123734

123734



litey V -2mm, o energii początkowej młota wynoszącej 150J i szerokości próbki - lOmm.

4    KUSO - udarność określona przy użyciu młotka Charpyego na próbce z karbem w kształcie litey U -5mm, o energii początkowej młota wynoszącej 50J i szerokości próbki - lOmm.

5    KU 100/3/5 - udarność określona przy użyciu młotka Charpy’ego na próbce z karbem w kształcie litey U - 3mm, o energii początkowej młota wynoszącej 100J i szerokości próbki -5 mm.

6    KV5/5 - udarność określona przy użyciu młotka Charpy ego na próbce z karbem w kształcie litey V - 5mm, o energii początkowej młota wynoszącej 5J i szerokości próbki - lOmm.

II. Próba twardości.

Ceł ćwiczenia:

Zapoznanie się ze sposobami pomiaru twardości i mikrotwardości przy zastosowaniu metod Brinella, Yickersa i Rockwella.

Metoda Brinella.

polega na wgniataniu w badany materiał pod obciążeniem F, podanym w ni utoną ch, kulki hartowanej lub z węglików spiekanych o średnicy D=10; 5; 2,5; 2; 1 mm. Twardość jest proporcjonalna do stosunku obciążenia F do powierzchni czaszy kulistej trwałego odcisku S i obliczana na podstawie pomiaru średnicy trwałego odcisku d, dokonywanego po odciążeniu. Obciążenie F wyrażone w milionach jest dobierane na podstawie zależności:

F = 9,807 K D2

Współczynnik K może przybierać wartości K=30; 10; 5; 2,5 lub 1 i jest dobierany dla danego materiału tak, aby średnica odcisku była zawarta w zakresie d=(0,25-r0,6)D. Twardość wg. metody Brinella w jednostkach niemianowanych HB wyznacza się ze wzoru:

HB =


0,204F

IT£)(d - -Id* - d2)

gdzie:

F - siła w N;

D - średnica kulki; d - średnica odcisku.

Metoda Vickersa.

polega na wciśnięciu w metal diamentowego ostrosłupa o podstawie kwadratu i kącie między przeciwległymi ścianami równym 136°, przy obciążeniu równym 1,961; 2,942; 4,903; 9,807; 19,61; 24,52; 29,42; 49,03; 98,07; 196,1; 294,2; 490,3 lub 980, 7 N. Twardość Vickersa jest proporcjonalna do stosunku obciążenia F powierzchni bocznej trwałego odcisku S. Twardość oznaczaną odpowiednio HV0,2; HV0,3; HV0,5; HV1; HV2; HV2,5; HV3; HV5; HV10; HV20; HV30; HV50 i HV100 oblicza się z następującego wzoru:

2



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
55963 IMG06 energia początkowaE = K = m-v0:> 0 -E — 0    - energia końcowa JE = 0
IMG06 energia początkowaE = K = m-v0:> 0 -E — 0    - energia końcowa JE = 0-E = -
Sp«!*ln©K Sp«!*ln©KODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Absolwent tej specjalności posiada szeroki zakres
P1010035 (8) -    proporcje: do początku XIII wieku (romańskie), szerokość do wysokoś
skanuj0100 2 Badania elastooptyczne 105 gdzie: P - siła obciążająca próbkę, b — szerokość próbki,&nb
7 (1477) Stanisław Frydman Rys. I 4. Wyraźne zmniejszenie szerokości próbki stalowej, na skutek odks
możliwej szerokości próbki) oraz opisanie absorpcji termicznej następującą funkcją (znormalizowaną d
skanuj0032 Jeśli z elementów nie można wyciąć próbki o szerokości 10 mm lub jeśli złamanie próbki wy
IMG 3@ Określ punkt początkowy: Aktualna szerokość linii: 0.0000 Określ następny punkt lub
3. Odnawialne źródła energii Wprowadzenie Odnawialne źródła energii są liczne, szeroko
Proste drgania harmoniczne (amplituda, okies, pulsacja, faza początkowa, energia punktu drgającego).
TOB02 Napięcia przed zamknięciem wyłącznika wynoszą «l(0") = 0uc(0~) = rmo-) = 10 V Warunki poc

więcej podobnych podstron