열처리 분야에서 LEEB 경도 테스터의 적용

Mar 28, 2025

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탐지 원리 및 예방 조치

1. 검색 원리

LEEB 경도 테스트는 탄성 영향의 원리를 사용하여 경도를 얻는 역동적 인 테스트 방법입니다. 그러나 이해 불충분 한 테스트 조건에 대한 동적 테스트 방법에 대한 대다수의 연산자로 인해 엄격하거나 부적절한 작동 및 기타 문제가 없으므로 LEEB 경도 테스터 응용 프로그램이 발생하여 탐지 오류를 생성합니다. LEEB 경도의 개념은 탄력성의 작용하에 규정 된 충격 본체, 시편 표면에 대한 특정 속도 영향, 표본 반동 속도와 충격 속도 비율로 1mm에서 1mm의 LEEB 경도 계산 공식으로 정의 된 LEEB 박사는 LEEB 박사에 의해 제안됩니다.

HL =1000 × νR/νA

 

HL은 LEEB 경도입니다. 다섯R충격기 리바운드 속도, m · s입니다-1; 그리고 vA충격기 충격 속도, m · s입니다-1.

2. 전달

LEEB 경도 테스터에는 일반적으로 재료 옵션 기능이 장착되어 있으며, 사용하기 전에 테스트 객체의 해당 재료 옵션에 조정해야하며, 재료 옵션은 탄성 E에 따라 나누어지며, 옵션의 매개 변수는 테스트 결과의 정확도에 직접적인 영향을 미칩니다.

금속의 합금 요소와 야금 및 열처리 공정의 다양한 화합물이 미세 구조의 탄력성, 높은 계수의 모듈러스를 형성하므로, 재료의 역동적 인 기계적 특성의 변화는 탄성의 모듈러스가 Riehl의 경도 변화에 매우 민감하게 만들어지고, Riehl의 강한 명성과는 달리, 그리고 Riehl의 강한 등등은 매우 민감하게 만들 것입니다. 기본 재료의 LEEB 경도와는 달리 탄성 계수의 변화에 ​​매우 민감하지만 기본 재료의 LEEB 경도와도 다릅니다. 일반적으로 합금 함량이 높은 재료는 탄성 계수의 계수가 높기 때문에 탄성 계수의 계수를 갖는 강을 2-3 선택으로 분류 할 수 있습니다.

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3. 충격 장치의 선택

다양한 현장 환경 테스트, Richter Hardness Tester Impact 장치 모델에 적용하기 위해 다른 모델에는 다른 목적이 있으며 모든 모델마다 D 유형, DC 유형, S 유형, E 유형, D + 15 유형, DL 유형, C 유형, G 유형이 포함됩니다. 그 중에서, D- 타입 충격 장치는 일반적인 목적에 속하며, 일반적으로 표준 구성으로서 일반 금속 시편 경도 테스트에 적용됩니다. DC- 타입 충격 장치는 더 짧고 특수 힘 링, 기타 매개 변수 및 D- 타입 충격 장치의 사용은 기본적으로 동일하며 구멍, 원통형 실린더 등과 같은 작은 경도 테스트의 공간에 적용 할 수 있습니다. G- 타입 충격 장치 볼 헤드의 직경이 더 크고, 충격 에너지가 높고, 객체의 표면 품질은 더 넓은 범위를 측정 할 객체의 표면 품질, G- 타입 충격 장치의 거친 표면 부품 및 구성 요소에 적합합니다. 거친 부품의 표면과 경도 테스트의 대형 주물 및 용서에 적용하십시오. C- 타입 충격 장치는 더 짧고, 충격 에너지는 D- 타입 장치의 약 1/4이며 표면 경화 층, 얇은 층 및 소규모 테스트 객체 감지의 품질에 적합합니다.

탐지 프로세스 분석

 

충돌 과정에서 충격 본체와 측정 된 물체는 작은 질량 표본의 특별한 안정화없이 운동의 순간적 가속도의 충격 방향에 대한 충격 힘의 작용하에있을 것입니다. 충돌이 끝나면 신체의 반동 운동 에너지 및 속도의 영향은 궁극적으로 표준 경도 값보다 작은 경도 값으로 이어질 것입니다. 따라서 테스트 객체의 품질은 시편 표면에서와 같이 충격 테스트 감지 조건의 최소 요구 사항을 충족시켜야하며 점성 필름의 적용 사이의 강력한 지지대와 같이 결합되어야합니다.
테스트 객체 요구 사항의 두께에 대한 LEEB 경도 테스터는 뚫을 수있을뿐만 아니라 충격력의 테스트 객체가 탄성 또는 플라스틱 변형 현상이 발생할 때 발생하므로 충격 장치의 두께가 관련 검출 조건을 충족해야합니다.
테스트 물체의 표면 거칠기에 대한 LEEB 경도 테스터는 특정 요구 사항이 있으며, 시편의 표면 거칠기는 낮은 값을 감지하고 시편의 높은 경도가 더 분명합니다. 테스트 시편 표면 거칠기에 대한 일반 목적 (D- 타입) 충격 장치 2 미만. 0 μm. 들여 쓰기 간격에 대한 다양한 경도 테스트 방법을 사용하면, 들여 쓰기 마진에는 특정 요구 사항이 있으며, 들여 쓰기 간격에 대한 LEEB의 경도 테스트에도 해당 요구 사항이 있습니다. 경도 들여 쓰기와 그 주변의 재료의 특정 영역이 냉간 경화가 발생할 것이며, 새로운 계약과 그 스트레스 구역은 이전 영역을 떠나야합니다. 그렇지 않으면 경도가 높아질 것입니다. 들여 쓰기 스트레스 영향 영역으로 인해, 들여 쓰기의 중심이 측정 된 물체의 가장자리에 너무 가까이있을 때, 경도 값은 낮습니다.

LM330 1

테스트 력의 LEEB 경도 테스터는 리바운드 힘의 방향이 충격 본체 리바운드의 방향에서 벗어난 후 충격 본체 및 시편 충돌에 수직이 될 수없는 것과 같이 테스트 물체의 표면에 수직으로 보장해야합니다. 수직 성이 좋지 않아 편향이 더 분명합니다.
또한 테스트 결과에 대한 오목 정문 원통형 및 구형 표면의 시편 표면의 곡률 반경에주의를 기울여야 할뿐만 아니라 표면 경화층의 경도 감지는 경화 된 층의 효과적인 두께에주의를 기울여야합니다.

측정 결과

LM1006

Richter 경도 테스트는 최소한 3 번 수행되고 산술 평균을 계산해야합니다. 경도의 차이가 20 시간을 초과하면 테스트 수가 증가하고 산술 평균을 계산해야합니다.