苏州脱碳层深度检测显微硬度计误差
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,显微硬度计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。经过显微硬度计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。苏州脱碳层深度检测显微硬度计误差
显微硬度计影响因素之一:材料本身的特性,如杨氏模量、屈服强度、抗拉强度。显然,材料本身是影响其硬度的关键因素。影响因素之二:测量本身的仪器条件:测量方法、压头类型、压力大小等。试验条件不同,硬度不同例如:大人和小孩分别坐在同一张沙发上,此时坐姿不同,重量不同,体积不同,沙发的变形量并不一定真实的反映了沙发的硬度,影响因素之三:试验方法不同,硬度的物理意义不同。显微硬度计例如:布氏硬度试验,显微硬度计是比较不同材料单位面积上所受抗力的大小,而洛氏硬度没有量纲,只是在使用同-标尺条件下,以数值大小来比较硬度值的高低。绍兴全自动显微硬度计生产厂家显微硬度计配备了硬度测量分析系统。
显微硬度计测试要点:显微硬度计测量压痕尺度时压痕象的调焦:在光学显微镜下所测得压痕对角线值与成像条件有关。孔径光栏减小,基体与压痕的衬度提高,压痕边缘渐趋清晰。一般认为:佳的孔径光栏位置是使压痕的四个角变成黑暗,而四个棱边清晰。对同一组测量数据,为获得一致的成像条件,应使孔径光栏保持相同数值。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。
选用显微硬度计的好处:1.显微硬度试验较大的优点在于其硬度值与试验力的大小无关,只要是硬度均匀的材料,可以任意选择试验力,其硬度值不变。这就相当于在一个很宽广的硬度范围内具有一个统一的标尺。显微硬度计这一点又比洛氏硬度试验来得优越。2.在中、低硬度值范围内,在同一均匀材料上,显微硬度试验和布氏硬度试验结果会得到近似的硬度值。例如,当硬度值为400以下时,HV≈HB。显微硬度试验的试验力可以小到10gF,压痕非常小,特别适合测试薄小材料。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,自主设计研发的高新技术产品。
显微硬度计使用时常见的几个问题,显微硬度测试仪通过使用自重来产生力。与洛氏硬度计不同,这些轻载装置将静重直接堆叠在压头顶部。这消除了放大误差和许多其他负面因素,例如刀刃和悬挂重物。其他单元利用螺旋驱动器施加力,并使用称重传感器来控制施加的力量。这些类型有其自身的可重复性和耐久性问题。通常,显微硬度计这些力施加系统是稳健的。然而,压头冲程的问题会产生错误的负荷。对于大多数机器,负载应用以两种速度完成-“快速”使压头靠近测试件,“慢”速度接触工件并施加负载。压头的“行程”通常设有测量装置。一旦设置了“压头测试表面”距离,高功率物镜会聚焦在测试表面上。在测量表面深度或只是试图在特定位置准确地放置印模时,压头与物镜的对齐是至关重要的。虽然硬度值的精度不受该误差的影响,但如果操作者测量有效的箱深,则距样品边缘的距离可能是错误的,并终导致错误的测量。而且,如果操作者试图在特定的颗粒上或在薄涂层的中心上进行印模,则未对准可能使得即使不是不可能的话也难以实现。通常显微硬度计用样品敲击压头或物镜会导致这种不对准,因此在装载样品或旋转转盘时必须小心。显微硬度计特点:精确的360度塔台等分技术,让塔台定位更加正确。镇江HV显微硬度计生产厂家
显微硬度计的工作原理:硬度是重要的机械性能指标,可以反映材料弹性和塑性变形的特征指标。苏州脱碳层深度检测显微硬度计误差
显微硬度计使用时常见的几个问题:显微硬度是在材料显微尺度范围内测定的硬度。例如显微硬度计对单个晶粒、析出相、夹杂物或不同组织组成物进行检验的硬度值。通常,显微硬度测试问题可分为三类-准确性,可重复性和相关性-并可追溯到五个主要原因-机器,操作员,环境,样品制备和校准。在讨论原因之前,定义问题很重要:准确度-仪器在公认的硬度标准(认证的测试块)上以线性方式读取的能力,以及将此精度转移到测试样品上的能力。重复性-衡量仪器在公认的硬度标准上复制其结果的程度。苏州脱碳层深度检测显微硬度计误差
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