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文档简介
1、硬度换算表:布氏硬度与洛氏硬度布氏硬度洛氏硬度抗拉强度布氏硬度洛氏硬度抗拉强度硬质合金球3000kg标尺A60kg标尺B100kg标尺C150kg(约磅/英寸2)硬质合金球3000kg标尺A60kg标尺B100kg标尺C150kg(约磅/英寸2)-85.6-68.0-33168.1-35.5166,000-85.3-67.5-32167.5-34.3160,000-85.0-67.0-31166.9-33.1155,00076784.7-66.4-30266.3-32.1150,00075784.4-65.9-29365.7-30.9145,00074584.1-65.3-28565.3-29
2、.9141,00073383.8-64.7-27764.6-28.8137,00072283.4-64.0-26964.1-27.6133,000712-26263.6-26.6129,00071083.0-63.3-25563.0-25.4126,00069882.6-62.5-24862.5-24.2122,00068482.2-61.8-24161.8100.022.8118,00068282.2-61.7-23561.499.021.7115,00067081.8-61.0-22960.898.220.5111,00065681.3-60.1-223-97.320.0-65381.2-
3、60.0-217-96.418.0105,00064781.1-59.7-212-95.517.0102,00063880.8-59.2329,000207-94.616.0100,00063080.6-58.8324,000201-93.815.098,00062780.5-58.7323,000197-92.8-95,00060179.8-57.3309,000192-91.9-93,00057879.1-56.0297,000187-90.7-90,00055578.4-54.7285,000183-90.0-89,00053477.8-53.5274,000179-89.0-87,00
4、051476.9-52.1263,000174-87.8-85,00049576.3-51.0253,000170-86.8-83,00047775.6-49.6243,000167-86.0-81,00046174.9-48.5235,000163-85.0-79,00044474.2-47.1225,000156-82.9-76,00042973.4-45.7217,000149-80.8-73,00041572.8-44.5210,000143-78.7-71,00040172.0-43.1202,000137-76.4-67,00038871.4-41.8195,000131-74.0
5、-65,00037570.6-40.4188,000126-72.0-63,00036370.0-39.1182,000121-69.8-60,00035269.3-37.9176,000116-67.6-58,00034168.7-36.6170,000111-65.7-56,000根据德国标准DIN50150,以下是常用范围的钢材抗拉强度与维氏硬度、布氏硬度、洛氏硬度的对照表。抗拉强度RmN/mm2维氏硬度HV布氏硬度HB洛氏硬度HRC2508076.0-2708580.7-2859085.2-3059590.2-32010095.0-33510599.8-350110105-370115
6、109-380120114-400125119-415130124-430135128-450140133-465145138-480150143-490155147-510160152-530165156-545170162-560175166-575180171-595185176-610190181-625195185-640200190-660205195-675210199-690215204-705220209-720225214-740230219-755235223-77024022820.378524523321.380025023822.282025524223.18352
7、6024724.085026525224.886527025725.688027526126.490028026627.191528527127.893029027628.595029528029.296530028529.899531029531.0103032030432.2106033031433.3109534032334.4112535033335.5111536034236.6119037035237.7122038036138.8125539037139.8129040038040.8132041039041.8135042039942.7138543040943.6142044
8、041844.5145545042845.3148546043746.1152047044746.91555480(456)47.71595490(466)48.41630500(475)49.11665510(485)49.81700520(494)50.51740530(504)51.11775540(513)51.71810550(523)52.31845560(532)53.01880570(542)53.61920580(551)54.11955590(561)54.71995600(570)55.22030610(580)55.72070620(589)56.32105630(59
9、9)56.82145640(608)57.32180650(618)57.866067066067068069070072074076078080082084086088090092094058.358.859.259.760.161.061.862.563.364.064.765.365.966.467.067.568.0日常生活中,人们对材料的评价往往爱用“软”、“硬”来描述,如铅就被认为软, 钢就被认为硬。实际上,“软”、“硬”与前面我们所讲的材料的强度密切相关。在工程 上,为了在不破坏工件的情况下,方便地成批检验产品的质量,在对结构材料的性能 评价上,还确定了“硬度”这样一个性能指标。
10、本质上一般可以认为,硬度是指材料表 面上不大的体积内抵抗变形或破裂的能力。根据不同的实验方法,硬度值的物理意义 有所不同。如压入法的硬度值是材料表面抵抗另一物体压入时所引起的塑性变形抗 力;刻划法硬度值表示材料表面局部破裂的能力。在生产上使用最广泛的是静负荷压 入法试验,根据压头形状、材料及加载大小的不同,硬度可有布氏硬度、洛氏硬度、 维氏硬度和显微硬度,它们适用于不同的材料。各种硬度的压头形状、材料、载荷、 运用范围等见表3-1。表31幌度试验lOtiiii铜球或嘿化鸨球IHV=1ry54P |,J m为栽M J表31幌度试验lOtiiii铜球或嘿化鸨球IHV=1ry54P |,J m为栽M
11、 J陞氏哽度7显被哽 度所用载斯枷尚松廉Jr|, I :nIhX I| iiMa或HIR- K-jHR 0.W2ill球啷应用雍国I IRA ?0 K5RB 25 100RE 2V 折实践证明材料的强度越高,硬度值也越高。材料的各硬度值之间、硬度和强度之间有近似的对应 关系。我们简单介绍一些,对大家今后检验材料也许是有用的。非淬火钢ob=0.362HBHB175气=.345HBhb175碳钢ob=51.32x104/(100-HRC)2HRC40上述式中的单位为kg/mm2小断裂韧性机械零件的脆性断裂和材料的脆性检测是工程技术中必须解决的一个重要问题。在工程设计中, 是用屈服强度。02并考虑一
12、定的安全系数来确定结构材料的许用应力。的,即oMo02/n,n1,n就是 安全系数。按图3-2,机械零件在。下工作不仅不会发生塑性变形,更不会断裂,然而事实并非如此。 大量事例的实验分析表明,低应力脆断总是由材料中缺陷引发的裂纹扩展引起的。这些缺陷可能是在 材料制备过程中产生的,也可能是在加工过程中产生的,还可能是在使用中形成的,因而是难以避免 的。这就是说,在实际应用中,材料在承受载荷后,还可能导致已有微裂纹的扩展,当裂纹尺寸到达 某个临界值时突然断裂。这个引起破坏的临界裂纹长度和相对应的应力大小对于不同材料是不同的。 二十世纪六十年代发展的断裂力学对此给出了规律性的解释。其中最重要的是应力
13、强度因子的概 念。 这个应力强度因子表示了裂纹在外界名义应力作用下,处于弹性平衡状态时,裂纹尖端附近应力场的 强弱,也就是说,应力强度因子确定了裂纹尖端附近各点的应力大小。对于含有裂纹的机械另件,在 外力作用下裂纹扩展有三种类型:张开型、滑移型和剪切型(图3-4),对于这三种不同类型的裂纹扩 展,其应力强度因子不同,分别用K、Kn. K田表示,其中张开型裂纹扩展是最常见、最危险的情况, 我们重点介绍这种类型。过形邛型”型hj滑升型 过形邛型”型hj滑升型 EI型撕升型(on型)裂纹扩展的堆本塔式图3-4断裂力学的分析计算表明,珞=丫心也,式中Y是裂纹的形状因子,表示不同几何形状的裂纹 尖端前的应力分布是不同的,b是外界施加的名义应力,a是裂纹长度。从K的表达式中可以看出, 当名义应力确定时,随着裂纹a的增加KI也增加,我们把裂纹扩展至产生突然断裂的裂纹长度叫作 临界值裂纹长度ac,与这个临界裂纹长度ac对应
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