。 INNOVATEST硬度计和服务受到科学家、工程师、实验室和金属/塑料行业、从业人员的信赖和认可,不断刷新行业的科技标准。质量控制人员和产品研发人员利用INNOVATEST的产品来创建和优化设计。在世界各地的实验室里,轶诺硬度计受到工程师们的高度认可,并被广泛应用于各种部件和材料的硬度测试中。IMPRESSIONS™ 工作流程控制软件, 先进的压痕扫描算法应用了先进的现代化AI(人工智能)技术。硬度计附件如硬度试块和压头均带有可追溯性证书。 轶诺硬度计的行业应用:轶诺的硬度计主要应用在金属、合金、复材、塑料、橡胶等材料领域,轶诺为全球诸多提供了先进的硬度测试仪器。像波音和空客一样的航空实验室应用轶诺的硬度计为及其关键的发动机部件提供可靠的测试报告。德国汽车制造商,如BMW(宝马汽车)使用轶诺硬度计保证汽车使用材料和部件的过硬质量。数十年来,轶诺累积了大量的忠实客户,行业遍及汽车、航空航天、钢铁、机械、高校、科研、船舶、铁路、交通、电子、能源、医疗、石化、桥梁、建筑、或者骨科/牙科实验室等领域。 轶诺硬度计的部分典型用户:中国航发南方工业有限公司、中国飞机强度研究所、贵州黎阳航空发动机、西安航空发动机、成都飞机、哈飞、哈轴、贵州红林机械厂、中车,青岛四方机车、宝马汽车、德尔福、福沃克、乔治费歇尔、德西福、上汽依维柯、法士特、吉利、皮尔博格、天合汽车、东风汽车、通用电气、长安汽车、神龙汽车、二重集团、一汽大众、舍弗勒、布雷博、采埃孚、神龙汽车、三菱电梯、康辉医疗器械、微创医疗器械、奎克化学、中国核工业集团、中国核动力研究设计院、洛阳LYC 轴承、潍、深圳市计量质量检测研究院、江南造船、重庆江增船舶重工、博世力士乐、国家电网、东方电气集团、北京航空航天大学、大连理工大学、东北大学、江苏大学、华北理工大学、深圳大学、武汉理工大学、中科院物理所、中国原子能科学研究院、中国计量科学研究院、上海材料研究所、浙江国检、SGS、莱茵技术、钢研纳克、华测、沈阳金属所、大冶特钢、上海宝钢、韶钢、攀钢、马钢、昆钢、重庆钢铁、包钢,南山铝业、 丰东热处理、帕卡热处理、北京机电研究所等企业。(尚有部分用户未取得联系,相关购买信息如果不方便展示,请与我司联系。) INNOVATEST轶诺硬度计的优势:• 超前技术、先进的硬度计/硬度测试仪器• 全球销售与服务网络• 行业内广受赞誉的硬度计质保体系• 100多款不同机型,总有一款硬度计契合您的需求• 全球各地的展厅 轶诺遍布全球的分支机构和富于经验的供应链团队,能够确保客户获得真正有可比价值的测试结果. 轶诺仪器(上海)有限公司是INNOVATEST集团在华的全资子公司,旨在为中国和亚太区客户提供更快速、有效的销售和服务支持。 INNOVATEST轶诺上海的现代化展厅,展示布、洛、维等硬度计20余台。轶诺工程师现场演示仪器的操作方法,并针对您在工作中遇到的问题进行分析与解答。轶诺诚挚邀请您探索和体验INNOVATEST先进的硬度测试仪器,体验我们完善的安装、调试等售后服务。
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  • 400-860-5168转1329
    艾泰克科技(南京)有限公司是一家致力于为工业应用与科研领域提供先进的测试仪器及相关技术咨询服务的高新科技企业, Rtec-Instruments研发和制造先进的表面力学性能测量仪器以及3D成像测量仪器。公司总部在美国硅谷以及欧洲瑞士,多年来秉承着“精益求精”的经营理念,为全世界范围高等院校、科研机构、生产企业配备了大量先进的专业仪器。提供了高水平、专业化的高新技术产品及高质量的售后服务。销售的产品涵盖了:多功能摩擦磨损试验机(可根据客户需求配备不同模块,具有在线形貌功能)、光学轮廓仪(共聚焦+白光干涉)、微纳米压痕划痕、3D划痕试验机、微动试验机、四球试验机、环块试验机、高温硬度仪、粘附力拉伸测试仪、化学机械抛光仪、气流喷砂冲蚀试验机等。 国内总部地址:南京市建邺区奥体大街69号03栋2层 邮编:210009 电话:+86-025-83210072 传真:+86-025-83210072 Email:info@rtec-instruments.cn
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球压痕硬度仪相关的仪器

  • 塑料球压痕硬度计 400-860-5168转4704
    一、QYH-96塑料球压痕硬度计产品的制造和检验标准:1、JB/T7410—94《塑料球压痕硬度计 技术条件》2、JJG 369 —1993 《塑料球压痕硬度计检定规程》二、QYH-96塑料球压痕硬度计适用的试验方法标准:1、GB3398.1-2008《塑料硬度测定 一部分 :球压痕法》2、ISO2039-1:2001《塑料硬度测定 一部分 :球压痕法》三、QYH-96塑料球压痕硬度计应用范围:该仪器可用于测定汽车工程塑料、塑料建材等行业材料硬度测试,并能对数据处理打印。本机采用手触屏技术,使操作更简单、更直观、画面更美观。四、QYH-96塑料球压痕硬度计主要技术指标1、试验负荷分为六级:9.8N(预加载)49N、132N、358N、612N、961N2、钢球压头:Φ5mm,Φ10mm 3、压痕深度指示较小分度值:0.001mm4、试样较大允许高度:10mm5、压头至机壁距离:55mm6、示值精度:±4%7、计时量程:10~90s,计时精度±0.1s8、有效的测量范围:0.150~0.350mm9、机架变形量:≤0.05mm10、设备重量:45kg11、设备外型尺寸(mm):330×220×425五、QYH-96塑料球压痕硬度计 结构组成及原理主要由主机,压头,加荷装置,变形采集系统、微处理系统等组成。塑料硬度是指塑料材料抵抗另一种视作不发生弹性及塑性变形的刚性物体对它压入的能力。塑料球压痕硬度试验是用规定直径的钢球在试验负荷的作用下垂直压入试样表面,保持一定时间后读取压痕深度值。通过计算或查表求得其硬度值。1﹑试样厚度不小于4mm,加荷速度的可调范围为2-7秒内,常为4-6秒,加荷时间为30秒或60秒;负荷大小应根据试样预料的硬度选择,硬度较高可选择较大的负荷;反之取较小负荷。如不能预知试样的硬度一定要由较小负荷开始逐步升级,才不会破坏钢球压头及试样;一般只要按试样规定要求选择负荷就可以进行试验。2﹑球压痕硬度是指以规定直径的钢球,在试验负荷的作用下垂直压入试样的表面,保持一定的时间后,单位面积上所承受的平均压力以Kgf/mm2或N/mm2表示 。 其表达式为:H=0.21p/0.25πD(h-0.04)(kg/ mm2) P―负荷 (kg) h―压痕深度 (mm)D―钢球直径 (mm)π―圆周率注:h=h1-h2h1:试样负荷的压入深度(mm);h2:仪器在试验负荷下的机架变形量(mm)六、QYH-96塑料球压痕硬度计试样要求1﹑试样应厚度均匀,表面光滑平整,无汽泡,无机械损伤及杂质。2﹑试样厚度不应小于4mm,试样大小应保证每个测量点中心与试样边缘距离不小于10mm,各测量点中心之间的距离不小于10mm。推荐试样尺寸为40×40×4mm或Ф50×4mm。七、QYH-96塑料球压痕硬度计注意示项1﹑试验时必须保证所施作用力与试样表面垂直,试样支承面须与工作台面接触良好,试验过程中加荷应平稳,不得受到冲击和振动。2﹑安装压头或更换工作台应先试测几次,使硬度计处于工作状态,然后方可进行硬度试验。3﹑在每个试验中试验次数不小于3次。八、QYH-96塑料球压痕硬度计硬度计的维护1﹑硬度计必须安装在干燥的地方,附近应无振源,无粉尘无腐蚀性气体。2﹑使用硬度计时,必须按规定的测量硬度范围进行,若不能确定被测试样的硬度范围,负荷的选择应由小到大逐级增加。3﹑硬度计机壳应接地良好,使用完毕后切断电源。4﹑硬度计经常保持清洁,使用完毕后加罩,以防灰尘侵入,严防生锈。
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  • 塑料球压痕硬度计概述:塑料球压痕硬度仪,采用自动加载、计时选择、变形采集等方式、并淘汰了普遍采用的数码块显示方式,而采用触屏彩显中文汉字显示、这样,操作者在开机之后就可以根据液晶屏上的汉字提示进行试验操作,极大的方便了用户。塑料球压痕硬度仪各项参数符合GB3398.1-08塑料 硬度测定 第1部分球压痕法、ISO 2039-1-2001 塑料 硬度测定 第1部分压球法: 等相关标准中的规定。 塑料球压痕硬度计试验法:塑料球压痕硬度试验是用规定直径的钢球在试验负荷的作用下垂直压入试样表面,保持一定时间后读取压痕深度值。通过计算或查表求得其硬度值:1﹑试样厚度不小于4mm,加荷速度的可调范围为2-7秒内,常为4-6秒,加荷时间为30秒或60秒;负荷大小应根据试样预料的硬度选择,硬度较高可选择较大的负荷;反之取较小负荷。如不能预知试样的硬度一定要由较小负荷开始逐步升级,才不会破坏钢球压头及试样;一般只要按试样规定要求选择负荷就可以进行试验。2﹑球压痕硬度是指以规定直径的钢球,在试验负荷的作用下垂直压入试样的表面,保持一定的时间后,单位面积上所承受的平均压力以Kgf/mm2或N/mm2表示 。 试验要求:1﹑试样应厚度均匀,表面光滑平整,无汽泡,无机械损伤及杂质。2﹑试样厚度不应小于4mm,试样大小应保证每个测量点中心与试样边缘距离不小于10mm,各测量点中心之间的距离不小于10mm。推荐试样尺寸为50×50×4mm或Ф50×4mm。 结构:主要由机架,压头,加荷装置,压痕深度指示仪表及电子控制装置。 技术参数:1﹑试验负荷分为六级: 9.8N(预加载) ﹑49N﹑132N﹑358N﹑612N﹑961N 2﹑钢球压头:Ф5mm,Ф10mm选配3﹑压痕深度指示最小分度值:0.001mm4﹑试样允许最大高度:30mm5﹑压头至机壁距离:100mm6﹑示值精度:±2%7﹑计时量程:10-60s,计时精度0.1s8﹑机架变形量:≤0.05mm
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  • 一、产品的制造和检验标准 1、JB/T7410—94《塑料球压痕硬度计 技术条件》2、JJG 369 —1993 《塑料球压痕硬度计检定规程》二、适用的试验方法标准1、GB3398.1-2008《塑料硬度测定 一部分 :球压痕法》2、ISO2039-1:2001《塑料硬度测定 一部分 :球压痕法》三、应用范围该仪器可用于测定汽车工程塑料、塑料建材等行业材料硬度测试,并能对数据处理打印。本机采用彩色触摸屏技术,使操作更简单、更直 观、画面更美观。四、试样要求1﹑试样应厚度均匀,表面光滑平整,无汽泡,无机械损伤及杂质。2﹑试样厚度不应小于4mm,试样大小应保证每个测量点中心与试样边缘距离不小于10mm,各测量点中心之间的距离不小于10mm。推荐试 样 尺寸为40×40×4mm或Ф50×4mm。五、硬度计的维护1﹑硬度计必须安装在干燥的地方,附近应无振源,无粉尘无腐蚀性气体。2﹑使用硬度计时,必须按规定的测量硬度范围进行,若不能确定被测试样的硬度范围,负荷的选择应由小到大逐级增加。 3﹑硬度计机壳应接地良好,使用完毕后切断电源。4﹑硬度计经常保持清洁,使用完毕后加罩,以防灰尘侵入,严防生锈。
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球压痕硬度仪相关的资讯

  • 常用硬度测试仪器 ,布、洛、维硬度计之洛氏硬度计(含一般洛氏、表面洛氏、双洛氏、塑料球压痕硬度计)
    洛氏硬度测试硬度是表征材料局部抵抗硬物压入其表面能力的物理量,常用洛氏硬度(Rockwell),维氏硬度(Vickers)和布氏硬度(Brinell)。洛氏硬度检测法最初是由美国人洛克威尔(S.P.Rockwell和H.M.Rockwell)在1914年提出。1919年和1921年对硬度计的设计进行了改进,奠定了现代洛氏硬度计的雏形。 基本知识 产品推荐 洛氏硬度计测试的国际标准EN-ISO 6508GB/T230ASTM E-18JIS Z 2245洛氏硬度测试 洛氏硬度检测的最大试验力是150kgf,所产生的压痕比布氏压痕小,对制件表面没有明显损伤。操作简单、测试迅速、使用范围广。 适于成批大量检测的半成品和成品检验。荷兰轶诺硬度计的FENIX、NEXUS、VERZUS、 NEMESIS、HAWK系列均由力传感器闭环控制。由轶诺集团研发、设计、并完成耐久测试。 洛氏硬度测试原理 洛氏硬度测试原理 将特定尺寸、形状和材料的压头按照标准规定分两级试验力压入试样表面:初试验力加载后,测量初始压痕深度;随后施加主试验力,在卸除主试验力后保持初试验力时测量最终压痕深度,从而计算出洛氏硬度值。 洛氏标尺及表示方法 洛氏硬度的标尺和表示方法洛氏共有30个标尺,分为一般洛氏和表面洛氏,即: 一般洛氏:HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV表面洛氏:HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T、HR15W、HR30W、HR45W、HR15X、HR30X、HR45X、HR15Y、HR30Y、HR45Y 常用的洛氏标尺常用的洛氏标尺有HRA, HRB, HRC等:HRA --适于测坚硬或薄硬材料硬度,如硬质合金、渗碳后淬硬钢、经硬化处理后的薄钢带、薄钢板等。HRB--适于测中等硬度的材料,如经退火后的中碳和低碳钢、可锻铸铁、各种黄铜、青铜、硬铝合金等。HRC--适于测经淬火及低温回火后的碳素钢、合金钢以及工、模具钢,也适于测冷硬铸铁、珠光体可锻铸铁、钛合金等。 洛氏硬度的表示方法洛氏硬度的表示方法:硬度值+HR符号+标尺。例如, 60HRC, 表示用洛氏C标尺测试的洛氏硬度值为60 洛氏硬度检测的特点和应用 洛氏硬度检测的特点和应用1) 可以测量从较软到较硬材料的硬度,使用范围宽广。可测试各种黑色金属和有色金属,测试淬火钢、回火钢、退火钢、表面硬化钢、各种厚度的板材、硬质合金材料、粉末冶金材料、热喷涂层的硬度,以及塑料等。2) 有初试验力,所以试件表面轻微的不平度对硬度值的影响比布氏、维氏小。因此,适用于成批生产大量检测的机械、冶金热加工过程中以及半成品或成品检验。特别适用于刃具、模具、量具、工具等的成品制件检测。3) 当遇到材料较薄,试样较小,表面硬化层较浅或测试表面镀覆层时,可用表面洛氏硬度试验。HR洛氏硬度计轶诺硬度计轶诺洛氏硬度计 涵盖了从传统手动型到闭环力传感器型等多种不同型号;无论您的需求是传统工业,还是高精尖航空实验室的硬度测试,都能在轶诺找到合适的解决方案。VERZUS 720 洛氏硬度计可以满足7x24不间断的高速测试需求。对于需要将工件位置固定,并有高速、全自动测试的需求,NEMESIS6200是当之无愧的优选之选。 NEMESIS 6200洛氏硬度计洛氏硬度计 NEMESIS 6100 NEMESIS 9100RS --- 洛氏硬度计洛氏硬度计 VERZUS 720洛氏硬度计 FENIX 200 DCL洛氏硬度计 FENIX 200 ACL FENIX 200 AR洛氏硬度计FENIX 300RS-IMP---洛氏硬度计洛氏硬度计 FENIX 300RS FENIX 300XL洛氏硬度计HAWK 652RS-IMP凸鼻子洛氏凸鼻子洛氏 HAWK 651RS HAWK 400RS凸鼻子洛氏凸鼻子洛氏 HAWK 250RS更多信息,欢迎联系轶诺中国。
  • 利用维氏硬度压痕裂纹表征材料的断裂韧度
    可以利用维氏硬度压痕裂纹计算材料的断裂韧度,尤其适合表征硬脆材料的断裂性能。学者提出了很多半经验半定量的关系式。裂纹主要有巴氏(Palmqvist或径向)和中位(Median)裂纹两种形式,有些公式适用于特定的裂纹形式,有些公式对两种(Both)裂纹形式都适用。微米硬度实验设备简单,测试方便,分析直接,不仅在工程实践中有广泛应用,也是评估材料断裂韧度的有效工具。断裂韧度作为衡量材料抵抗裂纹扩展能力的力学性能指标通常用临界应力强度因子KⅠC表示,单位为MPam0.5。字母K为应力场强度因子,反映的是裂纹尖端区域应力场强弱;字母C指的是裂纹扩展的临界情况;下标罗马数字Ⅰ是指裂纹扩展形式为张开型,脆性材料的裂纹扩展类型为Ⅰ型。测量材料KⅠC的方法主要有:山形切口梁法(C. N. B)、单边预裂梁法(S. E. P. B)、表面弯曲裂纹法(S. C. F)、单边切口梁法(S. E. N. B)、单边V形切口梁法(S. E. V. N. B)、短V形切口杆法(S. R)、双扭法(D. T)、双悬臂梁法(D. C. B)、微米划痕法、纳米压痕法和维氏压痕法等。S. R、D. C. B和S. E. P. B法的测试试样难生产、成本高,难以广泛使用;S. E. N. B、S. E. V. N. B和C. N. B法加工试样缺口较困难;D. T法试件的几何尺寸会对测量值产生影响;S. C. F法必须要去除足够深度的表面层来消除残余应力场,才能保证KⅠC不被高估;微米划痕法需要考虑压头的磨损以确保测试结果的准确性;而压痕法具有制备试样简单、测试效率高、以及综合成本低等优点,已被广泛应用于表征陶瓷材料、硬质合金和玻璃材料的断裂韧度。虽然基于Griffith-Irwin平衡断裂力学的压痕法可以反映材料断裂的特征,有效表征材料的断裂韧度,但是使用压痕法确定KⅠC仍然存在不足,依然有争论,比如:诸多半经验半定量的公式在实际应用中受到裂纹模式(径向,中位,横向等)多样复杂的影响,计算的KⅠC结果不可靠;不适用于低泊松比的材料。如何根据不同的材料、不同的压头选择适合的公式和载荷,是当前利用压痕裂纹法表征材料断裂韧度亟需解决的问题。各种依据维氏硬度压痕裂纹长度计算断裂韧度的表达式列于表1,对于不同的裂纹模式有不同的表达式。裂纹主要有两种类型,见图1:一种是基于半椭圆型的中位裂纹(Median crack);另一种是基于半月状的巴氏裂纹(Palmqvist crack)或径向裂纹(Radial crack)。可以基于曲线拟合的方法得到同时适用于两种(Both)裂纹模式的表达式。典型硬脆材料的压痕裂纹见图2,需要测量压痕的接触半径a和裂纹长度c,可以计算得到l=c-a。维氏硬度HV可以由载荷F除以残余压痕面积AV得到:式中,AV考虑了压痕的倾斜表面(sin68°可以由压头形状获得),而不是压痕的投影面积;d (= 2a) 是压痕两个对角线长度的平均值;当F和d的单位分别是mN和μm时,维氏硬度的单位是GPa。值得注意的是工程上使用的维氏硬度没有单位,而且相关标准里面也没有单位,这不利于各种测试方法的比较,无法有效服务于科学研究。可见,即使维氏硬度如此基础、简单、成熟,仍然有待进一步发展。由于仪器化压入的兴起,压入硬度HIT是根据投影面积定义,并且努氏硬度HK也是根据投影面积计算,传统的维氏硬度HV可以通过投影面积转换成梅氏硬度(Meyer hardness)HMV(=2F/d2), 便于各种硬度之间的比较。表1中的维氏硬度HV也可以转换成HMV。表 1 利用维氏硬度HV计算材料的断裂韧度Kc[1]注: ϕ = 3, β2 = 0.059[15], Φ = -1.59-0.34ξ-2.02ξ2+11.23ξ3-24.97ξ4+16.32ξ5, ξ = lg(c/a). E是材料的弹性模量. Hv可以在每个载荷下多次测量取平均值,作为某一载荷下的Hv.图 1 维氏硬度压痕裂纹模式示意图图 2 典型硬脆材料的维氏硬度压痕裂纹[1, 15, 16]作者简介刘明,福州大学机械工程及自动化学院教授,全国钢标准化技术委员会力学及工艺性能试验方法分技术委员会金属材料微试样力学性能试验方法工作组(SAC/TC183/SC4/WG1)委员,ISO 14577系列国际标准制修订国内工作组成员。1985年出生于哈尔滨市,哈尔滨工业大学材料科学与工程学院本科、硕士,2012年12月获肯塔基大学(美国)材料科学与工程专业博士学位,法国巴黎高科矿业工程师学校材料研究所博士后,华盛顿州立大学(美国)博士后。2015年4月入职福州大学机械工程及自动化学院机械设计系力学教研室,获评福建省闽江学者特聘教授、福州大学旗山学者海外人才、福建省高层次境外引进C类人才,主要研究领域为微观力学及仪器化压入划入测试方法。作者邮箱:mingliu@fzu.edu.cn QQ:290716672 微信:hasanzhong参考文献[1] M. Liu, D. Hou, Y. Wang, G. Lakshminarayana, Micromechanical properties of Dy3+ ion-doped (Lu Y1-x)3Al5O12 (x = 0, 1/3, 1/2) single crystals by indentation and scratch tests, Ceramics International, 49 (2023) 4482-4504.[2] K. Niihara, A fracture mechanics analysis of indentation-induced Palmqvist crack in ceramics, J. Mater. Sci. Lett., 2 (1983) 221-223.[3] Z. Laiqi, H. Yongan, H. Lei, L. Jun-pin, Determination of empirical equation of fracture toughness for Mo5SiB2 alloy by indentation method, Trans. Mater. Heat Treat., 38 (2017) 178-183.[4] M. Laugier, New formula for indentation toughness in ceramics, J. Mater. Sci. Lett., 6 (1987) 355-356.[5] D. Shetty, I. Wright, P. Mincer, A. Clauer, Indentation fracture of WC-Co cermets, J. Mater. Sci., 20 (1985) 1873-1882.[6] B.R. Lawn, M. Swain, Microfracture beneath point indentations in brittle solids, J. Mater. Sci., 10 (1975) 113-122.[7] K. Tanaka, Elastic/plastic indentation hardness and indentation fracture toughness: the inclusion core model, J. Mater. Sci., 22 (1987) 1501-1508.[8] B.R. Lawn, E.R. Fuller, Equilibrium penny-like cracks in indentation fracture, J. Mater. Sci., 10 (1975) 2016-2024.[9] A.G. EVans, E.A. Charles, Fracture toughness determinations by indentation, J. Am. Ceram. Soc., 59 (1976) 371-372.[10] K. Niihara, R. Morena, D. Hasselman, Evaluation of KIc of brittle solids by the indentation method with low crack-to-indent ratios, J. Mater. Sci. Lett., 1 (1982) 13-16.[11] G. Anstis, P. Chantikul, B.R. Lawn, D. Marshall, A critical evaluation of indentation techniques for measuring fracture toughness: I, direct crack measurements, J. Am. Ceram. Soc., 64 (1981) 533-538.[12] C. Terzioglu, Investigation of some physical properties of Gd added Bi-2223 superconductors, J. Alloys Compd., 509 (2011) 87-93.[13] J. Lankford, Indentation microfracture in the Palmqvist crack regime: implications for fracture toughness evaluation by the indentation method, J. Mater. Sci. Lett., 1 (1982) 493-495.[14] J.E. Blendell, The origins of internal stresses in polycrystalline Al2O3 and their effects on mechanical properties, Massachusetts Institute of Technology, 1979, pp. 1-47.[15] M. Liu, Z. Xu, R. Fu, Micromechanical and microstructure characterization of BaO-Sm2O3–5TiO2 ceramic with addition of Al2O3, Ceramics International, 48 (2022) 992-1005.[16] 刘明, 侯冬杨, 高诚辉, 利用维氏和玻氏压头表征半导体材料断裂韧性, 力学学报, 53 (2021) 413-423.
  • 荷兰INNOVATEST轶诺|专注硬度测试|助推高校硬度计选型及应用
    新政来袭轶诺助推高校硬度测试好消息-新政来啦2022年9月13日,国务院常务会议决定对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持,政策面向高校、职业院校、医院、中小微企业等九大领域的设备购置和更新改造。贷款总体规模预估为1.7万亿元。 2022年9月28日,五部门联合下发《关于加快部分领域设备更新改造贷款财政贴息工作的通知》(财金〔2022〕99号),对2022年12月31日前新增的10个领域设备更新改造贷款贴息2.5个百分点,期限2年,额度2000亿元以上。因此今年第四季度内更新改造设备的贷款主体实际贷款成本不高于0.7% (加上此前中央财政贴息2.5个百分点)。 教育部科学技术与信息化司发布《关于抓紧做好科学研究仪器设备采购》的预通知,为进一步加快高校科技创新体系建设,大力提升创新能力,拟对高校科学研究,所需重大仪器设备购置与更新、配套设施建设等新增贷款,设备采购申报截止至今年12月31日。针对高校贷款的申报与审批,尤其是设备和资质审核层面的要求为:重点支持职业院校、高等学校教学科研、实验实训等重大设备购置与更新改造。设备要求:教学、科研、实验、实训等重大设备购置。 // 轶诺作为高校、科研等领域的硬度测试解决方案的厂家,满足高校对于金属、硬质塑料和硬质橡胶等材料进行研发和测试需求, 助力高校落实设备购置及更新改造,加快学科进步。INNOVATEST轶诺硬度计布氏硬度计传统型显微镜/压痕扫描仪/人工智能图像识别洛氏硬度计落地式/台式传统手动型/自动型维氏硬度计手动目镜观测/全自动,不同力值范围。多功能硬度计使用一台硬度计进行各种标尺的测量轶诺硬度计布、洛、维系列布氏硬度计洛氏硬度计维氏硬度计布洛维多功能硬度计直播预告视频号 直播乘万亿设备更新改造政策“东风”,针对高校硬度计的选型,轶诺将进行现场直播,时间:2022年11月2日 10:30-10:50直播平台:“仪器信息网”视频号 敬请关注!更多资讯链接:常用的硬度测试仪器 ,布、洛、维硬度计之布氏硬度计常用硬度测试仪器 ,布、洛、维硬度计之洛氏硬度计(含一般洛氏、表面洛氏、双洛氏、塑料球压痕硬度计)常用硬度测试仪器 ,布、洛、维硬度计之维氏硬度计(含显微硬度计和努氏硬度计)

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  • 介绍一种新的检测方法-仪器化压痕硬度仪

    最近了解到了一种新的检测技术,现介绍如下:1. 仪器化压痕硬度仪与传统硬度计的区别硬度测量是金属材料中最常用字的一种检测方法,传统的硬度试验方法:洛氏、布氏、维氏硬度试验方法,都属于压痕试验方法。传统硬度试验测量试验只能得到的压痕的某个参数(类似于冲击试验机所测得的冲击功),而不能测量记录试验过程中的时间、载荷、压痕深度等原始数据;而现在的仪器化压痕技术可以记录下试验过程中的时间、载荷、压痕深度等原始数据(类似于现在的仪器化(示波)冲击试验机可以记录下时间、载荷、变形等原始数据),有了这些原始数据,有可能推算得到很多传统硬度计不能测量的指标。2. 仪器化压痕硬度仪可测量拉伸性能、断裂韧性、残余应力、冲击吸收能等。3. 仪器化压痕硬度仪可的特点3.1. 是仪器化压痕方法要用到材料常数,这会增加测量结果的误差;所以,压痕法的测量精度通常会不及常规拉伸方法。3.2 可以现场无损检测而常规拉伸做不到;3.3 所需要的试样很小,便于实施高低温测量,减少试样的加工,降低检验成本,加快产品流通:3.4可以在产品上进行无损检测,大大降低材料和加工成本。4.国外、国内仪器化硬度计的研发现状仪器化压痕仪除了压头和砧座之外,采用拉伸机的技术比硬度计的更多,所以往往是拉伸机制造商制造仪器化压痕仪更有优势。Instron 公司上世纪90年代生产的Wilson 2000系列洛氏硬度计就已经采用载荷传感器和伺服马达加载、位移传感器测量压痕深度。Zwick公司生产的ZHU 2,5型布洛维通用硬度计是功能强大的仪器化通用硬度计。美国ATC公司没有生产拉伸机的历史,专注于仪器化压痕仪研究,重点在两个方面:1、用便携式设备在现场无损检测正在运行的管线和设备的拉伸、断裂韧性、冲击性能;2、加装高低温附件,用仪器化压痕方法测量高低温条件下的拉伸性能、断裂韧性、冲击性能。韩国Frontics公司也是专注于用便携式设备在现场无损检测正在运行的管线和设备的拉伸、断裂韧性和残余应力的公司。国内只有宝钢检测中心在这方面开展了工作。5. 建议国内有关试验机制造厂家关注仪器化硬度计的发展,开展这方面的工作。

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  • 多功能纳米压痕仪配件
    多功能纳米压痕仪配件通过扫描材料表面实现对材料力学性能的纳米尺度的高精度测量,精确给出硬度,弹性模量,杨氏模量等材料力学性能。 多功能纳米压痕仪配件特色最高位移测量能力可达300mkm, 最高负载科大100mN。实现静态压痕和动态压痕测量以及sclerometry测量具备原子力显微镜和纳米硬度测量仪的功能采用模块化设计,可广泛集成原子力显微镜,光学显微镜,激光干涉仪器等尖端材料表面测量仪器,为用户提供综合性材料微观力学测试方案。 多功能纳米压痕仪配件选型4D紧凑型多功能纳米压痕仪4D紧凑型是全球结构最为紧凑小巧的纳米硬度测试仪,它采用纳米压痕法测量材料硬度和弹性模量(杨氏模量),负载高达2N,广泛用于材料力学性能测量研究。也非常适合大学或研究单位的纳米压痕仪测量硬度的教学或演示教学。 4D标准型多功能纳米压痕仪4D标准型具有测量材料硬度,弹性模量和其它力学性能的功能。它采用静态和动态纳米压痕技术以及sclerometry方法测量材料性能。并且可以接触式或半接触式地测量材料表面形貌,采用光学显微镜高精度地对压头和样品进行精确互动性定位。多功能纳米压痕仪4D标准型还可以接入另外的传感器或测量模块,实现对材料表面进行其它测量。 4D+增强型多功能纳米压痕仪4D+增强型配置是全球功能最多的多功能纳米硬度测量仪器。它具有纳米压痕仪和原子力显微镜的功能,具备了所有的物理和力学性能测量能力。它具有原子力显微镜测量模块,能够以纳米级分辨率研究压痕后留下的表面痕迹和图像,并能够全自动测量,可以批量处理分析测量结果。
  • 德国仪力信#263型锯齿硬度试验仪
    德国仪力信Erichsen硬度仪263型原理 用带有固定头形状的负荷在物体材料上面压一定的时间,压痕经过一段时间的恢复后通过显微镜测量压痕的长度,通过长度测量其硬度 德国仪力信Erichsen硬度仪263型应用范围 1.被测覆层必须平整光滑干净,而且底材平整并能承受住测试仪的压力 2.覆层的厚度必须超过压痕深度10微米以上 3.如果作比较,则样品必须一样,试验的其他条件也要一样 德国仪力信Erichsen硬度仪263型技术参数 尺 寸100 x 50 x 40 mm 净 重1 kg 显微镜 尺 寸100 x 30 x 10 mm 净 重0.2 kg
  • 多功能纳米硬度计配件
    孚光精仪品牌的多功能纳米硬度计配件通过扫描材料表面实现对材料力学性能的纳米尺度的高精度测量,精确给出硬度,弹性模量,杨氏模量等材料力学性能。 多功能纳米硬度计配件特色具备原子力显微镜和纳米压痕仪的功能实现静态压痕和动态压痕测量以及测量最高位移测量能力可达300mkm, 最高负载科大100mN。采用模块化设计,可广泛集成原子力显微镜,光学显微镜,激光干涉仪器等尖端材料表面测量仪器,为用户提供综合性材料微观力学测试方案。 多功能纳米硬度计配件选型4D紧凑型纳米硬度计4D紧凑型是全球结构最为紧凑小巧的纳米硬度测试仪,它采用纳米压痕法测量材料硬度和弹性模量(杨氏模量),负载高达2N,广泛用于材料力学性能测量研究。也非常适合大学或研究单位的纳米压痕仪测量硬度的教学或演示教学。 4D标准型纳米硬度计4D标准型具有测量材料硬度,弹性模量和其它力学性能的功能。它采用静态和动态纳米压痕技术以及sclerometry方法测量材料性能。并且可以接触式或半接触式地测量材料表面形貌,采用光学显微镜高精度地对压头和样品进行精确互动性定位。纳米硬度计4D标准型还可以接入另外的传感器或测量模块,实现对材料表面进行其它测量。 4D+增强型纳米硬度计4D+增强型配置是全球功能最多的多功能纳米硬度测量仪器。它具有纳米压痕仪和原子力显微镜的功能,具备了所有的物理和力学性能测量能力。它具有原子力显微镜测量模块,能够以纳米级分辨率研究压痕后留下的表面痕迹和图像,并能够全自动测量,可以批量处理分析测量结果。
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