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便攜式里氏硬度計相鄰壓痕的影響

2019-07-21 01:31:56
建材發展導向 2019年22期
關鍵詞:檢測

趙 飛 張 濤

(安徽強華電力發展有限公司,安徽 合肥 230000)

1 硬度檢測概述

金屬硬度檢測主要有兩類試驗方法。一類是靜態試驗方法,這類方法試驗力的施加是緩慢而無沖擊的。硬度的測定主要決定于壓痕的深度、壓痕投影面積或壓痕凹印面積的大小。靜態試驗方法包括布氏、洛氏、維氏、努氏、韋氏、巴氏等[1]。另一類試驗方法是動態試驗法,這類方法試驗力的施加是動態的和沖擊性的。這里包括肖氏和里氏硬度試驗法。

2 試驗

選取一根管材,材質12Cr1MoVG,規格Φ89×16。使用磨砂輪、240 目砂紙、400 目砂紙、600 目砂紙、800 目砂紙進行精細打磨,4%硝酸酒精溶液腐蝕2~3 分鐘。用美國G&R 公司的便攜式里氏硬度計HT-2000A 型[2],沖擊頭為碳化鎢沖擊體(LD 型)。記錄并比較硬度值,BJ-X 型光學顯微鏡觀察沖擊坑。

2.1 分散區域的硬度值檢測

便攜式里氏硬度計敲擊試樣表面。敲擊3 組數據,多組數據避免出現偶然誤差,試驗時室溫18℃。12Cr1MoVG 是火力發電廠常見的金屬材料,組織為珠光體加鐵素體組織,金相組織圖案便于觀察比較。壓痕直徑約600μm,壓痕與正常區域分界明顯,周邊材料未受到影響,組織均勻分布。壓痕內材料致密度發生變化,組織的圖案呈扭曲變形狀。

表1 記錄了同一根試樣不同位置的三組硬度數據,由表1 可以看出,試驗區域內硬度值均勻,相同試驗條件下硬度值偏差值為2(HB),檢測結果穩定。

表1 分散的硬度值Table 1 Dispersed hardness values

2.2 不同距離內壓痕的影響

為了驗證周邊區域硬度值是否受到影響,分別距離硬度點壓痕不同距離進行沖擊。選擇距離以壓痕直徑為參考依據,分別選取5 倍直徑、4 倍直徑、3 倍直徑、2 倍直徑、1倍直徑、0.5 倍直徑進行測試。圖2 為距離0.5 倍壓痕直徑的結果,兩個壓痕分界明顯,周邊組織未發生明顯變化,組織均勻分布。壓痕內材料致密度發生變化,壓痕內組織的圖案呈扭曲變形狀。

由表2 可以看出,不同距離內硬度值最大偏差為10(HB),試驗結果比較接近。

表2 不同距離的硬度值Table 2 Hardness values at different distances

2.3 重疊壓痕的影響

基于上述的實驗結果,我們已經驗證不相連的壓痕互不影響。為了驗證壓痕重疊是否會對結果產生影響,使兩壓痕一半重疊。分別進行三組測試。兩壓痕交接區域有一條明顯的黑線,下半部分為第一次檢測時留下的壓痕,上半部分為第二次檢測留下的壓痕,第一次檢測留下的壓痕對第二次檢測結果影響較大。檢測數據見表3,數據離散較大,沒有可靠性。

表3 重疊壓痕硬度值Table 3 Overlapping indentation hardness values

3 分析

里氏硬度計沖擊頭會對工件表面材料進行沖擊,金屬材料會在沖擊方向產生塑性變形,這種塑性變形是不可逆的,這種相鄰的兩個壓痕會不會產生硬度值影響,我們從金屬材料形變規律進行分析。一般金屬材料在受到外力時,首先產生彈性變形,到達臨界值之后會產生塑性變形,到達抗拉或抗壓強度最大值,屈服后斷裂。由此推測塑性變形只是因為在該方向上受到了外力,而沖擊頭只做簡單的直線運動,不對周邊區域做直接或間接的沖擊。

以型號HT-2000A 里氏硬度計為例,沖擊后留下約直徑600μm 的半圓球坑,坑內表面光滑,無凸起或凹坑,體積計算公式為:

計算結果為ΔV=0.057mm3

以塑形變形進行分析,將ΔV 體積的金屬壓入到試樣受力方向,該方向內金屬材料致密度增大,其周邊金屬材料并未受到擠壓。沖擊頭對金屬試樣中間位置沖擊,沖擊方向的金屬材料變得更致密,相鄰區域的金屬材料未發生變化。

當兩壓痕不相連時,沖擊頭分別對不同部位的沖擊方向施加沖擊力,非沖擊頭運動方向未直接受到作用力,未發生形變。形變部分承受沖擊頭帶來的沖擊力,產生塑性變形。

當兩壓痕相連時,第一次檢測時壓痕為正常壓痕,第二次壓痕有一半在第一次壓痕之上。第二次檢測的沖擊頭抵達試樣表面時,一半沖擊頭接觸試樣,一半沖擊頭未接觸試樣;沖擊頭到第一次壓痕的底部時,受到形變后材料的阻力,沖擊頭達到行程時,一半是正常材料,一半是致密材料;回彈時由于受力不均勻,且致密性不同,所以數據不可靠。

4 結語

當兩壓痕不相連時,沖擊頭分別對不同部位的沖擊方向施加沖擊力,非沖擊頭運動方向未直接受到作用力,未發生形變。形變部分承受沖擊頭帶來的沖擊力,產生塑性變形。當兩壓痕相連時,第一次檢測時壓痕為正常壓痕,第二次壓痕有一半在第一次壓痕之上,檢測數據不可靠。為避免壓痕重疊造成的數據偏差,相鄰兩壓痕應保持適當距離。

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