1 / 15

ZKOUŠKY TVRDOSTI - komplexní didaktické zpracování problému

ZKOUŠKY TVRDOSTI - komplexní didaktické zpracování problému. Definice tvrdosti. H = f ( e , P , F , T , t , v ). H … tvrdost (z anglického slova hardness ) e ... elastické vlastnosti zkoušeného materiálu P ... plastické vlastnosti zkoušeného materiálu

ewa
Download Presentation

ZKOUŠKY TVRDOSTI - komplexní didaktické zpracování problému

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ZKOUŠKY TVRDOSTI-komplexní didaktické zpracování problému

  2. Definice tvrdosti H = f (e, P, F, T, t, v) H…tvrdost (z anglického slova hardness) e...elastické vlastnosti zkoušeného materiálu P... plastické vlastnosti zkoušeného materiálu F... velikost síly působící na vnikací těleso T... tvar, rozměry a tvrdost vnikacího tělesa t... tření mezi vnikacím tělesem a vzorkem v... rychlost pohybu vnikacího tělesa

  3. Rozdělení metodměření tvrdosti • Podle principu: • vtiskové • vrypové • odrazové • kyvadlové • Podle rychlosti zatěžování: • statické • dynamické • dynamicko – elastické • dynamicko – plastické • Podle účelu měření: • zkoušky makrotvrdosti • zkoušky mikrotvrdosti

  4. Zkouška tvrdosti podle Brinella

  5. Tato metoda je vhodná pro: • lité, heterogenní materiály (grafitické litiny..) z důvodu velkého Ø kuličky a vysoké zátěžné F se tvrdost měří na poměrně velké ploše a tím se snižuje riziko ovlivnění výsledku lokální chemickou a strukturní heterogenitou • měkké slitiny(Al slitiny, dural, mosaz, bronz..),jednofázové i vícefázové Pozn: • Norma stanovuje nejen zátěžnou F, průměry vnikacího tělíska, ale také geometrické omezení vpichů (min. vzdálenost mezi dvěmi vpichy, min. vzdálenost prvního vpichu od okraje a min. tloušťku materiálu). • Tvrdost se měří na seříznutých plochách, popř. na výbrusech • Tvrdost se určuje podle průměru vtisku vnikací kuličky

  6. Zkouška tvrdosti podle Vickerse

  7. Tato metoda se zejména hodí pro: • Velmi tvrdé a homogenní (jednofázové) materiály nedá se použít pro grafitické, heterogenní slitiny a pro lité materiály, kde je nebezpečí staženin z důvodu tvaru vnikacího tělíska (diamantový jehlan) • Vrstvy (cementační EHT, nitridační NHT..) Pozn: • Norma stanovuje nejen zátěžnou F, průměry vnikacího tělíska, ale také geometrické omezení vpichů (min. vzdálenost mezi dvěmi vpichy, min. vzdálenost prvního vpichu od okraje a min. tloušťku materiálu). • Tvrdost se měří na seříznutých plochách, popř. na výbrusech • Jedná se o nejpřesnější metodu měření tvrdosti • Tvrdost se určuje podle průměrné délky úhlopříček vtisku

  8. Zkouška tvrdosti podle Rockwella

  9. Tato metoda se zejména hodí pro: Pozn: • Tvrdost se neměří, na základě hloubky vtisku se odečítá ze stupnice • Tato metoda je primitivní, nejméně přesná, rychlá • Touto metodou můžeme měřit tvrdost na povrchu materiálu na jakémkoliv místě (hřídele..), nemusíme upravovat ani zarovnávat plochu • 0,5 HR odpovídá 10 HV, což potvrzuje nepřesnost metody

  10. Zkoušky mikrotvrdosti Metoda Vickers Metoda Knoop

  11. Dynamicko – plastické metody Poldi kladívko Baumannovo kladívko

  12. Tyto metody se zejména hodí pro: • Velké a těžké odlitky Poldi i Baumannovo kladivo je přenosné Pozn: • Jedná se o porovnávací metody (vtisk se porovnává s etalonem, jehož tvrdost a chemické složení známe)

  13. Dynamicko – elastické metody Shoreho skleroskop Duroskop

  14. Tyto metody se zejména hodí pro: • Pryže, plasty • Tvrdé povrchy ocelí (po zpevňování povrchu…) • Tam, kde ostatní metody nefungují

  15. Vztahy mezi tvrdostí a základními materiálovými charakteristikami • pro nejběžnější konstrukční materiály (nízkouhlíkové anízkolegované oceli, litiny atd.): • mez kluzu: Re= (3,33 ÷ 5) ∙ HV (HB) • mez pevnosti: Rm= (2,86 ÷ 3,33) ∙ HV(HB) • pro svařitelné uhlíkové a uhlíko-manganové oceli: • smluvní mez kluzu: Rp 0,2 = 3,28 ∙ HV – 221 • mez pevnosti (pro HV 100 ÷ 250): Rm = 3,3 ∙ HV – 8 • mez pevnosti (pro HV 250 ÷ 400): Rm = 3,15 ∙ HV – 8 ***

More Related