显微硬度计使用时常见的几个问题,显微硬度测试仪通过使用自重来产生力。与洛氏硬度计不同,这些轻载装置将静重直接堆叠在压头顶部。这消除了放大误差和许多其他负面因素,例如刀刃和悬挂重物。其他单元利用螺旋驱动器施加力,并使用称重传感器来控制施加的力量。这些类型有其自身的可重复性和耐久性问题。通常,这些力施加系统是稳健的。然而,压头冲程的问题会产生错误的负荷。对于大多数机器,负载应用以两种速度完成-“快速”使压头靠近测试件,“慢”速度接触工件并施加负载。压头的“行程”通常设有测量装置。一旦设置了“压头测试表面”距离,高功率物镜会聚焦在测试表面上。在测量表面深度或只是试图在特定位置准确地放置印模时,压头与物镜的对齐是至关重要的。虽然硬度值的精度不受该误差的影响,但如果操作者测量有效的箱深,则距样品边缘的距离可能是错误的,并终导致错误的测量。而且,如果操作者试图在特定的颗粒上或在薄涂层的中心上进行印模,则未对准可能使得即使不是不可能的话也难以实现。通常,用样品敲击压头或物镜会导致这种不对准,因此在装载样品或旋转转盘时必须小心。显微硬度计全新浮点计算方法,使测试结果与理论结果更加接近一致。绍兴脱碳层深度检测显微硬度计售价
显微硬度计的正确使用:负荷的选择。当测定晶粒、相、类杂物等时,应遵守以上两个原则来选择负荷,压头压入深度不大于其厚度的1/10,压痕的对角线长度应不大于其面积的1/5。测定试件(零件、表面层、材料)平均硬度时,在试件表面尺寸及厚度允许的前提下,应尽量选择大负荷,以免试件材料组织硬度不均匀影响试件硬度测定的正确性。为保证测量精确度,在情况允许时,应选择大负荷,一般应使压痕对角线长度大于20μm。考虑到试件表面冷加工时产生的挤压应力硬化层的影响,在选择负荷时应在情况许可的情况下选择大负荷。嘉兴HV显微硬度计选型显微硬度计阻力越大,硬度越高,相反,硬度越低。
数显自动转塔显微硬度计,仪器在机械上采用精密的设计,在电气上由CPU控制试验过程,在光学上采用高清晰光学测量系统、光电传感等新技术。操作由面板上的触摸键输入,能预置试验力保持时间、选择维氏或努氏试验方法、调节测量光源的强弱等功能。并能在LCD液屏上显示测量压痕长度、硬度值、试验力保持时间,测量次数等。硬度计还可根据用户特殊要求配置CCD图像自动测量装置、视频装置和摄像装置。较多应用于工矿企业及大专院校实验室。适用于测量微小薄形试件、表面渗镀处理后的零件,能对玛瑙、玻璃、陶瓷等脆性材料的显微维氏和努氏硬度的测定。是科研单位、大专院校、生产企业和检测机构进行研究和测试的理想的硬度测试仪器。
显微硬度计使用注意事项1、应注意电源电压的标称值,硬度计的地线和电源的极性,并要注意接地。因为当硬度计与信号源(如计算机)连接的是不同电源时,两条零线之间可能存在较高的电位差。当用户带电插拔信号线或其他插头时,会在插头插座之间发生打火现象,损坏信号输入电路,由此很有可能造成硬度计的损坏。2、硬度计在使用过程中,不应该频繁地进行开关,因为这样可能会损坏硬度计内部的设备元件,减少灯泡的使用寿命。3、输入源的刷新频率不能过高。尽管输入信号源的刷新频率越高,图像质量越好,但是在使用硬度计时,我们还必须考虑到它连接的计算机显示器的刷新频率。如果两者不一致,就会造成信号不同步而无法显示。这也是为什么会经常出现在计算机上能够正常播放的画面却无法通过硬度计进行放映的缘故。硬度计保养与注意事项:任何调试和检查如装卸砝码、取下上盖、拔插电缆、打开侧门检查时,应切断电源。
显微硬度计的操作方法:日期键入后,LCD屏上显示D1、D2、HV、N等字母,即表示仪器己进入工作状态。转动物镜、压头转换手柄(16),使40X物镜(18)处于主体前方位置。(光学系统总放大倍率为400×,处于测量状态。)将标准试块或试样安放在试台上,转动旋轮(20)使试台上升。眼睛接近测微目镜观察。当试样离物镜下端2~3mm时,在目镜的视场中心出现明亮光斑,说明聚焦面即将来到,此时应缓慢微量上升,直至在目镜中观察到试块或试样表面的清晰成像,这时聚焦过程完成。显微硬度计由于显微硬度测试中使用的轻负载,振动可能是加载精度的一个因素。绍兴脱碳层深度检测显微硬度计售价
显微硬度计使用时候注意这几点:换好后,要用一定硬度的钢样测试几次,直到连续两次所得硬度值相同为止。绍兴脱碳层深度检测显微硬度计售价
硬度是材料机械性能的重要指标之一,硬度测试是判断材料或产品部件质量的手段。硬度是指材料在特定条件下抵抗其他本身,抵抗残余变形物体不进入的能力。阻力越大,硬度越高,相反,硬度越低。在机械性能试验中,测量硬度是简单、经济、快的方法之一,也是在生产过程中检验产品质量的措施之一。因为金属等材料的硬度与其他机械性能相互作用。因此,大多数金属材料通过测量硬度,显微硬度计可以大致估计其他机械性能,如强度、疲劳、蠕变、磨损、耐损失等。绍兴脱碳层深度检测显微硬度计售价