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金屬洛氏硬度試驗,塑料洛氏硬度測試

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發布時間: 2025-09-06 10:16
最后更新: 2025-09-06 10:16
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金屬洛氏硬度試驗(Rockwell Hardness Test) 金屬洛氏硬度試驗是應用最廣泛的金屬硬度檢測方法之一,核心原理是通過 “初載荷 + 主載荷” 的分步施壓方式,測量壓頭在金屬表面留下的 “殘留壓痕深度”,并據此換算成洛氏硬度值(HR)。其最大優勢是壓痕小、檢測速度快、適用硬度范圍極廣,可覆蓋從軟鋁到超硬硬質合金的幾乎所有金屬材料。

 一、核心原理 洛氏硬度試驗通過 “消除表面不平影響→產生塑性變形→測量真實壓痕” 的三步邏輯實現,具體過程如下: 施加初載荷(F?):先施加較小的固定初載荷(通常為 10kgf),目的是讓壓頭輕微嵌入試樣表面,消除試樣表面微小凹凸的影響,確保后續測量的是 “純粹的材料塑性變形深度”。 施加主載荷(F?):在初載荷基礎上,疊加更大的主載荷(根據標尺不同,為 60/100/150kgf),使壓頭壓入試樣,產生明顯的塑性變形。 卸除主載荷、保留初載荷:卸除主載荷后,試樣會因彈性變形發生部分回彈,此時僅保留初載荷,測量 “回彈后的殘留壓痕深度(h)”。 計算硬度值:洛氏硬度值(HR)與殘留壓痕深度成反比,公式簡化為: HR = K - (h / 0.002) 其中,K是與壓頭類型相關的常數(金剛石壓頭 K=100,鋼球壓頭 K=130),0.002mm是硬度值的 “深度分度單位”—— 即殘留深度每增加 0.002mm,HR 值減少 1。 

二、關鍵要素:壓頭與洛氏標尺 洛氏硬度的 “通用性” 源于其多標尺設計—— 通過搭配不同類型的壓頭和載荷,適配不同硬度范圍的金屬材料。常用標尺及參數如下表所示: 洛氏標尺 壓頭類型 總載荷(F?+F?) 適用材料類型 硬度范圍(HR) 典型應用場景 HRC 120° 圓錐金剛石壓頭 150kgf 高硬度金屬(淬火鋼、工具鋼) 20-70 HRC 刀具、軸承、齒輪、淬火零件 HRB φ1.588mm(1/16 英寸)鋼球 100kgf 中低硬度金屬(軟鋼、鋁合金) 20-100 HRB 低碳鋼板、鋁型材、黃銅管件 HRA 120° 圓錐金剛石壓頭 60kgf 超硬材料(硬質合金、陶瓷) 70-85 HRA 硬質合金刀具、陶瓷涂層、高速鋼 HRD 120° 圓錐金剛石壓頭 100kgf 中高硬度金屬(調質鋼、不銹鋼) 40-77 HRD 不銹鋼板材、調質后的機械零件 HRF φ3.175mm(1/8 英寸)鋼球 60kgf 極軟金屬(純鋁、純銅) 40-100 HRF 純鋁箔、純銅帶 

三、試驗設備組成 洛氏硬度計結構相對簡單,核心組件包括 4 部分: 主機框架:提供穩定的加載基礎,確保載荷施加時無偏移。 壓頭組件:可更換的壓頭(金剛石壓頭 / 鋼球壓頭),需定期校準以保證形狀精度(如金剛石圓錐頂角 120° 誤差≤0.5°)。 載荷系統:通過砝碼或液壓 / 電動裝置,jingque施加初載荷和主載荷(載荷誤差需≤±1%)。 深度測量系統:通過指針表盤或電子傳感器,測量殘留壓痕深度,精度需達到 0.001mm(電子硬度計精度更高)。

 四、標準操作步驟(GB/T 230.1-2018 / ISO 6508-1) 試樣準備 表面粗糙度:試樣檢測面需平整、無氧化皮 / 油污 / 劃痕,粗糙度 Ra≤1.6μm(粗糙表面需打磨拋光)。 厚度要求:試樣最小厚度≥壓痕深度的 10 倍(通常≥2mm),避免壓頭穿透試樣影響結果;若試樣較薄(如箔材),需墊剛性基板(如硬鋼塊)。 試樣固定:確保試樣在加載時無松動或變形(如用夾具固定薄片試樣)。 設備校準 每次試驗前,需用標準硬度塊(如 HRC50±2 標準塊)校準設備:在標準塊上測 3 次,誤差需在標準允許范圍內(通常 ±1 HR)。 加載與讀數 將試樣放在工作臺上,轉動手輪使壓頭輕觸試樣表面,施加初載荷(指針歸零或電子屏顯示 “初載完成”)。 緩慢施加主載荷(加載時間 3-5s),保持載荷 1-2s 后卸除主載荷。 讀取初載荷下的硬度值(表盤指針穩定后讀數,電子硬度計直接顯示數字)。 數據處理 同一試樣需在不同位置測 3-5 次(間距≥壓痕直徑的 3 倍,且離試樣邊緣≥2.5mm),取平均值作為最終結果。 若單次測量值與平均值偏差>2 HR,需重新檢查試樣或設備。 

五、應用場景 洛氏硬度試驗因 “壓痕小、效率高” 的特點,廣泛應用于工業生產和材料研發: 成品 / 半成品檢測:如淬火后的軸承套圈、刀具刃口,可直接檢測且不影響產品使用(壓痕直徑通常<1mm)。 批量質量控制:生產線快速抽檢(單試樣檢測時間<10s),適合汽車、機械制造的批量零件。 材料工藝驗證:如驗證熱處理效果(淬火后 HRC 值是否達標)、評估合金材料的硬度均勻性。

 六、優缺點分析 優點 缺點 1. 適用硬度范圍廣(HRA/HRC 覆蓋 20-85 HR,HRB/HRF 覆蓋 20-100 HR) 1. 對試樣表面要求高,粗糙 / 有氧化皮會導致誤差大 2. 壓痕小(直徑 0.2-1mm),不損傷成品 2. 壓痕小導致 “代表性不足”,不適用于不均勻材料(如鑄件、復合材料) 3. 操作簡單,讀數直觀(表盤 / 電子顯示) 3. 不同標尺的 HR 值不可直接換算(如 HRC50≠HRB100) 4. 檢測速度快,無需測量壓痕尺寸(區別于布氏硬度) 4. 薄試樣(<2mm)需墊基板,可能引入誤差 

七、注意事項 禁止用鋼球壓頭檢測硬度>HRB100 的材料(鋼球會變形,導致結果偏低)。 金剛石壓頭禁用於檢測軟金屬(如純鋁),避免壓頭被 “粘住” 或劃傷。 試樣若有內應力(如冷加工后的材料),需先去應力退火,否則測量結果波動大。 洛氏硬度試驗是金屬材料檢測的 “常規武器”,但需根據材料硬度選擇合適標尺,嚴格控制試樣制備和設備校準,才能保證結果準確可靠。



塑料洛氏硬度測試是表征中高硬度塑料(如工程塑料、硬質熱固性塑料)抵抗局部壓痕變形能力的常用力學測試方法,核心原理是通過特定壓頭在 “初載荷 + 主載荷” 作用下產生的壓痕深度差,計算出反映材料硬度的洛氏硬度值。其測試精度高于邵氏硬度,更適合需要量化評估材料剛性、耐磨性的場景(如塑料齒輪、外殼、結構件)。 一、測試核心原理 洛氏硬度測試的本質是 “壓痕深度差與硬度的負相關關系”:壓頭(通常為鋼球或金剛石圓錐)先施加較小的初載荷(F?) ,消除試樣表面微小不平的影響,記錄初始壓痕深度(h?);隨后施加主載荷(F?) 并保持一定時間(應對塑料的 “蠕變” 特性),記錄總壓痕深度(h?);卸載主載荷后,材料彈性形變恢復,最終殘留壓痕深度為(h?)。 塑料洛氏硬度值(HR)通過公式計算: HR = K - (h? - h?)/C K:常數(隨壓頭類型而定,鋼球壓頭 K=130,金剛石圓錐 K=100); C:深度系數(通常為 0.002mm,即壓痕深度每增加 0.002mm,硬度值降低 1)。

二、關鍵測試要素(設備與參數) 塑料洛氏硬度測試需嚴格控制以下要素,避免結果偏差,核心依據為guojibiaozhun(ISO 2039-2)、美國標準(ASTM D785)或中國標準(GB/T 3398.2)。 要素分類 具體要求 壓頭類型 塑料優先使用鋼球壓頭(避免金剛石圓錐壓頭過度破壞塑料結構),常用規格:1/8 英寸(3.175mm)或 1/4 英寸(6.35mm)。 載荷分級 初載荷(F?):通常為 10kgf(≈98N); 主載荷(F?):根據塑料硬度選擇,分為 3 種標尺(見下表)。 保載時間 施加主載荷后需保持 15~60 秒(塑料存在蠕變,保載不足會導致壓痕偏淺、硬度值偏高)。 試樣要求 1. 厚度:≥6mm(至少為壓痕深度的 10 倍,避免壓頭壓穿試樣接觸支撐臺,導致結果偏高); 2. 表面:平整、無劃痕 / 氣泡,粗糙度 Ra≤1.6μm; 3. 狀態:測試前需在(23±2)℃、(50±5)% RH 環境下放置 24 小時,消除溫濕度對塑料形變的影響。 塑料洛氏硬度常用標尺(載荷與適用材料) 不同標尺對應不同總載荷(F?+F?),需根據塑料硬度匹配,避免載荷過小壓痕不明顯、載荷過大試樣破裂。 標尺代號 總載荷(kgf) 壓頭規格 適用塑料類型 HRM 60 1/8 英寸鋼球 中硬塑料(如 ABS、PC、PA66) HRR 100 1/8 英寸鋼球 較硬塑料(如 POM、PSU、硬質 PVC) HRL 150 1/4 英寸鋼球 特硬塑料(如酚醛樹脂、環氧玻璃布層壓板) 

三、標準測試流程(以 GB/T 3398.2 為例) 試樣準備:切割試樣至規定尺寸(厚度≥6mm,面積≥10mm×10mm),打磨表面至符合粗糙度要求,按環境條件預處理。 設備校準:使用標準硬度塊(如 HRM 標準塊)校準硬度計,確保初載荷、主載荷誤差≤±1%,壓頭無磨損。 放置試樣:將試樣平穩放在測試臺上,確保壓頭與試樣表面垂直(傾斜會導致壓痕變形,結果偏差)。 施加初載荷:緩慢加載至 10kgf,保持 5 秒,記錄初始深度 h?。 施加主載荷:在 10 秒內平穩加載至總載荷(如 HRM 標尺為 60kgf),保持 30 秒(應對蠕變),記錄總深度 h?。 卸載與讀數:卸載主載荷至初載荷,保持 5 秒,記錄殘留深度 h?;設備自動計算并顯示洛氏硬度值(HR)。 重復測試:在試樣不同位置(間距≥壓痕直徑的 3 倍)測試 3~5 次,取平均值作為最終結果(剔除異常值,如壓痕邊緣破裂的數值)。 

四、主要影響因素與誤差控制 塑料的 “彈性 - 塑性形變特性” 和 “環境敏感性” 使其硬度測試結果易受干擾,需重點控制以下因素: 影響因素 對結果的影響 控制方法 試樣厚度不足 壓頭壓穿試樣接觸支撐臺,壓痕深度偏淺,硬度值偏高。 確保厚度≥6mm,若厚度不足,可疊加相同材料試樣(需保證疊加面無間隙)。 溫濕度波動 溫度升高→塑料軟化→壓痕加深→硬度值偏低;濕度升高→吸濕性塑料(如 PA)膨脹→硬度值波動。 測試環境嚴格控制在(23±2)℃、(50±5)% RH,試樣預處理后立即測試。 保載時間不足 塑料蠕變未充分發生,壓痕深度偏淺,硬度值偏高。 嚴格按標準保載 15~60 秒(軟塑料保載時間長,硬塑料可稍短)。 壓頭磨損 鋼球表面劃傷或變形→壓痕面積變大→深度偏深→硬度值偏低。 每測試 50 個試樣后檢查壓頭,定期用顯微鏡觀察鋼球圓度,磨損超限時更換。 加載速度過快 產生 “沖擊效應”,塑料局部形變過大→壓痕偏深→硬度值偏低。 加載速度控制在(2~5)kgf/s,避免突然加載。

 五、與其他塑料硬度測試的區別(以邵氏硬度為例) 塑料硬度測試中,洛氏硬度與邵氏硬度(Shore Hardness)最易混淆,二者適用場景差異顯著: 對比維度 塑料洛氏硬度(HR) 邵氏硬度(Shore A/D) 適用材料 中高硬度塑料(工程塑料、硬質熱固性塑料) 軟質彈性體(橡膠、TPU)、軟塑料(PE、軟 PVC) 壓頭與載荷 鋼球壓頭,載荷較大(60~150kgf) 錐形 / 針形壓頭,載荷極小(≤1kgf) 測試精度 高(壓痕深度差量化計算,重復性好) 較低(依賴彈性恢復速度,受操作者影響大) 結果意義 反映材料 “剛性 + 抗塑性形變能力”,與耐磨性相關 反映材料 “彈性模量”,與柔軟度、回彈性相關 

六、測試應用場景 質量控制:檢測同一批次塑料的硬度一致性(如注塑件是否因工藝波動導致硬度偏差); 材料選型:對比不同塑料的硬度(如選擇硬度更高的 POM 替代 PA6,提升齒輪耐磨性); 老化評估:通過測試老化前后(如熱老化、紫外老化)的硬度變化,判斷材料老化程度(如塑料老化后通常變硬、變脆,硬度值升高); 產品合規:部分行業標準(如汽車內飾件、電子外殼)對塑料硬度有明確要求,需通過洛氏硬度測試驗證合規性。 塑料洛氏硬度測試的核心是通過標準化的載荷、壓頭和流程,量化材料抵抗壓痕的能力,其結果的準確性依賴于嚴格的試樣準備、環境控制和設備校準。實際測試中需根據塑料硬度選擇合適的標尺(如 HRM、HRR),并注意與邵氏硬度的適用場景區分,避免誤用。

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