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Eletronica


Enviado por   •  16 de Febrero de 2013  •  237 Palabras (1 Páginas)  •  455 Visitas

Ensayo BRINELL

Indentador: Esfera de 10mm de acero con carburo de

tungsteno.Carga: 3000kg

HBN =

Donde:

P: carga

D: diámetro de las esfera

d: diámetro de la improntaDureza Brinell

• Indentador: bolilla de acero de 10mm diam.

con una carga de 3000kg de 10-15s (para

materiales más blandos, 500kg o menos).

• Número de Brinell: carga/(área superficial)

Relación de similitud geométrica:

• Observaciones: varía con la carga y tiene un máximo en un

valor intermedio, está influenciado por el acabado

superficial

( )

pp ( ) f

p

cos1)2/(

2

2

22

-

==

--

=

D

P

Dt

P

dDD

D

P

BHN

2

3

3

2

2

2

2

1

1

D

P

D

P

D

P

==Ensayo ROCKWELL A, C, D (HRA, HRC, HRD)

Indentador: Cono de diamante.

Cargas:

PA = 60 Kg

PC = 150 Kg

PB = 100 Kg

Formula: HRA, HRC, HRD = 100 - 500tEnsayo VICKERS

Indentador: Pirámide de diamante

•HVN = 1,854 Dureza Meyer

• Dureza Meyer: carga /(área proyectada)

• Relación de Meyer:

(limitada si hay región plástica completa bajo la indentación)

• Observaciones: Menos sensible a la aplicación de carga; para

materiales trabajados en frío es casi constante y para metales

recocidos crece con la carga. Relación entre la ley de Meyer y la

relación de Hollomon.

p

m

d

P

MH == 2

4

p

n'

= kdPDurómetrosCurva de tensión-deformación verdaderas a

partir de un ensayo de dureza

• Del modelo elastoplástico resulta que

el material desplazado por el indentador

es tenido en cuenta por el decrecimiento

de volumen en la región elástica

(alrededor de la zona plastificada

inmediata a la impronta), por lo que

resulta:

• Método empírico (Tabor) con buenos resultados para

muchos metales en la región elatoplástica, usando la

relación anterior para cada valor de d/D y

0

p

m

=3s

e = /2.0 D

...

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