20101005048

20101005048






492    _ 17. METODY BADAWCZE

możliwością zapisu jest np. 300 HV 0,1/30, co oznacza liczbę twardości 300 przy obciążeniu 0,98 N (0,1 kG) w czasie 30 s.

Innym typem mikrotwardościomierza jest stosowany u nas przyrząd konstrukcji Chruszczowa z obrotowym stolikiem. Próbkę ustawia się na stoliku i za pomocą mikroskopu wybiera miejsce obserwacji. Następnie obraca się stolik o 180°, tak żc wybrane miejsce przechodzi dokładnie pod wgłębnik, którym jest ostrosłup Vickersa. Po wykonaniu odcisku próbkę przesuwa się znowu pod mikroskop i odczytuje długość przekątnych. Siłę nacisku reguluje się, nakładając odpowiedni ciężarek na urządzenie obciążające. Zaletą aparatu jest możliwość szybkiego wykonania pomiaru, wadą - dość żmudne zestrajanie osi optycznej z osią wgłęb-nika.

Odmianą omówionych metod jest wciskanie w materiał wgłębnika Knoopa (PN-EN ISO 4545:2006), którym jest ostrosłup diamentowy o podstawie rombowej i odpowiednio dobranych kątach bryłowych (rys. 17.30). Odcisk ma zawsze kształt rombu o stosunku przekątnych 1:7,114. Podstawą określenia twardości jest pomiar dłuższej przekątnej / (mm) i wtedy

HK=\A5\j2    (17.37)

gdzie: F - siła nacisku w N, / - dłuższa przekątna odcisku w mm.



Rys. 17.30

Kształt wgłębnika Knoopa (a) i wykonanego odcisku (b) (142)


Zaletą metody Knoopa jest mniejsza głębokość odcisku (około czterokrotnie w porównaniu z metodą Vickersa), dzięki czemu może być stosowana do badań cieńszych próbek lub warstw. Nadaje się ona szczególnie do pomiaru twardości bardzo twardych i kruchych materiałów, jak na przykład emalii. Błąd pomiaru jest mniejszy niż w metodzie Vickersa. Cenną zaletą metody Knoopa jest możliwość określania anizotropii własności materiału przez wykonanie pomiarów twardości w dwóch pozycjach skręconych o 90°.


17.2. BADANIA WŁASN


17.2.3. Ocena o


Ważną właściwością bardzo niebezpieczne groźnych awarii. Czy odkształcenia, gdyż \ Wskutek tego udział • Zagadnieniem k hipotezę, że pękani zarodków, które uak Naprężenie a koniec wielkości / i od mod)

a =l

gdzie y - energia poi

Z wzoru tego v c i zmniejszeniem . Najmniejszymi zaro względu na małą w połączenie kilku dy szkodzie, / wzrasta mniejszym naprężer spotęgowany w wari nych maszynach i p metody badania wr ilościowego okresie

Badanie udar 'obciążeniach dynam potrzebnej do złam przekroju poprzeczn



J

cnr

łub pracy w dżuła przekroju.


Należy zazna


przeprowadzenia p użytego do łaman próba musi być pn PN-EN 10545-1:15


elementem jest kart warunków do wyw Najczęściej stosuje rysu 1731 a, b. Prot*



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
17. 17. 488 17, METODY BADAWCZE zastosowaniu siły F, zależnej od średnicy kulki D i twardości materi
17. 17. 488 17, METODY BADAWCZE zastosowaniu siły F, zależnej od średnicy kulki D i twardości materi
17. 17. 488 17, METODY BADAWCZE zastosowaniu siły F, zależnej od średnicy kulki D i twardości materi
490 17. METODY BADAWCZE średni odczyt Liczba twardości nie zależy od zastosowanego obciążenia, gdyż
METODYKA TESTU WYSIŁKOWEGO Stopniowy wzrost obciążenia np.: na cykloergometrze - o 30 W co 3 min prz
10 Małgorzata Franus W porównaniu do keramzytu MAXIT firmy Weber jest ona o 0,02 g/cm3 mniejsza, co
CCF20090610020 powiedzieć, że społeczeństwo jest zobiektywizowanym ludzkim dzia-j laniem, co oznacz
Zarz Ryz Finans R06 5 6. Kontrakty forward 205 może być kwotowana np. jako 37,, - 37« (co oznacza, ż
DSC01414 (12) B S^jĆzy logistyka jest częścią, łańcucha dostaw? ą) tak 6. Co oznacza logistyka w asp
DSCF6590 136 Średnia energia cząsteczki gazu jest proporcjonalna do temperatury: 136 gdzie n oznacza
PROCES BADAWCZY. METODY BADAWCZE Proces badawczy: □    Zdefiniowania problemu - co je
29 (492) 17- "t Microbact™ GNB 12A/B/E (Oxoid)-t-r.............. •obact™ GNB system jest
54780 strona (451) Ryc. 3-17. Jedną z nowych możliwości sprzętu laserowego jest możliwość stosowania

więcej podobnych podstron