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國標金屬硬度怎麼換算

發布時間: 2021-02-24 03:41:36

❶ 各種硬度之間的換算關系

可以參考國家標准,GB∕T1172-1999黑色金屬硬度及強度換算值。

❷ 硬度對照表的國際標准

2.國際標准ISO 18265-2003《金屬硬度換算表》
·純金屬、低合金鋼和鑄鐵的硬度-硬度、硬度-強度的轉換回
· 調質鋼答在調質狀態下的硬度-硬度、硬度-強度轉換表
· 調質鋼在未處理狀態、軟態和正火狀態下的硬度-硬度、硬度-強度轉換表
· 調質鋼在淬火狀態下的硬度-硬度、硬度-強度轉換表
· 冷加工鋼的硬度-硬度轉換表
· 純銅硬度-硬度轉換表
· 彈殼黃銅硬度-硬度轉換表
· 鋁和鋁合金硬度-硬度轉換表
· 鍛鋁製品硬度-硬度轉換表
· 鎳和高鎳合金硬度-硬度轉換表
3.《ASTM金屬硬度換算表》大型掛圖

❸ 金屬硬度換算

380HB=41HRC
390HB=42HRC
420HB=45HRC
430HB=46HRC
由於HB和HRC之間不是完全一一對應,以上數據據機械設計手冊上找出的最相近的對應值.

❹ 金屬材料硬度換算

硬度
材料局部抵抗硬物壓入其表面的能力稱為硬度。試驗鋼鐵硬度的最普通方法是用銼刀在工件邊緣上銼擦,由其表面所呈現的擦痕深淺以判定其硬度的高低。這種方法稱為銼試法這種方法不太科學。用硬度試驗機來試驗比較准確,是現代試驗硬度常用的方法。常用的硬度測定方法有布氏硬度、洛氏硬度和維氏硬度等測試方法

硬度是衡量金屬材料軟硬程度的一項重要的性能指標,它既可理解為是材料抵抗彈性變形、塑性變形或破壞的能力,也可表述為材料抵抗殘余變形和反破壞的能力。硬度不是一個簡單的物理概念,而是材料彈性、塑性、強度和韌性等力學性能的綜合指標。硬度試驗根據其測試方法的不同可分為靜壓法(如布氏硬度、洛氏硬度、維氏硬度等)、劃痕法(如莫氏硬度)、回跳法(如肖氏硬度)及顯微硬度、高溫硬度等多種方法。

布氏硬度以HB[N(kgf/mm2)]表示(HBS\HBW)(參照GB/T231-1984),生產中常用布氏硬度法測定經退火、正火和調質得剛健,以及鑄鐵、有色金屬、低合金結構鋼等毛胚或半成品的硬度。

洛氏硬度可分為HRA、HRB、HRC、HRD四種,它們的測量范圍和應用范圍也不同。一般生產中HRC用得最多。壓痕較小,可測較薄得材料和硬得材料和成品件得硬度。

維氏硬度以HV表示(參照GB/T4340-1999),測量極薄試樣。

1、鋼材的硬度 :金屬硬度(Hardness)的代號為H。按硬度試驗方法的不同,

常規表示有布氏(HB)、洛氏(HRC)、維氏(HV)、里氏(HL)硬度等,其中以HB及HRC較為常用。

HB應用范圍較廣,HRC適用於表面高硬度材料,如熱處理硬度等。兩者區別在於硬度計之測頭不同,布氏硬度計之測頭為鋼球,而洛氏硬度計之測頭為金剛石。

HV-適用於顯微鏡分析。維氏硬度(HV) 以120kg以內的載荷和頂角為136°的金剛石方形錐壓入器壓入材料表面,用材料壓痕凹坑的表面積除以載荷值,即為維氏硬度值(HV)。

HL手提式硬度計,測量方便,利用沖擊球頭沖擊硬度表面後,產生彈跳;利用沖頭在距試樣表面1mm處的回彈速度與沖擊速度的比值計算硬度,公式:里氏硬度HL=1000×VB(回彈速度)/ VA(沖擊速度)。

攜帶型里氏硬度計用里氏(HL)測量後可以轉化為:布氏(HB)、洛氏(HRC)、維氏(HV)、肖氏(HS)硬度。或用里氏原理直接用布氏(HB)、洛氏(HRC)、維氏(HV)、里氏(HL)、肖氏(HS)測量硬度值。

2、HB - 布氏硬度;

布氏硬度(HB)一般用於材料較軟的時候,如有色金屬、熱處理之前或退火後的鋼鐵。洛氏硬度(HRC)一般用於硬度較高的材料,如熱處理後的硬度等等。

布式硬度(HB)是以一定大小的試驗載荷,將一定直徑的淬硬鋼球或硬質合金球壓入被測金屬表面,保持規定時間,然後卸荷,測量被測表面壓痕直徑。布式硬度值是載荷除以壓痕球形表面積所得的商。一般為:以一定的載荷(一般3000kg)把一定大小(直徑一般為10mm)的淬硬鋼球壓入材料表面,保持一段時間,去載後,負荷與其壓痕面積之比值,即為布氏硬度值(HB),單位為公斤力/mm2 (N/mm2)。

3、洛式硬度是以壓痕塑性變形深度來確定硬度值指標。以0.002毫米作為一個硬度單位。當HB>450或者試樣過小時,不能採用布氏硬度試驗而改用洛氏硬度計量。它是用一個頂角120°的金剛石圓錐體或直徑為1.59、3.18mm的鋼球,在一定載荷下壓入被測材料表面,由壓痕的深度求出材料的硬度。根據試驗材料硬度的不同,分三種不同的標度來表示:

HRA:是採用60kg載荷和鑽石錐壓入器求得的硬度,用於硬度極高的材料(如硬質合金等)。

HRB:是採用100kg載荷和直徑1.58mm淬硬的鋼球,求得的硬度,用於硬度較低的材料(如退火鋼、鑄鐵等)。

HRC:是採用150kg載荷和鑽石錐壓入器求得的硬度,用於硬度很高的材料(如淬火鋼等)。

另外:

1.HRC含意是洛式硬度C標尺,

2.HRC和HB在生產中的應用都很廣泛

3.HRC適用范圍HRC 20--67,相當於HB225--650

若硬度高於此范圍則用洛式硬度A標尺HRA。

若硬度低於此范圍則用洛式硬度B標尺HRB。

布式硬度上限值HB650,不能高於此值。

4.洛氏硬度計C標尺之壓頭為頂角120度的金剛石圓錐,試驗載荷為一確定值,中國標準是150公斤力。

布氏硬度計之壓頭為淬硬鋼球(HBS)或硬質合金球(HBW),試驗載荷隨球直徑不同而不同,從3000到31.25公斤力。

5.洛式硬度壓痕很小,測量值有局部性,須測數點求平均值,適用成品和薄片,歸於無損檢測一類。

布式硬度壓痕較大,測量值准,不適用成品和薄片,一般不歸於無損檢測一類。

6.洛式硬度的硬度值是一無名數,沒有單位。(因此習慣稱洛式硬度為多少度是不正確的。)

布式硬度的硬度值有單位,且和抗拉強度有一定的近似關系。

7.洛式硬度直接在表盤上顯示、也可以數字顯示,操作方便,快捷直觀,適用於大量生產中。

布式硬度需要用顯微鏡測量壓痕直徑,然後查表或計算,操作較繁瑣。

8.在一定條件下,HB與HRC可以查表互換。其心算公式可大概記為:1HRC≈1/10HB。

硬度試驗是機械性能試驗中最簡單易行的一種試驗方法。為了能用硬度試驗代替某些機械性能試驗,生產上需要一個比較准確的硬度和強度的換算關系。

實踐證明,金屬材料的各種硬度值之間,硬度值與強度值之間具有近似的相應關系。因為硬度值是由起始塑性變形抗力和繼續塑性變形抗力決定的,材料的強度越高,塑性變形抗力越高,硬度值也就越高。
另外,天然水中的鈣美含量也用硬度表示.我國規定的硬度是:1L水中含的鈣鹽,鎂鹽摺合成CaO和MgO的總量相當於10mgCaO(將MgO也換算成CaO)時,其硬度是1°.
水的硬度是水質的重要指標,通常分為五類:
很軟水 軟水 中硬水 硬水 很硬水
0°~4° 4°~8°8°~16° 16°~30° >30°

❺ 硬度如何換算

在水處理中,經常會碰到各種各樣的硬度單位,他們之間的換算是很費腦筋的,現把各種單位列出,希望大家把他們之間的換算關系填全,有錯誤的地方請修改:

1、毫克當量/L(meq/L):以往習慣用它作為硬度的單位。它表示當量離子的濃度,當量離子必須是一價的離子,如果離子為n價,則當量離子濃度表示的為離子n價時濃度的n倍值。

2、mg/l:用mgCaCO3/l 表示水中硬度離子的含量

3、mmol/l:現在的國際通用單位。以CaCO3計,每升水中含有的Ca2+的物質的量。或者以每升水中含有的1/2Ca2+的物質的量。

4、ppm:百萬分之一,無單位,以CaCO3計。

5、德國度:1度相當於1升水中含有10毫克CaO

6、法國度:1度相當於1升水中含有10毫克CaCO3

7、英國度:1度相當於0.7升水中含有10毫克CaCO3

8、美國度:1度相當於1升水中含有1毫克CaCO3

一個硬度[毫克當量/升(mgN/L)]等於1/2個毫摩爾,50mg/L

我們通常所說的硬度是指以碳酸鈣(CaCO3)計的毫摩爾數,mmol/L

由於原來用的是毫克當量/升(mgN/L))已經被多數人接受,很難一下轉變過來,所以在滴定時多採用1/2的方法,得到的數值實際上是1/2mmol/L,數值上與毫克當量/升(mgN/L)是一樣的。

也就是說一個硬度[毫克當量/升(mgN/L)]等於1/2個毫摩爾,50mg/L

至於摩爾與毫摩爾間的關系,就是1000的進制的關系

摩爾

摩爾是表示物質的量的單位,每摩物質含有阿伏加德羅常數個微粒。

摩爾簡稱摩,符號為mol。

根據科學實驗的精確測定,知道12g相對原子質量為12的碳中含有的碳原子數約6.02×10^23。

科學上把含有6.02×10^23個微粒的集體作為一個單位,叫摩。摩爾是表示物質的量(符號是n)的單位,簡稱為摩,單位符號是mol。

1mol的碳原子含6.02×10^23個碳原子,質量為12g。

1mol的硫原子含6.02×10^23個硫原子,質量為32g,同理,1摩任何原子的質量都是以克為單位,數值上等於該種原子的相對原子質量(式量)。

同樣我們可以推算出,1摩任何物質的質量,都是以克為單位,數值上等於該種物質的式量。

水的式量是18,1mol的質量為18g,含6.02×10^23個水分子。

通常把1mol物質的質量,叫做該物質的摩爾質量(符號是M),摩爾質量的單位是克/摩(符號是「g/mol」)例如,水的摩爾質量為18g/mol,寫成M(H2O)=18g/mol。

物質的質量(m)、物質的量(n)與物質的摩爾質量(M)相互之間有怎樣的關系呢?

化學方程式可以表示反應物和生成物之間的物質的量之比和質量之比。例如:

系數之比2∶1∶2

微粒數之比2∶1∶2

物質的量之比2∶1∶2

質量之比4∶32∶36

從以上分析可知,化學方程式中各物質的系數之比就是它們之間的物質的量之比。運用這個原理就可以根據化學方程式進行各物質的量的有關計算。

物質的量的單位,符號為mol,是國際單位制7個基本單位之一。摩爾是一系統物質的量,該系統中所包含的基本微粒數與12g12C的原子數目相等。使用摩爾時基本微粒應予指明,可以是原子、分子、離子及其他粒子,或這些粒子的特定組合體。

12C=12,是國際相對原子質量(式量)的基準。現知12g12C中含6.0221367×10^23個碳原子。這個數叫阿伏加德羅數,所以也可以說,包含阿伏加德羅數個基本微粒的物質的量就是1mol。例如1mol氧分子O2中含6.0221367×10^23個氧分子。其質量為31.9988g。 1mol氫離子H+中含6.0221367×10^23個氫離子,其質量為1.00794g。

摩爾是在1971年10月,有41個國家參加的第14屆國際計量大會決定增加的國際單位制(SI)的第七個基本單位。摩爾應用於計算微粒的數量、物質的質量、氣體的體積、溶液的濃度、反應過程的熱量變化等。

1971年第十四屆國際計量大會關於摩爾的定義有如下兩段規定:「摩爾是一系統的物質的量,該系統中所包含的基本單元數與0.012kg碳—12的原子數目相等。」「在使用摩爾時應予以指明基本單元,它可以是原子、分子、離子、電子及其他粒子,或是這些粒子的特定組合。」上兩段話應該看做是一個整體。 0.012kg碳—12核素所包含的碳原子數目就是阿伏加德羅常數(NA),目前實驗測得的近似數值為NA=6.02×10^23。摩爾跟一般的單位不同,它有兩個特點:①它計量的對象是微觀基本單元,如分子、離子等,而不能用於計量宏觀物質。②它以阿伏加德羅數為計量單位,是個批量,不是以個數來計量分子、原子等微粒的數量。也可以用於計量微觀粒子的特定組合,例如,用摩爾計量硫酸的物質的量,即1mol硫酸含有6.02×1023個硫酸分子。摩爾是化學上應用最廣的計量單位,如用於化學反應方程式的計算,溶液中的計算,溶液的配製及其稀釋,有關化學平衡的計算,氣體摩爾體積及熱化學中都離不開這個基本單位

❻ 金屬硬度與強度換算公式啊

約為3.5倍的關系,沒有正確的公式,國標中有換算公式 .

❼ :《GB/T1172-1999黑色金屬硬度及強度換算值

金屬硬度及抗拉強度的換算關系
洛氏 維氏 布 氏 /
HRB HV HBS
F/D2=10 F/D2=30
60.0 105 102 375
60.5 105 102 377
61.0 106 103 379
61.5 107 103 381
62.0 108 104 382
62.5 108 104 384
63.0 109 105 386
63.5 ll0 105 388
64.0 110 106 390
64.5 11l 106 393
65.0 112 107 395
65.5 113 107 397
66.0 114 108 399
66.5 115 108 402
67.0 115 109 404
67.5 116 110 407
68.0 117 110 409
68.5 118 111 412
69.0 119 112 415
69.5 120 112 418
70.0 12l 113 42l
70.5 122 114 424
71.0 123 115 427
75.0 132 122 152 455
75.5 134 123 155 459
76.0 135 124 156 463
76.5 136 125 158 467
77.0 138 126 159 471
77.5 139 127 16l 475
78.0 140 128 163 480
78.5 142 129 164 484
79.0 143 130 166 489
79.5 145 132 168 493
80.0 146 133 170 498
80.5 148 134 172 503
81.0 149 136 174 508
82.0 152 138 518
82.5 154 140 523
83.0 156 529
83.5 157 534
84.0 159 540
84.5 16l 546
85.0 163 551
85.5 165 557
86.0 166 563
86.5 168 570
87.0 170 576
87.5 172 582
88.0 174 589
88.5 176 596
89.0 178 603
89.5 180 609
90.0 183 176 617
90.5 185 178 624
91.0 187 180 63l
91.5 189 182 639
92.0 191 184 646
92.5 194 187 654
93.0 196 189 662
93.5 199 192 670
94.0 201 195 678
94.5 203 197 686
95.5 206 200 695
95.0 208 203 703
96.0 211 206 712
96.5 214 209 721
97.0 216 212 730
97.5 219 215 739
98.0 222 218 749
98.5 225 222 758
99.0 227 226 768
99.5 230 229 778
100.0 233 232 788

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