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  • 钢结构力学检测 力学性能检测

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  • 对应法规:国标
    CNAS认可项目:是
  • 一、钢结构力学性能检测:

    1. 金属原材的拉伸(屈服强度、抗拉强度)、弯曲、冲击、硬度等韧性和塑性性能检测,钢筋拉伸(屈服强度、抗拉强度)、弯曲等性能。

    2. 金属焊接件的焊接工艺评定。

    二、钢结构紧固件力学性能检测

       螺栓连接副扭矩系数、紧固轴力、拉伸(屈服强度、抗拉强度)、硬度等性能、螺栓连接板抗滑移系数检测。

    金属硬度试验

       是金属抵抗局部变形,特别是塑性变形,压痕或划痕的能力,是衡量金属材料软硬程度的一种指标.

    硬度试验应用

       灵敏反映材料在化学成分、金相组织、热处理工艺、冷加工变形等差异;

       试验方法简单,不必破坏工件,适合机械装备和零部件材质现检测;

       试验压痕很小,可检查金属表面层情况,脱碳与增碳、表面淬火及化学处理后的表面硬度等。

    应用特点

        硬度值物理意义及其含义随试验方法而定

        压入法---材料表面抵抗另一物体压入时所引起的塑性变形的能力;

        刻划法---抵抗表面局部破裂的能力;

        回跳法---金属弹性变形功的大小;

        金属表面上不大体积内抵抗塑性变形或破裂的能力;

       “硬度”不是材料独立的力学性能,其硬度值不是一个单纯的物理量,是人为规定的在某一特定条件下的一种性能指标;

       根据试验原理方法的区别并根据被测试样特性选择合适的硬度试验方法,从而保证试验结果具有代表性、准确性及相互间可比性;

    布氏硬度试验----

    试验原理

       一定直径的硬质合金球施加规定的试验力压入试样表面,经规定的保持时间后,卸除试验力,试样表面就残留压痕,测量出压痕直径,求得压痕球形表面积。布氏硬度值HB是试验力除以压痕球形表面积所得的商再乘以0.102。

    试样

       试验面应是光滑平面,表面粗糙度Ra一般不大于1.6μm;(原应在0.8μm以下)

       在样品的截取及加工过程中,应避免对试样表面产生影响;

       试样支承面应平整并与试验面保持平行;

       试样的厚度至少应为压痕深度的8倍;(旧标准为10倍)

    试样的要点

       试验环境温度|试验仪器检查|试验台、试样放置及支撑|压头类型(材料)的选择|压头直径的选择|试验力的选择|试验力保持时间的确定|压痕间间距;

    布氏硬度应用特点

       采用较大直径球体,所得压痕面积较大,其硬度值能反映金属在较大范围内各个组成相的平均性能,而不受个别微小不均匀性的影响。

       压痕较大另一优点是数据穏定,重复性强

    适用范围

       铸铁﹑有色金属及合金﹑特别对软金属,如铝﹑铅﹑锡等。

       布氏硬度试验缺点是对不同材料需要更换球体和改变载荷,压痕直径测量也比较麻烦。由于压痕较大,不宜在成品上进行试验。

    洛氏硬度试验----

    试验原理

       洛氏硬度试验原理与布氏方法不同,不是测量压痕面积,而是测量压痕深度,以压痕深度的大小来表示材料硬度的。

    试验操作要点

       试验温度|洛氏硬度标尺的选定|硬度计的检查|试样的支承与固定|试验力保持时间|压痕间距;

    应用范围及优缺点

       通过变换试验标尺可测量硬度较高的材料;

       压痕较小,可用于成品半成品检验;

       操作简便,工作效率高,适合于批量检验;

       压痕较小,代表性差;

       不同标尺测得的硬度值彼此无内在联系,也不能直接进行比较;

    维氏硬度试验----

       试验原理

       维氏硬度的试验与布氏硬度相同,也是根据压痕单位面积所承受的试验力来计算硬度值。所不同的是维氏硬度采用的压头是两相对面间夹角为136°的金刚石正四棱锥体。

    试验操作要点

       试验温度|试样的固定|试验力的选择|试验力保持时间|压痕间距|压痕的测量

    应用范围及优缺点

       维氏硬度试验主要适合测定各种表面处理后的渗碳层或镀层的硬度以及较小、较簿工件的硬度,显微硬度可测定组织中相硬度;

       载荷从很小到很大,可任意选择;

       采用对角线长度计量,精确可靠;

       硬度值测定较麻烦,工作效率较洛氏硬度低,所以不宜于成批生产的常规检验;

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