硬度反映了材料彈塑性變形特性,是一項(xiàng)重要的力學(xué)性能指標(biāo)。與其他力學(xué)性能的測(cè)試方法相比,硬度試驗(yàn)具有下列優(yōu)點(diǎn):試樣制備簡(jiǎn)單,可在各種不同尺寸的試樣上進(jìn)行試驗(yàn),試驗(yàn)后試樣基本不受破壞;設(shè)備簡(jiǎn)便,操作方便,測(cè)量速度快;硬度與強(qiáng)度之間有近似的換算關(guān)系,根據(jù)測(cè)出的硬度值就可以粗略地估算強(qiáng)度極限值。所以硬度試驗(yàn)在實(shí)際中得到廣泛地應(yīng)用。 硬度測(cè)定是指反一定的形狀和尺寸的較硬物體(壓頭)以一定壓力接觸材料表面,測(cè)定材料在變形過(guò)程中所表面出來(lái)的抗力。有的硬度表示了材料抵抗塑性變形的能力(如不同載荷壓入硬度測(cè)試法),有的硬度表示材料抵抗彈性變形的能力(如肖氏硬度)。通常壓入載荷大于9.81N(1kgf)時(shí)測(cè)試的硬度叫宏觀硬度,壓力載荷小于9.81N(1kgf)時(shí)測(cè)試的硬度叫微觀硬度。前者用于較在尺寸的試件,希反映材料宏觀范圍性能;后者用于小而薄的試件,希反映微小區(qū)域的性能,如顯微組織中不同的相的硬度,材料表面的硬度等。 硬度計(jì)的種類很多,這里重點(diǎn)介紹*常用的洛氏、布氏、維氏和顯微硬度測(cè)試法。 14.1 洛氏硬度測(cè)試法 一、洛氏硬度的測(cè)量原理 洛氏硬度測(cè)量法是*常用的硬度試驗(yàn)方法之一。它是用壓頭(金剛石圓錐或淬火鋼球)在載荷(包括預(yù)載荷和主載荷)作用下,壓入材料的塑性變形濃度來(lái)表示的。通常壓入材料的深度越大,材料越軟;壓入的濃度越小,材料越硬。 0-0:未加載荷,壓頭未接觸試件時(shí)的位置。 1-1:壓頭在預(yù)載荷P0(98.1N)作用下壓入試件深度為h0時(shí)的位置。h0包括預(yù)載所相起的彈形變形和塑性變形。 2-2:加主載荷P1后,壓頭在總載荷P= P0+ P1的作用下壓入試件的位置。 3-3:去除主載荷P1后但仍保留預(yù)載荷P0時(shí)壓頭的位置,壓頭壓入試樣的深度為h1。由于P1所產(chǎn)生的彈性變形被消除,所以壓頭位置提高了h,此時(shí)壓頭受主載荷作用實(shí)際壓入的濃度為h= h1-h0。實(shí)際代表主載P1造成的塑性變形深度。 h值越大,說(shuō)明試件越軟,h值越小,說(shuō)明試件越硬。為了適應(yīng)人們習(xí)慣上數(shù)值越大硬度越高的概念,人為規(guī)定,用一常數(shù)K減去壓痕深度h的數(shù)值來(lái)表示硬度的高低。并規(guī)定0.002mm為一個(gè)洛氏硬度單位,用符號(hào)HR表示,則洛氏硬度值為: 此值為無(wú)量綱數(shù)。測(cè)量時(shí)可直接在表盤上讀出。表盤上有紅、黑兩種刻度,紅色的30和黑色的0相重合。 使用金剛石圓錐壓頭時(shí),常數(shù)K為0.2mm,硬度值由黑色表盤表示,此時(shí) 使用鋼球(Φ=1.588mm)壓頭時(shí),常數(shù)K為0.26mm,硬度值由紅色表盤表示,此時(shí) 洛氏硬度計(jì)的壓頭共有5種,其中*常用的有兩種:一種是頂角為120°的金剛石圓錐壓頭,用來(lái)測(cè)試高硬度的材料;另一種是直徑為的淬火鋼球,用來(lái)測(cè)軟材料的硬度。對(duì)于特別軟的材料,有時(shí)還使用直徑為的鋼球作壓頭,不過(guò)這幾種比較少用。 為了擴(kuò)大洛氏硬度的測(cè)量范圍,可用不同的壓頭和不同的總載荷配成不同標(biāo)度的洛氏硬度。洛氏硬度共有15種標(biāo)度供選擇,它們分別為:HRA,HRB,HRC,HRD,HRE,HRF,HRG,HRH,HRK,HRL,HRM,HRP,HRR,HRS,HRV。其中常用的幾種標(biāo)度列表如下: 表14-1 各種洛氏硬度值的符號(hào)及應(yīng)用 標(biāo)度符號(hào) | 壓頭 | 總載荷 N(kg) | 表盤上 刻度顏色 | 常用硬度 值范圍 | 應(yīng)用舉例 | HRA | 金剛石圓錐 | 588.6(60) | 黑色 | 70~85 | 碳化物、硬質(zhì)合金、表面淬火鋼等 | HRB | 1.588mm鋼球 | 981(100) | 紅色 | 25~100 | 軟鋼、退火鋼、銅合金 | HRC | 金剛石圓錐 | 1471.5(150) | 黑色 | 20~67 | 淬火鋼、調(diào)質(zhì)鋼等 | HRD | 金剛石圓錐 | 981(100) | 黑色 | 40~77 | 薄鋼板、中等厚度的表面硬化工件 | HRE | 3.175mm鋼球 | 981(100) | 紅色 | 70~100 | 鑄鐵、鋁、鎂合金、軸承合金 | HRF | 1.588mm鋼球 | 588.6(60) | 紅色 | 40~100 | 薄板軟鋼、退火銅合金 | HRG | 1.588mm鋼球 | 1471.5(150) | 紅色 | 31~94 | 磷青銅、鈹青銅 | HRH | 3.175mm鋼球 | 588.6(60) | 紅色 | | 鋁、鋅、鉛 |
二、洛氏硬度計(jì)的構(gòu)造 洛氏硬度計(jì)種類很多,構(gòu)造各不相同,但構(gòu)造原理及主要部件都相同。 ①- 壓頭 ②-載荷法碼 ③--主杠桿 ④-測(cè)量杠桿 ①--讀數(shù)百分表 ②--裝壓腦處 ⑤-表盤 ⑥-緩沖裝置 ⑦--載物臺(tái) ⑧-升降絲杠 ③-載物臺(tái) ④--升降絲杠手輪 ⑤--加載手輪 ⑥--卸載手輪 14.2 布氏硬度測(cè)試法 一、布氏硬度的測(cè)量原理 選擇一事實(shí)上的載荷P,把直徑為D的淬火鋼球壓入試件表面并保持一定時(shí)間,然后卸去載荷,測(cè)量鋼球在試樣表面壓出的壓痕直徑d,計(jì)算出壓痕面積,算出載荷P與壓痕面積的比值,這個(gè)比值所表示的硬度就是布氏硬度,用符號(hào)HB表示。布氏硬度的測(cè)量原理如圖11-4所示。設(shè)壓痕的深度為h,則壓痕的球冠面積為: 式中:P——測(cè)試用的載荷(kg); D——壓頭鋼球的直徑(mm); d——壓痕直徑(mm); F——壓痕面積(mm2)。 布氏硬度的單位為kg/mm2,這是目前各國(guó)文獻(xiàn)中常用的單位,通常只給出數(shù)值而不寫單位,如HB200,若要換算成國(guó)際單位MPa,需要將硬度值乘以9.81。 布氏硬度的壓頭鋼球直徑有Φ2.5mm,Φ5mm,Φ10mm三種,載荷有15.6kg、62.5kg、182.5kg、250kg、750kg、1000kg、3000kg七種。可根據(jù)材料的軟硬不同選擇配合使用。為了在不同直徑的壓頭和不同載荷下進(jìn)行測(cè)試時(shí),同一種材料的布氏硬度值相同。壓頭的直徑與載荷之間要滿足相似原理。相似原理是指在均質(zhì)材料中,只要壓入角φ(即從壓頭圓心壓痕兩端的連線之間的夾角)不變,則不論壓痕大小,金屬的平均抗力相等。如圖14-5所示。德國(guó)的邁耶爾(Mayer)通過(guò)試驗(yàn)得出重要經(jīng)驗(yàn)關(guān)系。當(dāng)d/D>0.1時(shí),壓痕直徑d與載荷的關(guān)系為: 這個(gè)公式稱為邁耶爾定律。戒a和n均為常數(shù)。他還得出如下的結(jié)論:當(dāng)使用的壓頭直徑不同時(shí),指數(shù)n幾乎與D無(wú)關(guān),而常數(shù)a則隨D值的增大而減小, 此式說(shuō)明,在進(jìn)行布氏硬度測(cè)試時(shí),只要使P/D2為一常數(shù),就可以使壓入角φ保持不變,從而保持了幾何形狀相似的壓痕。 所以在布氏硬度測(cè)量中只要滿足P/D2為常數(shù),則同一材料測(cè)得的布氏硬度值是相同的。不同材料測(cè)得的布氏硬度值也可以進(jìn)行比較。P/D2的數(shù)值不是隨便規(guī)定的,各種材料軟硬相差很大。如果只規(guī)定一個(gè)P/D2的值,對(duì)于較硬的材料,壓入角會(huì)太小;對(duì)于較軟的材料,壓入角又會(huì)很大。若壓入角太小,壓痕就小,測(cè)量誤差就會(huì)很大。當(dāng)入壓角較大但小于90°時(shí),壓痕直徑隨壓入深度增加有較大變化,有利于測(cè)量。但當(dāng)壓入角大小90°時(shí),隨壓入深度的增加,壓痕變化較小。為了提高測(cè)量精度,通常使0.25<0.5,與此對(duì)應(yīng)的壓入角29°<φ<60°,這樣就需不同的材料使用不同的P/D2值。國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定P/D2的比值為30、10、25三種。在測(cè)量中對(duì)較軟的材料因塑性變形較大,施加載荷應(yīng)小一些。 布氏硬度儀的試驗(yàn)規(guī)范列表表14-2中。 二、布氏硬度的測(cè)試步驟 布氏硬度計(jì)使用的步驟如下: 1.根據(jù)試件材料選擇合適的壓頭和載荷。 2.加預(yù)載。 3.加主載并保持一定的時(shí)間。 4.卸載。 5.將試樣取下,用帶刻度的低倍放大鏡測(cè)壓痕直徑d。 6.查《壓痕直徑與布氏硬度對(duì)照表》得到布氏硬度值。 表14-2 布氏硬度試驗(yàn)規(guī)范 金屬類型 | 布氏硬度范圍 HB | 試件厚度 mm | 載荷P與壓頭 直徑D的關(guān)系 | 鋼球直徑 D,mm | 載荷P,kg | 載荷保持 時(shí)間,s | 黑色金屬 | 140~150 | 6~3 4~3 <2 | P=30D2 | 10 5.0 2.5 | 3000 750 187.5 | 10 | <140 | >6 6~3 <3 | P=10D2 | 10 5.0 2.5 | 1000 250 62.5 | 10 | 有色金屬 | >130 | 6~3 4~3 <2 | P=30D2 | 10 5.0 2.5 | 3000 750 187.5 | 30 | 36~130 | 9~-3 6~3 <3 | P=10D2 | 10 5.0 2.5 | 1000 250 62.5 | 30 | 8~35 | >6 6~3 <3 | P=2.5D2 | 10 5.0 2.5 | 250 62.5 15.6 | 30 |
三、布氏硬度的特點(diǎn) 布氏硬度試驗(yàn)的優(yōu)點(diǎn)是其硬度代表性**,因壓痕面積較大,能反映較大范圍內(nèi)金屬各組成相綜合影響的平均性能,而不受個(gè)別組成相及微小不均勻度的影響。因此特別適用于測(cè)定灰鑄鐵、軸承合金和具有粗大晶粒的金屬材料;試驗(yàn)數(shù)據(jù)穩(wěn)定,數(shù)據(jù)重復(fù)性強(qiáng),此外,布氏硬度值和抗拉強(qiáng)度σb間存在一定換算關(guān)系,見表14-3。 布氏硬度與抗拉強(qiáng)度的關(guān)系 材料 | 硬度值 | HB-σb近似換算關(guān)系 | 鋼 | 125~175 >175 | σb≈0.343HB×10MN/m2 σb≈0.362HB×10MN/m2 | 鑄鋁合金 | | σb≈0.26HB×10MN/m2 | 退火黃銅、青銅 | | σb≈0.55HB×10MN/m2 | 冷加工后黃銅、青銅 | | σb≈0.40HB×10MN/m2 |
布氏硬度試驗(yàn)的缺點(diǎn)是其壓頭為淬火鋼球。由于鋼球本身的變形問(wèn)題,致使不難試驗(yàn)太硬的材料。一般在HB450以上就不能使用;由地壓痕較大,成品檢驗(yàn)有困難;試驗(yàn)過(guò)程比洛氏硬度較為復(fù)雜,不能由硬度計(jì)上直接讀數(shù)(需用帶刻度的低倍放大鏡測(cè)出壓痕直徑,然后通過(guò)查表得到布氏硬度值)。 11.3 維氏硬度測(cè)試法 為了避免鋼球壓頭的長(zhǎng)久變形,布氏硬度法只能用來(lái)測(cè)定硬度值小于HB450的材料,洛氏硬度法為了測(cè)定由軟到硬的不同材料的硬度,采用了不同的壓頭和總載荷,有很多種標(biāo)度,彼此間沒(méi)有什么聯(lián)系,也不能換算。為了實(shí)際應(yīng)用中方便,取同一材料用不同標(biāo)度測(cè)定,列出表格,只能供大致估算。為了從軟到硬的不同材料有一個(gè)連續(xù)一致的硬度標(biāo)度,制定了維氏硬度試驗(yàn)法。 一、維氏硬度的測(cè)量原理 維氏硬度的測(cè)量原理基本上和布氏硬度相同,所不同的是用金剛石正四棱錐壓頭。正四棱錐兩對(duì)面的夾角為136°,底面為正方形,如圖14-6所示。維氏硬度所用的載荷有1kg、3kg、5kg、10kg、20kg、30kg、50kg、100kg、120kg等,負(fù)載的選擇主要取決于試件的厚度。 在載荷P的作用下壓頭在試樣表面壓出一個(gè)底面為正方形的正四棱錐壓痕。用顯微鏡測(cè)定方坑對(duì)角線長(zhǎng)度d,維氏硬度值HV等于所用載荷與壓痕面積的比值。壓痕面積F為: 式中:P——載荷; d——壓痕直徑; F——壓痕面積。 從(14-9)式可知,當(dāng)載荷P已知時(shí),只要測(cè)得壓痕對(duì)角線長(zhǎng)度d,就可以求出維氏硬度值。通常是在測(cè)量d值后從《壓印對(duì)角線與維氏硬度對(duì)照表》中查出相應(yīng)的硬度值。 φ角選擇136°是為了使維氏硬度得到一個(gè)成比例的并在較低硬度時(shí)與布氏硬度基本一致的硬度值。在布氏測(cè)試法臺(tái)規(guī)定0.25<0.5,*理想的d/D值是0.375,,φ=44°,與此相對(duì)應(yīng)的金剛石正四棱錐的兩以面間夾角就是180°-44°=136°。如圖14-7所示。所以布氏硬度在HB300,它們間的差別增大,這是由于布氏測(cè)試法所用的鋼球壓頭開始變形使壓痕直徑偏大所造成的。 二、維氏硬度的測(cè)試 1.對(duì)試樣的要求 要求試樣經(jīng)過(guò)拋光,試樣硬度至少是壓痕深度的10倍或者不小于壓痕對(duì)角線的1.5倍,在滿足這個(gè)條件的情況下盡可能選用較大載荷,可減少測(cè)量誤差。 2.壓痕對(duì)角線的測(cè)量 維氏硬度壓痕對(duì)角線的長(zhǎng)度是用附在硬度計(jì)上的顯微測(cè)微器進(jìn)行測(cè)量的。壓痕對(duì)角線的測(cè)量精度可達(dá)10-3mm。應(yīng)測(cè)出兩條互相垂直的對(duì)角線的線度,取平均值作為壓痕對(duì)角線的長(zhǎng)度d。規(guī)定兩條壓痕對(duì)角線之差與較短對(duì)角線之比不大于2%。若材料各個(gè)方向上的硬度不均勻而使比值>2%者,需要在硬度值后面注明。 維氏硬度不存在在洛氏硬度標(biāo)度無(wú)法統(tǒng)一的問(wèn)題,也不存在布氏硬度測(cè)試時(shí)負(fù)荷與壓頭直徑比例關(guān)系的約束和壓頭變形問(wèn)題。只要滿足布氏法中邁耶爾指數(shù)關(guān)系中n=2時(shí),p=ad2,只要載荷不太小,硬度值與所用載荷無(wú)關(guān),即不同載荷下的維氏硬度值可以駐進(jìn)行比較。 維氏硬度值測(cè)量**可靠,在材料科學(xué)研究中被廣泛應(yīng)用。但是維氏硬度測(cè)量過(guò)程中需要測(cè)量對(duì)角線的長(zhǎng)度,然后通過(guò)計(jì)算或查表才能得到硬度值。測(cè)量過(guò)程繁瑣,工作效率低。在測(cè)量過(guò)程中,采用計(jì)算機(jī)控制測(cè)量過(guò)程,采集和處理數(shù)據(jù),可能克服上述缺點(diǎn)并大大提高工作效率。 14.4 顯微硬度測(cè)試法 一、顯微硬度的測(cè)量原理 顯微硬度的測(cè)量原理與維氏硬度一樣,也是用壓痕單位面積上所承受的載荷來(lái)表示的。只是試樣需要拋光腐蝕制成金相顯微試樣,以便測(cè)量顯微組織中各相的硬度。顯微硬度一般用HM表示。 顯微硬度測(cè)試用的壓頭有兩種:一種是和維氏硬度壓頭一樣的兩面之間的夾角為136°的金剛石正四棱錐壓頭,如圖14-8所示。這種顯微硬度的計(jì)算公式為 圖14-8維氏金剛石棱錐壓頭 圖14-9努氏(Knoop)金剛石棱錐壓頭 式中:P——載荷(g); d——壓痕對(duì)角線長(zhǎng)度(μm)。 顯微硬度值與維氏硬度完全一致,計(jì)算公式差別只是測(cè)量時(shí)用的載荷和壓痕對(duì)角線的單位不同造成的。 圖14-9中還表示了另一種顯微硬度壓頭。這種壓頭叫克努普(Knoop)金剛石壓頭。它的壓痕長(zhǎng)對(duì)角線與短對(duì)角線的長(zhǎng)度之比為7.11??伺诊@微硬度值為: 式中:P——載荷(g); L——壓痕對(duì)角線長(zhǎng)度(μm)。 顯微硬度如用kg/mm2為顯微硬度的單位時(shí),可以將單位省去,例如HM300,表示其顯微硬度為300kg/mm2。 二、顯微硬度計(jì)的構(gòu)造及其應(yīng)用 顯微硬度計(jì)是由顯微鏡和硬度計(jì)兩部分組成。顯微鏡用來(lái)觀察顯微組織,確定測(cè)試部位,測(cè)定壓痕對(duì)角線的長(zhǎng)度;硬度測(cè)試裝置則是將一事實(shí)上的載荷加在一事實(shí)上的壓并沒(méi)有上,壓入所確定的測(cè)試部位。
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