Cтраница 1
Глубина внедрения индентора рассчитывается по формуле h 0 29 6, где h - глубина, Ъ - ширина риски в мкм. [2]
![]() |
Структурная схема УЗ-твердомера. [3] |
Глубина внедрения индентора в испытуемый материал зависит от его твердости, увеличиваясь с ее уменьшением. Упругий импеданс контактной зоны оценивают по его влиянию на собственную частоту продольно-колеблющегося стержня. [4]
Глубина внедрения индентора составляет несколько микрометров. Показания зависят от модуля Юнга материала ОК, поэтому для разных материалов применяют разные шкалы. Измерения возможны при любой пространственной ориентации преобразователя. [5]
Если глубина внедрения индентора превышает упругую деформацию, то индентор меняет профиль поверхности за счет пластического оттеснения материала как вперед, так и в стороны. Оттеснение вперед создает продольную шероховатость, оттеснение в стороны - поперечную. В этих условиях можно также ожидать разрушение материала за счет повторных деформаций, как мы говорим, передеформирования; можно было бы называть этот процесс усталостным разрушением. Эта ветвь кривой усталости обычно не изучается. Им было испытано около 10 различных подшипниковых материалов. Эти исследования относятся к повторным изгибам. [6]
При испытании на приборе Вика высоконаполненных композитов глубина внедрения индентора может достигать стандартизованного значения в 1 мм при температуре термодеструкции связующего, хотя его размягчение начинается значительно раньше. [7]
В этом виде уравнение применяется для приближенной оценки глубины внедрения индентора, при которой проскальзывание индентора переходит в резание. [8]
При этом, как видно из рис. 1 в, х XT h, где h - глубина пластического внедрения индентора. Очевидно, что при внедрении индентора на глубину х часть энергии Э пошло на упругое деформирование полупространства. [9]
Кинетическая природа процесса вдавливания индентора при испытаниях на микротвердость отражается хорошо проявляющейся и отмечавшейся поэтому во многих работах зависимостью глубины внедрения индентора от времени действия груза и от температуры испытания. Способы обработки экспериментальных данных в этих работах и конечные результаты этой обработки различны. [10]
Прибор относится к группе твердомеров, которые имеют ручной подвод изделия к наконечнику, предварительное обжатие испытуемого образца, электронное измерение глубины внедрения индентора с цифровой индикацией результата измерения, автоматическую установку нуля отсчетного устройства, автоматическую выдержку изделия под нагрузкой, выход на цифропечать и сортирующее устройство для визуальной разбраковки изделия по трем группам твердости меньше - норма - больше. [11]
В процессе экспериментов регистрировались ( или рассчитывались) масса ударника, скорость соударения, энергия единичного удара, статическая нагрузка и замерялись глубина внедрения индентора в породу, глубина, объем и форма лунки разрушения породы. [12]
Основным узлом прибора, управляющим всей работой, является измерительная головка, на которой базируются задатчик скорости внедрения индентора, рычаг и датчик глубины внедрения индентора, рычаг предварительной нагрузки, система измерения глубины внедрения. [13]
В отличие от методов, использующих внедрение индентора при больших нагрузках в дополнительно наносимые пластичные слои, применение нагрузок не более 2Н с регистрацией глубины внедрения индентора на профилографе ПП-201 при значительных увеличениях позволило измерить модуль нормальной упругости на тонкослойных хрупких покрытиях без их продавливают и раз-рутения. [14]
![]() |
Приспособление к прибору БТШПСП. [15] |