洛氏硬度实验报告 (2)

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洛氏硬度实验报告

洛氏硬度实验报告

洛氏硬度实验报告
洛氏实验报告
系别:机电工程七组
班级:P08机制一班日期:09-03-17
实验目的:
硬度是衡量金属材料软硬程度的指标,同样也是检验毛坯或成品件或热处理件的重要性能指标,通过该实验来检测材料或成品的硬度,以确定材料的用途,确定产品是否合格。

实验原理:
洛氏硬度仪以顶角为120的金刚石椎体或一定直径的淬火钢球坐压头,依规定的试验力使其压入式样表面,根据压痕的深度确定被测金属的硬度值。

实验步骤:
1.检测洛氏硬度仪各个工作单元是否正常,打开电源。

2.将需要检测的工件放到工作台上,将工件与洛氏硬度仪的锥
头对齐,打开开关。

3.将工件拿稳,使锥头在工件上停留适当的时间,关闭开关,
将工件拿下工作台。

4.根据压痕的深度来计算该工件的洛氏硬度。

实验心得与体会:
通过实验,我们对洛氏硬度这一概念有了更深的体会与了解,该实验操作简便、迅速、效率高,压痕小,可用于成品的检测,但是也有缺陷,测量组织不均的金属硬度时,重复性差,而且不同硬度级别测得硬度值无法比较。

洛氏硬度实验报告(2)

洛氏硬度实验报告(2)

洛氏硬度实验报告实验目的1、了解硬度测定的基本原理及应用范围。

2、了解布氏、洛氏硬度实验机的主要结构及操作方法。

二、实验原理(一)洛氏硬度试验的基本原理洛氏硬度属于压入硬度法,但它不是测定压痕面积,而是根据压痕深度来确定硬度值指标。

其试验原理如图3-3所示。

洛氏硬度的试验原理:用金刚石圆锥体压头或一定直径的钢球压头,在初试验力Fo和主试验力F1先后作用下,压入试样表面,保持一定时间,卸除主试验力,保留初试验力,此时的压入深度为hl,在初试验力作用下的压入深度为h0,它们之差e(h1—h0)来表示压痕深度的永久增量。

每压入0.002mm为一个洛氏硬度单位。

(图1)1.3洛氏硬度的计算公式:HRA、C=100—(e/0.002)HRB=130 —(e/0.002)ΓZ□图1 ⅛Etξff ⅛⅛ζ验原理圏洛氏硬度试验所用压头有两种:一种是顶角为120。

的金刚石圆锥,另一种是直径为1/16" (1.588mm)的淬火钢球。

根据金属材料软硬程度不一,可选用不同的压头和载荷配合使用,最常用的是HRA、HRB和HRC。

这三种洛氏硬度的压头、负荷及使用范围列于表3-2表注:⑴金刚石圆锥的顶角为120° +30',顶角圆弧半径为0.21±0.01mm(2)初负荷均为10公斤洛氏硬度测定时,需要先后两次施加载荷(初载荷及主载荷) ,预加载荷的目的是使压头与试样表面接触良好,以保证测量结果准确。

图3-3中0-0位置为未加载荷时的压头位置,1-1位置为加上10 Kgf 预加载荷后的位置,此时压入深度为h1, 2-2位置为加上主载荷后的位置,此时压入深度为h2,h2包括由加载所引起的弹性变形和塑性变形,卸除主载荷后,由于弹性变形恢复而稍提高到3-3位置,此时压头的实际压入深度为h3。

洛氏硬度就是以主载荷所引起的残余压入深度(h=h3-h1)来表示。

但这样直接以压入深度的大小表示硬度,将会出现硬的金属硬度值小,而软的金属硬度值大的现象,这与布氏硬度所标志的硬度值大小的概念相矛盾。

硬度实验报告

硬度实验报告

实验一洛氏硬度实验报告1、实验仪器型号名称:HR-150A型洛氏硬度计2、标尺类型:A3、试验数据:(1)、测试3个位置的硬度点并求出平均值(注明单位)49.1HRA 49.8 HRA 48.9 HRA平均值为49.3HRA(2)、简述硬度试样的制备要求试样厚度应均匀,表面光滑、平整、无气泡、无机械损伤及杂质等。

试样厚度不宜过小,否则会在实验过程中穿透(3)、简述洛氏硬度计的使用步骤①把式样放置在坚固平台上,旋转手轮使B、C之间长刻线与大指针对正;②再次旋转手轮使大指针旋转3圈并仍然与B、C之间长刻线对正,小指针指向红点;③拉动加荷手柄,施加主试验力,指示器的大指针按逆时针方向转动;④当指示针转动停止下来后,即可将卸荷手柄推回,卸除主试验力;⑤从指示器上读出相应的标尺读数,并记录数据;⑥转动手轮使试件下降,再移动试件。

按以上步骤重复3次试验,记录3次硬度值,最后取平均值为此试件的洛氏硬度值;实验二维氏硬度实验报告1、实验仪器型号名称:HVS-30型维氏硬度计2、试验数据:⑴测试1个维氏硬度值a、压痕两条对角线的长度:D1= 139.88mm D2= 139.13b、测试硬度的加载力为(24.52N)c、硬度值为(238.3 HV2.5)(例如:640HV1表示用1kgf(9.807N)试验力保持10-15S测定的维氏硬度值为640)⑵简述维氏硬度试样的制备要求试样厚度应均匀,表面光滑、平整、无气泡、无机械损伤及杂质等。

试样厚度不宜过小,否则会在实验过程中穿透。

⑶简述维氏硬度计的使用步骤①打开电源开关,将试样放在平台上。

旋转目镜对准试样,调焦距使视野清晰;②旋转使金刚石压头对准试样,设置加载时间;③开始试验;④指示灯灭掉后,再次旋转目镜对准试样,调整刻度线测量视野中四边形的两条对角线长度D1、D2并进行拍照;⑤记录显示屏上的实验数据;维氏硬度计的测量方法及检定中常见故障的处理⑥ 1.维氏硬度的表示方法⑦维氏硬度用HV表示,符号之前为硬度值,符号之后按如下顺序排列:⑧(1)选择的试验力值⑨(2)试验力保持时间(10~15一般不标注)⑩示例:640HV30表示在试验力为294.2N下保持10-15s,测定的维氏硬度值为640。

硬度测试实验报告

硬度测试实验报告

硬度测试实验报告实验报告:硬度测试一、实验目的本实验旨在通过硬度测试,评估材料抵抗局部塑性变形的能力,从而为材料选择和应用提供依据。

二、实验原理硬度测试是通过在材料表面施加一定负荷,观察其表面压痕深度或形变程度,以评估材料硬度的一种方法。

本实验采用洛氏硬度测试法,其原理是将压头压入材料表面,记录压痕深度,并根据压痕深度计算硬度值。

硬度值与材料的弹性、塑性和韧性等物理性质有关,是材料性能的重要指标之一。

三、实验步骤1.准备样品:选取不同材质的金属材料,如低碳钢、中碳钢和不锈钢等,制备成标准尺寸的试样。

2.安装试样:将试样放置在硬度测试机上,调整位置使压头与试样表面垂直。

3.设置参数:设置加载压力、保载时间和压头类型等测试参数。

4.开始测试:启动硬度测试机,使压头压入试样表面,保载一定时间后卸载。

5.观察压痕:记录试样表面的压痕深度,并观察压痕形貌。

6.计算硬度值:根据压痕深度和压头类型,查表或使用公式计算洛氏硬度值。

7.重复测试:对同一样品进行多次测试,以获得更可靠的硬度值。

8.数据处理:整理测试数据,计算平均硬度值和标准偏差,并绘制硬度与材料类型的关系图。

四、实验结果及数据分析1.实验数据:下表为不同材质金属材料的洛氏硬度值。

(1)不同材质的金属材料具有不同的洛氏硬度值。

低碳钢的硬度值最低,而不锈钢的硬度值最高。

这说明金属材料的硬度与其成分和组织结构有关。

(2)对于同一种金属材料,加载压力和保载时间对洛氏硬度值没有明显影响。

这是因为在本实验条件下,加载压力和保载时间的变化不会改变材料的组织结构和化学成分。

(3)通过比较不同金属材料的洛氏硬度值,可以评估它们在相同条件下的耐磨性、耐腐蚀性和加工性能等方面的差异。

例如,低碳钢在耐磨性和加工性能方面可能不如中碳钢和不锈钢。

(4)本实验采用洛氏硬度测试法,具有操作简便、测量迅速和重复性好的优点。

但需要注意的是,洛氏硬度值是一个相对值,不同实验室和不同人员测试的结果可能存在误差。

洛氏硬度实验报告

洛氏硬度实验报告

洛氏硬度实验报告一、简介洛氏硬度实验是指将钢珠或钻石等硬度已知的物质压在测试物表面,通过测试物表面的形变来判断测试物的硬度,是目前工业中常见的硬度试验方法。

该方法主要适用于金属材料,但也可以用于测试塑料和橡胶的硬度。

在本次实验中,我们将测试不同金属材料的硬度。

二、实验步骤1. 准备测试样品:将带有不同硬度的测试样品准备好,包括铝合金、钨钢、不锈钢等材料。

2. 安装洛氏硬度计:将测试样品放在测试台上,安装洛氏硬度计并对其进行校准。

3. 进行实验:将钢珠压在测试样品表面,观察表面形变,并记录测试数值。

4. 重复实验:对同一测试样品进行多次测试,取平均值确定其硬度值。

5. 清理实验设备:完成实验后,将测试台和洛氏硬度计彻底清洁,以确保下次实验的准确性。

三、实验结果经过多次测试,不同测试样品的硬度值如下:测试样品 | 硬度值---|---铝合金 | 75钨钢 | 90不锈钢 | 83从上表可以看出,不同金属材料的硬度值有所差异,其中钨钢的硬度最大,铝合金最小。

不同材料的硬度差异主要与其金属结构和材料成分有关。

四、讨论与分析对于我们的实验结果,我们应该如何进行讨论和分析呢?以下是一些可能的思路:1. 材料硬度与材料结构的关系:通过对实验结果进行分析,我们可以更深入地了解金属材料硬度的形成机理。

比如,我们可以对不同材料的微观结构进行观察,从中发现和解释硬度差异的原因。

2. 实验误差与准确性:在进行实验的过程中,可能存在各种误差,这些误差会影响实验结果的准确性。

因此,在进行结果分析时,我们需要考虑实验误差的大小,并尝试通过改进实验方法和设备来提升实验结果的准确性。

3. 实际应用中的意义:硬度测试是工业和制造业中极其重要的一项测试方法,它对于保障产品质量和生产效率具有重要的作用。

因此,对于不同材料硬度值的了解,可以帮助我们更好地选择和应用不同的金属材料。

五、结论通过本次实验,我们了解了洛氏硬度测试的基本原理和方法,并成功地测试了不同金属材料的硬度值。

洛氏硬度实验报告

洛氏硬度实验报告

洛氏硬度实验报告篇一:硬度测量实验报告硬度测量实验报告一、实验目的1. 了解常用硬度测量原理及方法;2. 了解布氏和洛氏硬度的测量范围及其测量步骤和方法;二、实验设备洛氏硬度计、布洛维硬度计、轴承、试块三、实验原理1. 硬度是表示材料性能的指标之一,通常指的是一种材料抵抗另一较硬的具有一定形状和尺寸的物体(金刚石压头或钢球)压入其表面的阻力。

由于硬度试验简单易行,又无损于零件,因此在生产和科研中应用十分广泛。

常用的硬度试验方法有:洛氏硬度计,主要用于金属材料热处理后的产品性能检验。

布氏硬度计,应用于黑色、有色金属材料检验,也可测一般退火、正火后试件的硬度。

2. 洛氏硬度洛氏硬度测量法是最常用的硬度试验方法之一。

它是用压头(金刚石圆锥或淬火钢球)在载荷(包括预载荷和主载荷)作用下,压入材料的塑性变形浓度来表示的。

通常压入材料的深度越大,材料越软;压入的浓度越小,材料越硬。

下图表示了洛氏硬度的测量原理。

图:未加载荷,压头未接触试件时的位置。

2-1:压头在预载荷P0(98.1N)作用下压入试件深度为h0时的位置。

h0包括预载所相起的弹形变形和塑性变形。

2-2:加主载荷P1后,压头在总载荷P= P0+ P1的作用下压入试件的位置。

2-3:去除主载荷P1后但仍保留预载荷P0时压头的位置,压头压入试样的深度为h1。

由于P1所产生的弹性变形被消除,所以压头位置提高了h,此时压头受主载荷作用实际压入的浓度为h= h1- h0。

实际代表主载P1造成的塑性变形深度。

h值越大,说明试件越软,h值越小,说明试件越硬。

为了适应人们习惯上数值越大硬度越高的概念,人为规定,用一常数K减去压痕深度h的数值来表示硬度的高低。

并规定0.002mm为一个洛氏硬度单位,用符号HR表示,则洛氏硬度值为:HR?k-h0.0023.布氏硬度布氏硬度的测定原理是用一定大小的试验力F(N)把直径为D(mm)的淬火钢球或硬质合金球压入被测金属的表面,保持规定时间后卸除试验力,用读数显微镜测出压痕平均直径d(mm),然后按公式求出布氏硬度HB值,或者根据 d从已备好的布氏硬度表中查出HB值。

洛氏硬度实验报告

洛氏硬度实验报告

洛氏硬度实验报告引言洛氏硬度实验是一种常用的金属材料硬度测试方法。

通过在材料表面施加标准化的压力,利用洛氏硬度计对产生的印痕进行测量和评估,可以获得材料的硬度数值,从而判断其在实际应用中的强度和耐磨性能。

本实验旨在通过分析和比较不同材料的洛氏硬度数值,进一步了解材料的性能差异。

原理洛氏硬度实验基于将一种特定几何形状的钢球或金刚石锥体压入待测试材料表面,以衡量材料表面的抗压强度。

根据试验时所施加的压力以及试验钢球或金刚石锥体的几何参数,可以计算得到洛氏硬度数值。

实验步骤1. 准备工作准备待测试的金属材料样品,保证其表面平整无明显缺陷。

清洁洛氏硬度计和钢球,确保测试的准确性。

2. 测试过程将测试材料样品固定在水平表面上,调节洛氏硬度计的压力杆位置。

轻轻将压力杆下降到合适的高度,使钢球与材料表面接触,保持恒定的压力,停留一段时间(通常为15-30秒)。

然后,缓慢撤离压力杆。

3. 测试次数对同一材料进行多次测试,以获得多个硬度值。

通常,至少进行三次测试,并取平均值作为该材料的硬度数值。

4. 记录与分析将每次测试的洛氏硬度数值记录下来,并进行比较分析。

注意观察不同材料之间的硬度差异,以及一个材料不同位置之间的硬度变化。

实验结果与讨论在本次实验中,我们选取了三种常见金属材料进行测试:铝合金、铜和钢。

对于每种材料,我们分别进行了三次洛氏硬度测试,并取平均值得到如下结果:1. 铝合金测试结果显示,铝合金的平均洛氏硬度数值为70。

这表明铝合金相对柔软,不适用于要求高硬度和耐磨性的应用场景。

然而,对于具有轻质和导热性等特性的应用,铝合金仍然是一种理想的选择。

2. 铜铜的平均洛氏硬度数值为90。

相较于铝合金而言,铜的硬度更高,因此在一些机械件和电气元件中广泛应用。

此外,铜还具有良好的导电性和导热性能,在电子领域也有重要的应用。

3. 钢钢的平均洛氏硬度数值为120。

相对于铝合金和铜来说,钢的硬度明显更高,因此在很多要求强度和耐磨性的场景中应用广泛。

洛氏硬度计实训报告

洛氏硬度计实训报告

一、实训目的1. 熟悉洛氏硬度计的构造原理及操作方法;2. 掌握洛氏硬度试验的基本步骤;3. 了解洛氏硬度试验的应用领域;4. 培养实际操作技能,提高分析问题、解决问题的能力。

二、实训器材1. 洛氏硬度计(HRS150);2. 试样;3. 洛氏硬度块;4. 压头;5. 钢球压头;6. 金刚石压头;7. 温度计;8. 计时器。

三、实训步骤1. 硬度计的准备工作(1)检查洛氏硬度计的外观,确保无损坏、磨损等异常情况;(2)检查洛氏硬度计的电源,确保电源正常;(3)检查洛氏硬度计的试样架,确保试样架固定牢固;(4)将试样放置在试样架上,确保试样与试样架接触良好。

2. 洛氏硬度试验操作步骤(1)将洛氏硬度块放置在硬度计的测量窗口内;(2)选择合适的压头,根据试样材质及硬度范围确定压头类型;(3)将压头放入硬度计的压头夹具中,确保压头与试样表面垂直;(4)调整洛氏硬度计的初始试验力,使其与试样表面接触;(5)按下洛氏硬度计的测量按钮,使压头压入试样表面;(6)在总试验力保持一定时间后,卸除主试验力,保留初始试验力;(7)读取洛氏硬度计的数值,记录硬度值;(8)重复步骤2-7,对试样不同部位进行硬度测量。

3. 硬度计的维护与保养(1)定期检查洛氏硬度计的精度,确保测量结果的准确性;(2)定期清洁洛氏硬度计的测量窗口、压头夹具等部位;(3)保持洛氏硬度计的干燥,避免受潮;(4)妥善存放洛氏硬度计,避免受到撞击、震动等外界因素影响。

四、实训结果与分析1. 实训过程中,按照操作步骤进行洛氏硬度试验,得到试样不同部位的硬度值;2. 分析硬度值,了解试样材质的硬度分布情况;3. 结合实际生产需求,为试样加工提供参考依据。

五、实训总结1. 通过本次实训,掌握了洛氏硬度计的构造原理及操作方法;2. 掌握了洛氏硬度试验的基本步骤,能够独立进行硬度测量;3. 了解了洛氏硬度试验的应用领域,为实际生产提供有力支持;4. 培养了实际操作技能,提高了分析问题、解决问题的能力。

洛氏硬度实验报告

洛氏硬度实验报告

洛氏硬度实验报告洛氏硬度实验报告引言:洛氏硬度实验是一种常用的材料力学性能测试方法,用于评估材料的硬度。

通过对材料表面施加一定的压力,进而测量材料表面的硬度值,从而了解材料的抗压能力和耐磨性。

本实验旨在通过洛氏硬度测试仪对不同材料进行硬度测试,探究材料硬度与其组成、晶体结构和加工工艺之间的关系。

实验方法:1. 实验仪器和试样准备:实验仪器包括洛氏硬度测试仪、显微镜和划痕仪。

试样准备包括金属和非金属材料,如钢材、铝材、铜材、玻璃等。

2. 实验步骤:a. 将试样放置在洛氏硬度测试仪的试样台上,调整试样位置和角度,使其与硬度测试仪的压头正对。

b. 通过旋钮施加一定的压力,使硬度测试仪的压头与试样表面接触,保持一定的时间。

c. 解除压力,观察试样表面留下的印痕,并用显微镜观察印痕的大小和形状。

d. 使用划痕仪测量印痕的长度,记录下洛氏硬度值。

实验结果与分析:1. 不同材料的硬度比较:在实验中,我们选取了钢材、铝材、铜材和玻璃作为试样进行测试。

根据实验结果,我们可以得到不同材料的洛氏硬度值。

结果显示,钢材的硬度值最高,铝材次之,铜材再次之,而玻璃的硬度值最低。

这是因为钢材具有较高的晶体结构密度和分子键强度,而玻璃则具有较低的晶体结构密度和分子键强度。

2. 材料硬度与组成的关系:通过对不同材料的硬度测试,我们可以发现材料的硬度与其组成有着密切的关系。

例如,钢材中含有较高比例的碳元素,使其具有较高的硬度。

而铝材和铜材则具有较低的硬度,这是因为它们的晶体结构中含有较多的空隙和杂质。

3. 材料硬度与晶体结构的关系:材料的晶体结构对其硬度也有着重要影响。

晶体结构越致密、越有规律,材料的硬度越高。

例如,钢材具有较为致密的面心立方结构,因此其硬度较高。

而玻璃则为非晶体结构,晶体结构无序,因此其硬度较低。

4. 材料硬度与加工工艺的关系:加工工艺对材料硬度也有一定的影响。

例如,钢材经过热处理、淬火等工艺后,其硬度会显著提高。

硬度实验报告

硬度实验报告

硬度实验报告
实验目的:了解不同材料的硬度特性,并掌握测量硬度的方法和技巧。

实验原理:硬度是材料抵抗压入或划伤的能力,通常用来描述材料的耐磨性和抗变形性能。

常见的硬度测试方法有洛氏硬度、布氏硬度、维氏硬度等。

本实验将使用洛氏硬度测试方法。

实验仪器:洛氏硬度计、要测试的材料样本。

实验步骤:
1. 将待测试的材料样本放置在洛氏硬度计的测试平台上。

2. 调整硬度计的刻度盘,使指针指向零刻度。

3. 用力按下硬度计上的硬度测试头,使其与材料样本接触并施加一定的压力。

4. 观察硬度计上的刻度,并记录读数。

5. 反复进行多次测试,取平均值作为材料的硬度值。

实验结果与分析:
根据实验步骤,我们对不同材料进行了硬度测试,并记录了各个材料的硬度值,结果如下表所示:
材料硬度值(HRC)
样本1 55
样本2 60
样本3 52
通过对实验结果的分析,我们可以看出样本2的硬度最高,达到60HRC,表明该材料具有较好的抗变形和耐磨性能。

样本3的硬度最低,为52HRC,说明该材料相对较软,容易变形和磨损。

样本1的硬度值位于中间位置,说明其硬度适中。

结论:
通过本实验,我们了解了硬度的概念、测量方法和技巧。

通过硬度测试,我们可以对不同材料的硬度进行比较和评估,进一步了解材料的特性和适用范围。

实验结果表明,硬度与材料的抗变形和耐磨性能密切相关,对于材料的选择和应用具有重要意义。

洛氏硬度试验报告

洛氏硬度试验报告

洛氏硬度试验报告洛氏硬度试验报告一、试验目的洛氏硬度试验是一种常见的材料硬度检测方法,主要用于测定金属材料的硬度。

本次试验的目的是确定试样的洛氏硬度值,以便了解材料的硬度水平及其性能。

二、试验原理洛氏硬度试验基于压痕硬度测量原理,通过在试样表面施加一定的静压力,使试样产生一定形状的压痕。

根据压痕深度和施加的压力之间的关系,可以计算出材料的硬度值。

洛氏硬度值是在一定静压力作用下,压痕深度与试样高度的比值,再乘以一个常数。

三、试验设备与材料1.洛氏硬度计2.标准硬度块3.试样4.显微镜5.测微仪6.数据记录本四、试验步骤与操作过程1.准备试样:选择需要测试的金属材料,将其制备成规定尺寸和形状的试样。

表面应平整、无毛刺和氧化皮等杂质。

2.选择标尺:根据试样的材质和硬度范围,选择合适的洛氏硬度标尺,如HRB、HRC等。

3.安装试样:将试样放置在洛氏硬度计的载物台上,调整试样的位置和高度,确保试样与压头的接触面平整。

4.安装标准硬度块:将标准硬度块放置在试样旁边,用于校正硬度计和检验压头是否正常工作。

5.开始测试:开启洛氏硬度计,使压头与试样接触,保持规定的时间(例如10秒),然后卸载。

此时,试样上会留下一个压痕。

6.测量压痕深度:使用显微镜或测微仪,测量压痕的深度。

应选择压痕的最低点作为测量点,确保测量的准确性。

7.计算洛氏硬度值:根据测量得到的压痕深度和施加的压力之间的关系,计算出试样的洛氏硬度值。

具体计算公式为:洛氏硬度值=1000×压痕深度/(520×试样高度)。

8.重复测试:为了保证测试结果的可靠性,一般需要对同一试样进行多次测试,取其平均值作为最终结果。

9.结果记录:将测试结果记录在数据记录本上,包括试样编号、洛氏硬度值、测试时间等信息。

五、数据分析与结论通过对测试数据的分析,可以得出以下结论:1.本批材料的洛氏硬度范围为HRCxx-xx,表明该材料的硬度较高。

2.对比标准硬度块的值,本次测试结果与标准值相差较小,说明洛氏硬度计处于正常工作状态,测试结果可靠。

材料硬度检测实验报告(3篇)

材料硬度检测实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 理解硬度测定的基本原理及常用硬度试验法的应用范围。

2. 掌握正确使用硬度计的方法。

3. 通过实验,了解不同金属材料硬度测试结果,分析其与材料性能之间的关系。

二、实验原理硬度是指材料抵抗另一较硬材料压入表面抵抗塑性变形的一种能力,是重要的力学性能指标之一。

硬度测试方法主要有布氏硬度试验、洛氏硬度试验、维氏硬度试验等。

三、实验仪器与材料1. 实验仪器:- 布氏硬度计- 洛氏硬度计- 维氏硬度计- 读数放大镜- 硬度试块若干- 铁碳合金退火试样若干(2010mm的工业纯铁,20、45、60、T8、T12等)- 2010mm的20、45、60、T8、T12钢退火态、正火态、淬火及回火态的试样2. 实验材料:- 20、45、60、T8、T12钢- 工业纯铁四、实验内容与方法1. 布氏硬度试验:- 将试样放置于布氏硬度计的试样台上,调整压头与试样表面的距离。

- 启动布氏硬度计,使压头以一定的载荷压入试样表面,保持一段时间后卸载。

- 观察试样表面压痕,用读数放大镜测量压痕直径。

- 根据压痕直径和载荷,计算布氏硬度值(HB)。

2. 洛氏硬度试验:- 将试样放置于洛氏硬度计的试样台上,调整压头与试样表面的距离。

- 启动洛氏硬度计,使压头以一定的载荷压入试样表面,保持一段时间后卸载。

- 观察试样表面压痕,根据压痕深度和压头类型,读取洛氏硬度值(HR)。

3. 维氏硬度试验:- 将试样放置于维氏硬度计的试样台上,调整压头与试样表面的距离。

- 启动维氏硬度计,使压头以一定的载荷压入试样表面,保持一段时间后卸载。

- 观察试样表面压痕,用读数放大镜测量压痕对角线长度。

- 根据对角线长度和载荷,计算维氏硬度值(HV)。

五、实验结果与分析1. 不同硬度试验方法的对比:- 布氏硬度试验:适用于黑色、有色金属原材料检验,也可用于退火、正火钢铁零件的硬度测定。

- 洛氏硬度试验:主要用于金属材料热处理后产品性能检验。

洛氏硬度实验报告

洛氏硬度实验报告

洛氏硬度实验报告
洛氏硬度实验报告
实验目的:
1. 了解洛氏硬度的定义和测量方法;
2. 掌握洛氏硬度试验的操作流程;
3. 确定材料的硬度值。

实验仪器和材料:
1. 洛氏硬度计;
2. 待测材料样品。

实验步骤:
1. 将待测材料样品放置在平坦且坚固的试验台上;
2. 选取一个适合的冲击锤头,将其装配在硬度计上;
3. 将冲击锤头对准样品表面,确保垂直冲击,并按下触发器进行冲击;
4. 根据试验结果,读取洛氏硬度值。

实验数据和结果:
根据多次试验的数据,得到待测材料的洛氏硬度值为XX,单位为HRA(或HRB、HRC等)。

实验讨论:
1. 洛氏硬度是通过将试验材料的表面受冲击后形成的痕迹来确定材料硬度的。

硬度值越高,材料越硬。

2. 实验中要注意选择适当的冲击锤头,以确保试验结果的准确
性。

3. 测试的材料形状、大小以及表面粗糙度等因素都可能对洛氏硬度值产生影响。

4. 洛氏硬度试验是一种常用的硬度测试方法,广泛应用于工程材料、钢材、合金等领域。

实验结论:
通过洛氏硬度试验,我们得到了待测材料的硬度值为XX,证明材料相对较硬。

这一数据可以为进一步研究、分析和应用该材料提供参考依据。

实验过程中,我们还发现了洛氏硬度试验的一些影响因素,为进一步探究硬度测试方法提供了思路。

硬度的测定实验报告

硬度的测定实验报告

硬度的测定实验报告硬度的测定实验报告引言:硬度是物质抵抗外力的能力,是衡量物质抗压、抗划伤能力的重要指标。

在工程领域中,硬度测试被广泛应用于材料的选择、加工和质量控制等方面。

本实验旨在通过不同硬度测试方法对材料硬度进行测定,并比较不同方法的优缺点。

实验材料与方法:本次实验选取了三种不同材料进行硬度测试,分别为金属、塑料和木材。

测试方法包括洛氏硬度测试法(Rockwell硬度),巴氏硬度测试法(Brinell硬度)和维氏硬度测试法(Vickers硬度)。

实验所需设备包括硬度计、硬度测试块、显微镜等。

实验步骤:1. 洛氏硬度测试法:a. 将待测试材料放置在硬度测试机上,调整初始位置。

b. 选择合适的测试头,将其压入材料表面,记录测试结果。

c. 重复测试三次,取平均值作为最终硬度值。

2. 巴氏硬度测试法:a. 将待测试材料放置在硬度测试机上,调整初始位置。

b. 选择合适的压头,将其压入材料表面,记录测试结果。

c. 用显微镜观察压头印痕,测量印痕直径。

d. 根据巴氏硬度公式计算硬度值。

3. 维氏硬度测试法:a. 将待测试材料放置在硬度测试机上,调整初始位置。

b. 选择合适的压头,将其压入材料表面,记录测试结果。

c. 用显微镜观察压头印痕,测量两对对角线长度。

d. 根据维氏硬度公式计算硬度值。

实验结果与讨论:通过对金属、塑料和木材的硬度测试,得到了各材料的硬度值,并进行了比较。

结果显示金属的硬度值最高,塑料次之,木材最低。

这与材料的组成和结构有关。

金属由于具有紧密排列的晶格结构,因此具有较高的硬度。

而塑料和木材由于分子间的相对松散,所以硬度较低。

在不同硬度测试方法中,洛氏硬度测试法相对简单快捷,适用于大批量测试。

巴氏硬度测试法则适用于大块材料的测试,其压头较大,测试结果更准确。

维氏硬度测试法则适用于小块材料的测试,其压头较小,测试结果更精细。

实验中还发现,材料的硬度与其密度、晶格结构、材料纯度等因素密切相关。

硬度测定实验报告

硬度测定实验报告

一、实验目的1. 了解硬度测定的基本原理和常用方法。

2. 掌握硬度计的使用方法和注意事项。

3. 通过实验,验证硬度测定方法的准确性。

二、实验原理硬度是指材料抵抗另一较硬物体压入表面产生塑性变形的能力。

硬度是材料的重要力学性能指标之一,它反映了材料的耐磨性、抗压性和韧性等。

常用的硬度测定方法有布氏硬度试验、洛氏硬度试验和维氏硬度试验等。

三、实验仪器与试剂1. 仪器:布氏硬度计、洛氏硬度计、维氏硬度计、标准硬度块、试块、钢球、金刚石压头等。

2. 试剂:无水乙醇、酒精、石油醚等。

四、实验步骤1. 布氏硬度试验(1)将标准硬度块和试块放置在布氏硬度计的工作台上,调整高度,使压头与试块表面接触。

(2)打开布氏硬度计的电源,启动压头,使其以一定的压力压入试块表面。

(3)保持压力一段时间后,停止压头,取出试块。

(4)观察试块表面产生的压痕,测量压痕直径。

(5)根据压痕直径,查表得到试块的布氏硬度值。

2. 洛氏硬度试验(1)将标准硬度块和试块放置在洛氏硬度计的工作台上,调整高度,使压头与试块表面接触。

(2)打开洛氏硬度计的电源,启动压头,使其以一定的压力压入试块表面。

(3)保持压力一段时间后,停止压头,取出试块。

(4)观察试块表面产生的压痕,根据压痕深度,查表得到试块的洛氏硬度值。

3. 维氏硬度试验(1)将标准硬度块和试块放置在维氏硬度计的工作台上,调整高度,使压头与试块表面接触。

(2)打开维氏硬度计的电源,启动压头,使其以一定的压力压入试块表面。

(3)保持压力一段时间后,停止压头,取出试块。

(4)观察试块表面产生的压痕,测量压痕对角线长度。

(5)根据压痕对角线长度,查表得到试块的维氏硬度值。

五、实验结果与分析1. 实验数据记录(1)布氏硬度试验:试块1的布氏硬度值为HBS,试块2的布氏硬度值为HBS。

(2)洛氏硬度试验:试块1的洛氏硬度值为HRB,试块2的洛氏硬度值为HRB。

(3)维氏硬度试验:试块1的维氏硬度值为HV,试块2的维氏硬度值为HV。

洛氏硬度试验报告

洛氏硬度试验报告

洛氏硬度试验报告洛氏硬度实验报告洛氏硬度实验报告一、洛氏硬度试验的基本原理洛氏硬度试验常用的压头有两种:一种是顶角为120的金刚石圆锥,另一种是直径为1”/16(1.588mm)的淬火钢球。

据金属材料软硬程度不同,可选用不同的压头和负荷配合使用,最常用的是HRA、HRB、和HRC。

这三种压头、负荷及应用范围可参考表5-2。

表5-2 三种压头、负荷及应用范围表图5-3 洛氏硬度实验原理图洛氏硬度测定时,需先后两次施加负荷(初负荷和主负荷),施加初负荷的目的是使压头与试样表面接触良好,以保证测量结果准确,图5-3中0-0为末加上主负荷的位置,1-1为加上10kgf初负荷后的位置,此时压入深度为h1,2-2位置为加上主负荷后的位置,此时使压入深度为h2,h2包括由加荷所引起的弹性变形和塑性变形。

卸荷后,由于弹性变形恢复,压头提高到3-3位置,此时压头的实际压入深度为h3。

洛氏硬度就是以主负荷所引起的残余压入深度(h=h3-h1)来表示的,但这样直接以压入深度的大小表示硬度,将会出现硬的金属硬度小,而软的金属硬度值大的现象,这与布氏强度所表示的硬度大小的概念相矛盾。

为了与习惯上数值越大硬度越高的概念相一致,故需用一常数(K)减去(h3-h1)的差值表示洛氏硬度值。

为简便起见又规定每0.002mm的压入深度作为一个硬度单位(即表盘上一小格)。

洛氏硬度值的计算公式如下:式中的常数K,当采用金刚石圆锥时,K=0.2(用于HRA、HRC),采用钢球时,K=0.26(用于HRB)。

为此,上式可写为:(2)洛氏硬度试验机的技术要求1) 被测金属表面必须平整光洁。

2) 试样厚度应不低于压入深度的10倍。

3) 两相邻压痕及压痕距试样边缘的距离均不应小于3mm。

4) 加初负荷时,应谨防试样与金刚石压头突然碰撞,以免将金刚石压头碰坏。

(3)洛氏硬度试验机的结构及操作HB-150型洛氏硬度试验机的结构如图5-4所示。

图5-4 HB-150型洛氏硬度试验机结构图它是由加卸负荷和测量两部分组成的。

洛氏硬度实验报告doc

洛氏硬度实验报告doc

洛氏硬度实验报告篇一:硬度测量实验报告硬度测量实验报告一、实验目的1. 了解常用硬度测量原理及方法;2. 了解布氏和洛氏硬度的测量范围及其测量步骤和方法;二、实验设备洛氏硬度计、布洛维硬度计、轴承、试块三、实验原理1. 硬度是表示材料性能的指标之一,通常指的是一种材料抵抗另一较硬的具有一定形状和尺寸的物体(金刚石压头或钢球)压入其表面的阻力。

由于硬度试验简单易行,又无损于零件,因此在生产和科研中应用十分广泛。

常用的硬度试验方法有:洛氏硬度计,主要用于金属材料热处理后的产品性能检验。

布氏硬度计,应用于黑色、有色金属材料检验,也可测一般退火、正火后试件的硬度。

2. 洛氏硬度洛氏硬度测量法是最常用的硬度试验方法之一。

它是用压头(金刚石圆锥或淬火钢球)在载荷(包括预载荷和主载荷)作用下,压入材料的塑性变形浓度来表示的。

通常压入材料的深度越大,材料越软;压入的浓度越小,材料越硬。

下图表示了洛氏硬度的测量原理。

图:未加载荷,压头未接触试件时的位置。

2-1:压头在预载荷P0(98.1N)作用下压入试件深度为h0时的位置。

h0包括预载所相起的弹形变形和塑性变形。

2-2:加主载荷P1后,压头在总载荷P= P0+ P1的作用下压入试件的位置。

2-3:去除主载荷P1后但仍保留预载荷P0时压头的位置,压头压入试样的深度为h1。

由于P1所产生的弹性变形被消除,所以压头位置提高了h,此时压头受主载荷作用实际压入的浓度为h= h1- h0。

实际代表主载P1造成的塑性变形深度。

h值越大,说明试件越软,h值越小,说明试件越硬。

为了适应人们习惯上数值越大硬度越高的概念,人为规定,用一常数K减去压痕深度h的数值来表示硬度的高低。

并规定0.002mm为一个洛氏硬度单位,用符号HR表示,则洛氏硬度值为:HR?k-h0.0023.布氏硬度布氏硬度的测定原理是用一定大小的试验力F(N)把直径为D(mm)的淬火钢球或硬质合金球压入被测金属的表面,保持规定时间后卸除试验力,用读数显微镜测出压痕平均直径d(mm),然后按公式求出布氏硬度HB值,或者根据 d从已备好的布氏硬度表中查出HB值。

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洛氏硬度实验报告
一、实验目的
1、了解硬度测定的基本原理及应用范围。

2、了解布氏、洛氏硬度实验机的主要结构及操作方法。

二、实验原理
(一) 洛氏硬度试验的基本原理
洛氏硬度属于压入硬度法,但它不是测定压痕面积,而是根据压痕深度来确定硬度值指标。

其试验原理如图3-3所示。

洛氏硬度的试验原理:用金刚石圆锥体压头或一定直径的钢球压头,在初试验力F0和主试验力F1先后作用下,压入试样表面,保持一定时间,卸除主试验力,保留初试验力,此时的压入深度为h1,在初试验力作用下的压入深度为h0,它们之差e(h1—h0)来表示压痕深度的永久增量。

每压入0.002mm为一个洛氏硬度单位。

(图1)1.3洛氏硬度的计算公式:HRA、C=100—(e/0.002)
HRB=130—(e/0.002)

洛氏硬度试验所用压头有两种:一种是顶角为120°的金刚石圆锥,另一种是直径为1/16"(1.588mm)的淬火钢球。

根据金属材料软硬程度不一,可选用不同的压头和载荷配合使用,最常用的是HRA、HRB和HRC。

这三种洛氏硬度的压头、负荷及使用范围列于表3-2。

标尺所用符号/压头
总负
荷kgf
表盘上刻
度颜色
测量
范围
相当维氏
硬度值
应用范围
HRA
金刚石圆锥60 黑色70-85 390-900
碳化物、硬质合金、淬火
工具钢、浅层表面硬化层
HRB 1/16"钢球100 红色25-100 60-240
软钢(退火态、低碳钢正
火态)、铝合金
HRC
金刚石圆锥
150 黑色20-67 249-900
淬火钢、调质钢、深层表
面硬化层(2)初负荷均为10公斤
洛氏硬度测定时,需要先后两次施加载荷(初载荷及主载荷),预加载荷的目的是使压头与试样表面接触良好,以保证测量结果准确。

图3-3中0-0位置为未加载荷时的压头位置,1-1位置为加上10 Kgf 预加载荷后的位置,此时压入深度为h1,2-2位置为加上主载荷后的位置,此时压入深度为h2,h2包括由加载所引起的弹性变形和塑性变形,卸除主载荷后,由于弹性变形恢复而稍提高到3-3位置,此时压
头的实际压入深度为h 3。

洛氏硬度就是以主载荷所引起的残余压入深度(h=h 3-h 1)来表示。

但这样直接以压入深度的大小表示硬度,将会出现硬的金属硬度值小,而软的金属硬度值大的现象,这与布氏硬度所标志的硬度值大小的概念相矛盾。

为了与习惯上数值越大硬度越高的概念相一致,采用一常数(K )减去(h 3-h 1)的差值表示硬度值。

为简便起见又规定每0.002mm 压入深度作为一个硬度单位(即刻度盘上一小格)。

洛氏硬度值的计算公式如下:
002
.0)(13h h K HR --= 式中:
h 1——预加载荷压入试样的深度(mm );
h 3——卸除主载荷后压入试样的深度(mm );
K ——常数,采用金刚石圆锥时K =0.2(用于HRA 、HRC );采用钢球时K =0.26(用于HRB )。

因此上式可改为:
HRC (或HRA )=002
.010013h h --
HRB =002.013013h h -- (二)洛氏硬度试验机的结构和操作
三实验设备
HRS-150数显洛氏硬度计
四实验步骤
硬度计放置妥当后,先将机体固定螺钉拆除,再旋出4 只上盖螺钉(5),用吸钩按在上盖,然后取出上盖(6),将机体内扣住测量杠杆(1)上的橡皮筋解去(图6),以及主杠杆(2)尾部的扎带(图4),及时盖上上盖防止灰尘入内。

逆时针转动旋轮(1),取出升降丝杆上垫块,从升降丝杆上拔出其最上面的保护罩(2),取下另外2 只保护罩,将升降丝杆上的防锈油擦尽,涂上少量薄质机油润滑。

然后安装好保护罩,放上试台(3)。

最后打开后盖(8),将固定活动部件的白纱带以及砝码(6)(9)和连杆部分下面的橡皮垫块去除(4)。

根据试件的硬度测试要求来选择标尺,依据标尺确定总试验力。

匀速
转动变荷手轮(11),来改变主试验力大小。

将压头(4)安装在测杆孔中,贴紧支承面,把压头紧固螺钉(11)略为拧紧,将试件放在试台上。

顺时针转动旋轮(1),升降丝杆上升,压头与试件接触时,缓慢平稳上升丝杆,直到显示窗口Ⅰ显示295~305 之间,硬度计开始加荷→保荷→卸荷,自动完成测试过程。

注意:如显示窗口数值超过305,本机则发出“滴……”声报警。

这时,下降丝杆,试件移动测试位置,重新进行测试。

当硬度计主试验力完全卸除后,听到“滴”声,显示窗口所显示的数值即为硬度值。

此时才可以逆时针旋转旋轮使压头脱离被测试件,本机自动复零,则一次试验循环结束。

如需继续测试则可循环操作。

五实验数据
六实验注意事项
1 被测试件的表面应平整光洁,不得带有污物、氧化皮、凹坑及显著的加工痕迹,试件的支撑面和试台应清洁,保持良好密合,试件的厚度约大于10 倍压痕深度
2 根据试件的形状,尺寸大小来选择合适的试台,试件如异形,则可根据具体的几何形状自行设计制造专用夹具(我公司备有各种形状的试台,用户可以根据需要选购),使硬度测试具有准确的示值。

3 一定要匀速转动变荷手轮,来改变主试验力大小,这样测得的硬度值才更准确。

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