洛氏硬度、布氏硬度和维氏硬度是三种常见的硬度测试方法,它们各有特点,适用于不同的材料和应用场景。以下是这三种硬度测试方法的区别:

01 洛氏硬度(Rockwell Hardness)

●原理:洛氏硬度测试是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直径为1.59、3.18mm的钢球,在一定载荷下压入被测材料表面,由压痕的深度求出材料的硬度。

测试分为两个阶段:初步负荷(轻负荷)和主负荷(重负荷)。测试结果通过压痕深度来表示,压痕越深,硬度值越低。

洛氏硬度实验原理图

图片
图片

●特点

①快速简便,适用于批量测试。

②可以测试较硬的材料。

根据试验材料硬度的不同,有多个标尺(如HRA、HRB、HRC等),适用于不同硬度范围的材料。

HRA:是采用60kg载荷和金钢石锥压入器求得的硬度,用于硬度极高的材料(如硬质合金等)。

HRB:是采用100kg载荷和直径1.58mm淬硬的钢球,求得的硬度,用于硬度较低的材料(如退火钢、铸铁等)。

HRC:是采用150kg载荷和金钢石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。

●应用

广泛用于金属材料的硬度测试,特别是淬火钢、铸铁等硬质材料。


02 布氏硬度(Brinell Hardness)

●原理:布氏硬度测试使用一个硬质压头(通常是淬火钢球)在一定负荷下压入材料表面,硬度值由压痕直径来计算得出。

图片

布式硬度测量原量

HB有两种一种是HBS(钢球)另一种是HBW(硬质合金球)

HBS表示压头为淬硬钢球,用于测定布氏硬度值在450以下的材料,如软钢、灰铸铁和有色金属等。

HBW表示压头为硬质合金,用于测定布氏硬度值在650以下的材料。

HB一般指的是HBW,布氏压头是10mm直径的硬质合金球。不常用的还有5mm和更小的HBS已经停用了。

●特点

①测试结果较为准确,但测试过程相对耗时。

②适用于测试较软的材料,如退火钢、纯金属等。

③压痕较大,不适合测试薄壁或小型零件。

●应用

适用于测试较软的金属材料,如退火钢、有色金属等。


03 维氏硬度(Vickers Hardness)

●原理:HV维氏硬度测试使用一个正四面体金刚石压头(通常是136°夹角)在一定负荷下压入材料表面,硬度值由压痕对角线长度来计算得出。

图片

维氏硬度测量原理

●特点

①可以获得非常准确的硬度值。

②适用范围广泛,从极软到极硬的材料都可以测试。

③压痕较小,适用于测试薄壁或小型零件。

●应用

适用于测试各种金属材料,包括硬质合金、淬火钢等。也用于测试陶瓷、玻璃等非金属材料。

04 总结


图片

3种硬度检测方法对比

●洛氏硬度:适用于批量测试,快速简便,适用于较硬的材料。

●布氏硬度:测试结果准确,适用于较软的材料,但测试过程相对较慢。

●维氏硬度:

测试结果非常准确,适用范围广泛,可用于测试薄壁或小型零件。

选择哪种硬度测试方法取决于待测材料的特性以及测试的目的。在实际应用中,应根据具体需求选择最合适的测试方法。

按测试方法的不同,硬度分为三种类型:划痕硬度、压入硬度、回弹硬度:

划痕硬度:主要用于比较不同材料的软硬程度,方法是选用一根两端软硬不同的棒材,将被测材料沿棒划过,根据出现划痕的位置确定被测材料的软硬。定性地说,硬材料划出的划痕长,软材料划出的划痕短。

压入硬度:材料表面抵抗另一物体压入时所引起的塑性变形的能力,用一定的载荷将规定的压头压入被测材料,以材料表面局部塑性变形的大小,来比较被测材料的软硬。由于压头、载荷以及载荷持续时间的不同。

回弹硬度:通过用一定质量的锤头在一定高度上冲击试样,测量材料表面反弹的高度来确定材料的硬度。

图片

常用的硬度指标有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度,三者均属于压入硬度,硬度值表示材料表面抵抗另一物体压入时所引起的塑性变形的能力。

  1. 布氏硬度
图片

布氏硬度原理图Brinell hardness schematic

布氏硬度测量原理:用直径的淬火钢球或硬质合金球形压头,以相应试验力压入材料表面,经规定保持时间后卸除试验力,用读数显微镜测量残余压痕平均直径d,用球冠形压痕单位表面积上所受的压力表示硬度值。实际测量可通过测出d值后查表获得硬度值,或计算得出(计算公式见下方,公式来源于ASTM E10)。布氏硬度常用符号HBHBW表示。

图片

布氏硬度特点:

优点:测量数值稳定,准确,能较真实地反映材料的平均硬度;

缺点:压痕较大,操作慢,不适用批量生产的成品件和薄形件;

布氏硬度测量范围:用于原材料与半成品硬度测量,可用于测量铸铁;非铁金属(有色金属)、硬度较低的钢(如退火、正火、调质处理的钢)。

  1. 洛氏硬度

洛氏硬度测量原理:

图片

氏硬度原理图Rockwell hardness schematic

根据试件材料的性质和硬度范围,选择合适的压头(金刚石球顶圆锥压头或碳化钨球)和载荷。将压头试样表面后留下的深度来确定材料的硬度值,分两级试验力(初试验力F0和主试验力F1)压入试样表面。初试验力加载后,测量初始压痕深度。随后施加主试验力,在卸除主试验力后保持初试验力时测量最终压痕深度

洛氏试验总体上分为两类:洛氏硬度试验和表面洛氏硬度试验。两种试验分类的明显差异在于所使用的试验力的不同。对于洛氏硬度试验,初试验力为10kgf(98N),总试验力为60kgf(589N)100 kgf(981N)150kg(1471N)。而对于表面洛氏硬度试验,初试验力为3kgf(29N),总试验力为15kgf(147N)30 kgf(294N)45 kgf(441N)

洛氏硬度根据最终压痕深度和初始压痕深度的差值h及常数计算得出,公式:HR = N-h/S

N——常数,金刚石压头取值100,球压头取值130

h——卸除主试验力,在初试验力下压痕残留的深度

S——洛氏硬度试验取值0.002表面洛氏硬度试验取值0.001

材料的压痕深度愈浅,其洛氏硬度愈高。反之,洛氏硬度愈低

常用的洛氏硬度有三种: HRA, HRBHRC,其中以HRC应用最广。

图片

洛氏硬度的特点:

优点:是操作迅速、简便,可由表盘上直接读出硬度值。由于气压很小,所以可复量较薄工件的硬度。

缺点:精度较差,硬度值波动较大,通常应在试样不同部位测量数次,取平均值为该材料的硬度值。

  1. 维氏硬度
图片

氏硬度原理图Vickersl hardness schematic

维氏硬度(符号HV),与布氏硬度相似。采用相对面夹角为136°的金刚石正四棱锥压头,以规定的试验力F压入试样表面,保持规定时间后卸除试验力,测量试样表面压痕对角线长度。用正四棱锥压痕单位表面积上所受的平均压力表示硬度值。

HV = 常数×试验力/压痕表面积 ≈0.1891 Fd2

式中:HV——维氏硬度符号;F——试验力,Nd——压痕两对角线d1d2的算术平均值,mm

维氏硬度试验的特点:

优点:1维氏硬度试验的压痕是四棱方形,轻廓清晰,对角线测量更为准确,所以维氏硬度试验是常用硬度试验方法中精度最高的,它的重复性也很好,比布氏硬度计更为优越。

  1. 维氏硬度试验测量范围宽广,几乎可测量目前工业上常用到的全部金属材料,从很软的材料(几个维氏硬度单位)到很硬的材料(
    3000个维氏硬度单位)都可测量。
  2. 维氏硬度试验最大的优点是其硬度值与试验力的大小无关,对于硬度均匀的材料,可以任意选择试验力,其硬度值不变。这相当于在一个很宽广的硬度范围内具有一个统一的标尺。相比之下比洛氏硬度试验来得优越。
  3. 在中、低硬度值范围内,在同一均匀材料上,维氏硬度试验和布氏硬度试验结果会得到近似的硬度值。
  4. 维氏硬度试验的试验力可以小到
    10gf,压痕非常小,很适合测试薄片与细线材材料。

缺点:维氏硬度试验效率低,要求较高的试验技术,对于试样表面光洁度要求较高,通常需要制作专门的试样,操作麻烦费时。


嘉品仪器(JP17)的核心优势在于 “深度且全栈的产品覆盖” 与 “以专业团队为支撑的一站式解决方案” 的紧密结合,能高效帮助客户构建从研发到认证的完整检测与可靠性验证体系。如需详细选型或方案定制,建议直接联系:


    官方联系渠道

    官网:www.jp17.com  服务热线:400-6886-456


    在质量成为核心竞争力的时代,嘉品仪器(JP17)以其二十年的专注与创新,证明了它不仅是仪器供应商,更是企业提升产品内在质量、赢得市场信任的关键赋能者与护航者

    图片

    ✨更多精彩内容,请点击“阅读原文”✨


    喜欢请点赞,分享朋友圈,点亮♥️,也是一种赞赏!

    The more we share, the more we have !