
- •Теоретические сведения
- •Твердомер константа к5у
- •Порядок работы
- •Твердомер темп-4
- •Порядок работы
- •Твердомер нвrv-187,5
- •Порядок работы
- •Содержание письменного отчета
- •Контрольные вопросы
- •Микроскоп метам рв-34
- •Микроскоп метам рв-21
- •Контрольные вопросы
- •Микроструктура сталей и чугунов
- •Порядок выполнения работы
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 4 основы термической обработки. Технология закалки и нормализации углеродистой стали
- •Задание
- •Теоретические сведения Основы термической обработки
- •Нагрев и охлаждение металла
- •Основные виды термической обработки
- •Порядок выполнения работы
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •Цементация в твердом карбюризаторе
- •Газовая цементация
- •Цементация в жидкой среде
- •Порядок выполнения работы
- •Содержание письменного отчета
- •Алюминевые сплавы
- •Термическая обработка дуралюминов
- •Баббиты
- •Порядок выполнения работы
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •Электромагнитные материалы с повышенным сопротивлением
- •Магнитотвердые стали и сплавы
- •Деформируемые сплавы
- •Литые сплавы
- •Спеченые материалы
- •Магнитомягкие стали
- •Сплавы повышенного электросопротивления
- •Реостатные сплавы
- •Сплавы для нагревательных элементов
- •Порядок оформления отчета
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа №8 изучение свойств пластмасс
- •Задание
- •Теоретические сведения
- •Полимеры
- •Полярность полимеров
- •Свойства пластмасс и области их применения
- •Пластмассы с порошковыми наполнителями
- •Слоистые пластмассы
- •Пластмассы с волокнистыми наполнителями
- •Порядок выполнения работы
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа №9 оборудование и технология ручной элетродуговой сварки
- •Задание
- •Источники питания для ручной электродуговой сварки
- •Технология ручной электродуговой сварки
- •Порядок расчета технологического процесса.
- •Выбор электрода
- •Определение сварочного тока
- •Сварочное напряжение
- •Подготовка кромок шва и виды сварных соединений
- •Наклон электрода по шву
- •Способы поперечного перемещения электрода вдоль шва
- •Порядок наложения швов
- •Выбор источника питания
- •Определение расхода электрической энергии
- •Порядок выполнения работы.
- •Основные правила техники безопасности
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы.
ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЮ И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ
(направление подготовки
«Техносферная безопасность»)
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1
ИЗМЕРЕНИЕ ТВЕРДОСТИ МЕТАЛЛОВ
Цель работы: усвоить знания о твердости материалов и взаимосвязи её с другими физико-механическими свойствами; приобрести умения в определении твердости материалов, навыков работы на приборах для измерения твердости методами Роквелла, Бринелля и Виккерса.
Задание
1. Изучить теоретические основы по твердости материалов.
2. Ознакомиться с устройством приборов для измерения твердости металлов по методу Роквелла, Бринелля и Виккерса.
3. Овладеть методикой определения твердости металлов.
4. Измерить твердость различных марок сталей на твердомере. Результаты измерений занести в протокол испытаний (табл.1.3).
5. Определить влияние содержания углерода на твердость углеродистых сталей и его механические свойства.
Теоретические сведения
Твердостью называют свойство материала оказывать сопротивление проникновению в него более твердого тела, не получающее при этом остаточной деформации. Для измерения твердости материалов применяют методы Бринелля, Роквелла, Виккерса.
Метод Бринелля основан на внедрении в металл под нагрузкой закаленного стального шарика определенного диаметра D, по величине шарового отпечатка d судят о его твердости. Этот метод применяется для определения твердости чугунов, цветных металлов и сплавов, сталей с твердостью менее НВ 450 (НВ – единицы твердости по Бринеллю). Твердость по Бринеллю (НВ) представляет собой отношение нагрузки Р, приложенной к шарику, к площади поверхности шарового отпечатка. Выразив площадь поверхности шарового отпечатка через диаметр шарика D и диаметр отпечатка d, получим формулу:
Нагрузку Р, диаметр шарика D и продолжительность выдержки шарика под нагрузкой выбирают в зависимости от металла, твердости и толщины испытываемого образца (табл. 1).
Твердость, измеренная по методу Бринелля (НВ) для ряда металлов, связана эмпирической зависимостью с пределом их прочности при растяжении σв (МПа).
Для углеродистых сталей σв=3,4 НВ, для легированных сталей σв=(3,3-3,5) НВ, для медных сплавов σв=4,5 НВ и для алюминиевых сплавов σв=3,5 НВ.
Таблица 1 – Зависимость диаметра шарика и нагрузки от твердости и толщины испытываемого образца
Материал |
Твердость НВ |
Минимальная толщина образца, мм |
Диаметр шарика D, мм |
Нагрузка Р, кН |
Выдержка, с |
Черные металлы |
140-450 |
6-3 4-2 Менее 2 |
10 5 2,5 |
30 7,5 1,875 |
10 |
Менее 140 |
Более 6 6-3 Менее 3 |
10 5 2,5 |
10 2,5 0,625 |
10 |
|
Цветные металлы |
35-130 |
9-3 6-3 Мене 3 |
10 5 2,5 |
10 2,5 0,625 |
30 |
8-35 |
Более 6 6-3 Менее 3 |
10 5 2,5 |
2,5 0,625 0,156 |
60 |
Метод Бринелля не позволяет испытывать материалы твердостью более НВ 450 и измерять твердость тонкого поверхностного слоя (толщиной менее 1-2 мм), так как стальной шарик продавливает этот слой и проникает на большую глубину.
Метод Роквелла основан на том, что в испытуемый образец вдавливается алмазный конус с углом при вершине 1200 или стальной закаленный шарик диаметром 1,59 мм. Алмазный конус применяют для твердых металлов, а шарик – для более мягких.
Этот метод отличается быстротой и высокой производительностью, обеспечивает сохранение качественной поверхности после испытаний, позволяет испытывать металлы, как низкой, так и высокой твердости, при толщине изделия не менее 0,4 мм. Он не рекомендуется для сплавов с неоднородной структурой (чугуны серые, ковкие и высокопрочные).
Твердость по Роквеллу измеряется в условных единицах в зависимости от глубины отпечатка. В связи с изменением государственного эталона, числа твердости НRC шкалы С Роквелла, ранее применявшиеся в промышленности, заменены на числа твердости НRC шкалы С Роквелла. Соотношение этих величин приведено в таблице 1.4.
Метод Виккерса основывается на измерении твердости с помощью четырехгранной алмазной пирамиды, вдавливаемый в испытуемый образец под давлением определенной нагрузки (10…1000Н) в течение заданного времени (обычно 15 с). Этот метод широко применяется для определения твердости деталей малой толщины и тонких поверхностных слоев, имеющих высокую твердость (цементированных, азотированных и т.д.)
Твердость по Виккерсу (НV) определяется по формуле:
HV=0,189(Р/d2),
где Р – нагрузка, Н;
d – длина диагонали отпечатка, мм.
Величина нагрузки выбирается в зависимости от размеров детали и твердости металла. Чем тоньше материал, тем меньше должна быть нагрузка, тем точнее результат испытания.