Kekerasan

Pendahuluan

Tes kekerasan banyak digunakan untuk penelitian dan studi mekanis dan metalurgi. Ini juga banyak digunakan dalam spesifikasi dan perbandingan bahan.

Tapi apa itu kekerasan?

Konsep kekerasan dapat memiliki arti yang berbeda, tergantung pada area aplikasi. Konseptualisasinya sulit dan di antara konsep yang paling terkenal menonjol:
  • Resistance terhadap deformasi plastik permanen (metalurgi);
  • resistensi
  • Risk (mineralogi);
  • Resistance terhadap penetrasi tubuh yang keras (mekanis).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan dari sendi yang dilas

Beberapa faktor mempengaruhi kekerasan sendi yang dilas. Di antaranya adalah:
  • Komposisi kimia dari logam dasar;
  • Sanal pekerjaan mekanis (pengerasan) logam dasar;
  • Komposisi kimia dari bahan habis pakai;
  • Memusimurgi akibat pengelasan;
  • Heat pengobatan;
  • parameter
  • Sanding.
Artinya, kekerasan bukanlah properti mutlak.

Sendi yang dilas memiliki daerah yang sangat jelas, yang disebut logam dasar, zona yang terkena panas dan zona cair. Batas maksimum kekerasan untuk wilayah ini didefinisikan oleh beberapa standar dan spesifikasi.

Ketika batas terlampaui, itu berarti bahwa sendi yang dilas dapat dikompromikan karena hilangnya ductility.

Metode yang paling banyak digunakan dalam industri metalurgi dan mekanika untuk kekerasan penentuan adalah Brinell, Rockwell dan Vickers.

Tujuan uji kekerasan

Tes kekerasan banyak diterapkan untuk membandingkan bahan atau bahkan untuk menentukan materi. Dimungkinkan, melalui tabel, untuk mendapatkan perkiraan korelasi antara metode penentuan brinell, rockwell dan vickers kekerasan dan nilai batas kekuatan tarik.

Peralatan

Mesin yang digunakan dalam kekerasan tes laboratorium mungkin memiliki spesialisasi atau metode. Dengan kata lain, durometer untuk masing-masing metode, Brinell, Rockwell atau Vickers.

Tetapi ada juga durometer universal yang dapat melakukan kekerasan tes dengan berbagai metode (termasuk tiga metode utama).

Metode Tradisional

Masing-masing memiliki artikel sendiri. Pelajari lebih lanjut di:
  • Brinell Kekerasan Uji
  • Rockwell Kekerasan Uji
  • Vickers Kekerasan Uji

Metode portabel

Tes pada metode sebelumnya dilakukan di laboratorium, tetapi ada situasi di mana tes laboratorium tidak dapat dilakukan. Untuk pengujian pada peralatan atau bagian besar, dipilih untuk penggunaan meter portabel.

Ada juga kemudahan dalam penanganannya, karena mereka dapat digunakan di posisi apa pun selain vertikal. Portabel meter juga disebut durameter portabel.

Apakah Anda mencari durameter portabel?

Brinell Portabel Meter

Durometer portabel yang paling umum digunakan untuk tes Brinell adalah tipe Poldi dan tipe Telebrineller.

Keduanya bekerja dengan membandingkan cetakan yang dihasilkan pada saat yang sama pada bahan yang diuji dan pada bilah standar yang dikenal .

Cetakan dibuat oleh bola baja berdiameter 10 mm, melalui dampak palu pada perangkat benturan atau batang pengukur.

Identik dengan metode konvensional, dua pembacaan setiap cetakan dibuat dengan cara kaca pembesar yang lulus, dan dengan diameter rata-rata bar standar, bagian ditentukan oleh tabel atau perhitungan.

ditentukan oleh perhitungan diberikan oleh rasio di bawah ini:
Cálculo da dureza brinell
Practical Brinell calculation

Sangat diinginkan bahwa bar standar adalah dekat dengan bahan yang diuji, dan bahwa diameter cetakan tidak lebih dari 4 mm.

Metode ini tidak memiliki presisi tes konvensional, tetapi memuaskan, di antara aplikasi lain, dalam verifikasi las setelah perlakuan panas.

Ini adalah metode yang digunakan untuk evaluasi Anda dalam tes praktis test.

Rockwell Portabel Meter

Metode ini didasarkan pada prinsip mengukur kedalaman pencetakan, karakteristik metode.

Preload 0,05 kgf dan segera setelah beban 5 kgf diterapkan secara manual selama 2 detik.

Pembacaan dilakukan pada dial yang menunjukkan ujung kolom cairan, yang bergerak dalam tabung tipis. Tinggi atau panjang kolom cairan sebanding dengan kedalaman lumut (atau cetak).

Karena kesan kecil yang disebabkan alat, dapat diposisikan di lokasi terbatas seperti zona pengelasan yang terpengaruh secara termal.

Peralatan ini dapat menggunakan pelat jam skala brinell atau vickers sebagai menggantikan skala Rockwell C dan dalam hal ini perlu juga menggunakan penetrator timbangan ini.

Hubungan antara dan Tensile Strength Limit

Ada perkiraan korelasi antara nilai brinell dan nilai batas kekuatan tarik baja. Korelasinya adalah perkiraan karena berbagai komposisi kimia dan proses manufaktur baja.

Variasi ini dapat membuat nilai batas kekuatan tarik yang diperoleh berbeda melalui nilai dari nilai aktual batas kekuatan tarik.

Ketika konversi yang lebih tepat diperlukan, itu harus dikembangkan secara khusus, misalnya, untuk setiap komposisi kimia baja, perlakuan panas, dll.

Ada hubungan yang telah ditentukan secara empiris antara Brinell dan kekuatan tarik:

Batas resistensi = 0,36 X HB

Rasio ini hanya berlaku untuk baja karbon dan baja paduan sedang.

Menjadi:
  • Resistance dalam kgf/mm2
  • HB = Brinell , dalam kgf/mm2

Hubungan konversi

Kami memiliki beberapa tabel konversi untuk . Tabel Astm adalah tabel yang paling umum digunakan untuk konversi antara berbagai scales.

Namun, seseorang tidak dapat terlalu mengandalkan nilai yang diperoleh dengan konversi timbangan, karena ada banyak faktor yang mencegah akurasi dalam hasil, seperti beban dan penetrasi yang berbeda, kesan bentuk yang berbeda, perilaku yang berbeda dari materi yang diuji di bawah aksi beban (kondisi encruamento yang dihasilkan).

Bagaimanapun, dan mempertimbangkan bahwa tes tidak menentukan properti yang terdefinisi dengan baik, tabel konversi, meskipun mereka adalah hubungan empiris, sangat berguna.

Versi Bahasa Inggris

Ini adalah terjemahan otomatis. Periksa versi bahasa inggris untuk klarifikasi, jika diperlukan.

Komentar

Tidak menemukan apa yang Anda cari?

Nama

10XX,52,11XX,17,12XX,7,13XX,4,15XX,16,3XXX,2,40XX,10,41XX,12,43XX,5,44XX,4,46XX,5,47XX,3,48XX,3,5XXX,23,6XXX,3,71XX,1,8XXX,22,92XX,5,93XX,1,94XX,4,98XX,2,AISI,66,ASTM,170,Austenitic,56,bp1,97,CBS,6,CMDS,13,CS,17,Cvideo,118,CVS,3,Daftar,452,densitas,96,Duplex,6,el1,117,Elektron Valensi,98,elektronegativitas,60,entalpi-penguapan,10,Ferritic,12,fp1,38,fs1,45,HCS,14,HMCS,16,jari-jari-atom,74,jari-jari-ion,43,jari-jari-kovalen,12,kapasitas-kalor,40,kelompok,118,kelopak-elektron,118,konfigurasi-elektron,109,l1,436,LCS,21,lp1,66,Martensitic,6,massa-atom,118,MCS,17,MDS,14,mm1,2,modulus-elastisitas,7,mp1,100,MS,4,NCMDBS,6,NCMDS,31,NCS,2,NMDS,8,nomor-atom,118,p1,41,Periode,45,pr1,53,RCLS,1,RCS,16,RRCLS,3,RRCS,4,SAE,201,Sifat,40,Site,3,SMS,5,SS,80,struktur-kristal,70,sw1,174,titik-didih,89,titik-lebur,100,tm1,274,Unsur-Kimia,117,wt1,26,
ltr
item
Bahan (ID): Kekerasan
Kekerasan
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyyMWw6zUzA_G_qpxFXKYqPLtRF1m2Iyw2Tdv62d-0gPLmGcifQ7QYmxRUN4u7YxDQmkBlQIXZ56viI4TiGY_VJrP5CM5AsuJpQvWblm6pnNcZ3ie5tZZBeiTLYVCpVRRljfcE0RJiwpAi/s320/Kekerasan.webp
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyyMWw6zUzA_G_qpxFXKYqPLtRF1m2Iyw2Tdv62d-0gPLmGcifQ7QYmxRUN4u7YxDQmkBlQIXZ56viI4TiGY_VJrP5CM5AsuJpQvWblm6pnNcZ3ie5tZZBeiTLYVCpVRRljfcE0RJiwpAi/s72-c/Kekerasan.webp
Bahan (ID)
https://www.bahan.gelsonluz.com/2020/11/kekerasan.html
https://www.bahan.gelsonluz.com/
https://www.bahan.gelsonluz.com/
https://www.bahan.gelsonluz.com/2020/11/kekerasan.html
true
1444178041066329842
UTF-8
Dimuat Semua Posting Tidak menemukan postingan apa pun LIHAT SEMUA Baca selengkapnya Balasan Batalkan balasan Menghapus Oleh Beranda Halaman Posting LIHAT SEMUA DIREKOMENDASIKAN UNTUK ANDA Label Arsip Cari SEMUA POSTINGAN Tidak menemukan postingan yang cocok dengan permintaan Anda Kembali ke Rumah Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des barusan 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu yang lalu Pengikut Mengikuti Daftar Isi