布氏硬度試驗的優點是其硬度代表性好,由于通常采用的是10 mm直徑球壓頭,3000kg試驗力,其壓痕面積較大,能反映較大范圍內金屬各組成相綜合影響的平均值,而不受個別組成相及微小不均勻度的影響,因此特別適用于測定灰鑄鐵、軸承合金和具有粗大晶粒的金屬材料。它的試驗數據穩定,重現性好,精度高于洛氏,低于維氏。此外布氏硬度值與抗拉強度值之間存在較好的對應關系。
布氏硬度試驗的缺點是壓痕較大,成品檢驗有困難,便攜式硬度計,試驗過程比洛氏硬度試驗復雜,測量操作和壓痕測量都比較費時,并且由于壓痕邊緣的凸起、凹陷或圓滑過渡都會使壓痕直徑的測量產生較大誤差,因此要求操作者具有熟練的試驗技術和豐富經驗,一般要求由專門的實驗員操作。
MHV-1000Z/V2.0自動顯微維氏硬度計,集成了光學成像、機械位移、電子控制、數字成像、圖像分析、計算機處理等多種新專業技術,布氏硬度計,通過計算機主機實現對維氏硬度計和自動載物臺的控制,并將硬度壓痕數字化成像在計算機屏幕上,再通過自動讀數、手動讀數等手段,硬度計,準確測量金屬及部分非金屬材料及各種膜層、鍍層的顯微硬度、硬化層深度、膜層厚度、兩點間距等。還可拍攝金屬表面形貌并進行固定倍率打印等。這一系統,突破了傳統硬度的測試方式,實現了半自動、高精度、高重復性的硬度測試,是材料分析的重要設備。
現代硬度的測量方法更加科學具體,其方法是用一定的載荷將規定的壓頭壓入被測材料,硬度計廠家,根據材料表面局部塑性變形的程度比較被測材料的軟硬。材料越硬,塑性變形越小。壓入硬度在工程技術中有廣泛的用途。壓頭有多種,如:一定直徑的鋼球、金剛石圓錐、金剛石四棱錐等。載荷范圍也可分為幾克力至幾噸力(即幾十毫牛頓至幾萬牛頓)。壓入硬度對載荷作用于被測材料表面的持續時間也有規定。主要的壓入硬度有布氏硬度、洛氏硬度、維氏硬度和顯微硬度等。
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