ロックウェル硬さ試験機硬度と他の機械的特性との関係を示します

Jan 19, 2019 伝言を残す

硬さと引張強さは特定の変換関係を持つ他の機械的特性引張強さに関連しているので、硬度は他の機械的特性と特定の関係です。練習は、ブリネル硬さ (HB) と引張強度 (σb) の関係は σb≈1/3HB および曲げ疲労強度 (σ 1) および引張強度 (σb) の関係は σ 3 を証明しています。≈ 1/2σb、従って次のおおよその関係は σ 1 と HB の存在: さらに、媒体および低強度鋼の σ 1≈1/6HB、次の関係が得られる: 炭素鋼 σ-1 = 12HC + 122 高強度合金鋼 σ-1=8.7(1+1.35ψ)HRC (ψ は表面の収縮率) 静的強度と疲労制限数の一般的なストレート ラインがあります。いくつかのデータのより特定の曲げ疲労限度といくつかの材料の引張強さが与えられます、たとえば、炭素鋼の σ-1 = 0.35σb + 12.2 片状黒鉛鋳鉄の σ-1 = 0.25σb。+2;Σ-1=(0.25-0.4) σb アルミニウム;単相の真鍮の σ-1=(0.3-0.4) σb。HB の σb「鉄金属の硬さと引張強さの関係」によって与えられた変換データとこれらの関係と「硬さと非鉄金属の引張強度の関係」を組み合わせて、じゃない得ることが困難Σ 1 と HB。データの変換、つまり、曲げ疲労強度 (σ 1) はブリネル硬さ (HB) から推論されます。疲労限界と他のストレスの下で硬さの関係は、曲げ疲労強度 (σ 1) から派生できます。この変換には次の数式: 圧縮疲労 σ 1 P = 0.85σ-1 (鋼) σ 1 P = 0.65σ-1 (鋳鋼) ねじり疲労 τ 1 P = 0.85σ-1 (鋼・軽合金) τ 1 P = 0.8σ-1 (鋳鉄製) ことがまた証明された一般的な炭素鋼の硬度がHRC40 〜 45、それは最も良い疲労強度、完全な焼入焼戻し、σ 1 と HRC の上記アプリケーションの上限だけであります。硬さが再び増加、疲労限度低下します。また、硬度は、耐摩耗性、耐摩耗性、被削性などと特定の関係をいます。通常は、他の条件が同じ、硬度が高くより良い場合、耐摩耗性 (耐摩耗性)、ゲージ、切削工具や研削ボール。硬さが HB 範囲で高く、被削性が最適であると高すぎる、または低すぎるは被削性が悪化します。