Eletronica
Enviado por niyosa • 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
...