RU2601512C2 - Портативный тестер твердости с цифровым дисплеем - Google Patents

Портативный тестер твердости с цифровым дисплеем Download PDF

Info

Publication number
RU2601512C2
RU2601512C2 RU2014110181/28A RU2014110181A RU2601512C2 RU 2601512 C2 RU2601512 C2 RU 2601512C2 RU 2014110181/28 A RU2014110181/28 A RU 2014110181/28A RU 2014110181 A RU2014110181 A RU 2014110181A RU 2601512 C2 RU2601512 C2 RU 2601512C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
micrometer
force
digital display
micrometer screw
hardness
Prior art date
Application number
RU2014110181/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014110181A (ru
Inventor
Фынлинь ЧЖАН
Дань У
Липин ЛЮ
Лумин ЧЖАН
Original Assignee
Шэньян Тяньсин Тестинг Инструментс Ко., Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Шэньян Тяньсин Тестинг Инструментс Ко., Лтд. filed Critical Шэньян Тяньсин Тестинг Инструментс Ко., Лтд.
Publication of RU2014110181A publication Critical patent/RU2014110181A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2601512C2 publication Critical patent/RU2601512C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N3/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N3/40Investigating hardness or rebound hardness
    • G01N3/42Investigating hardness or rebound hardness by performing impressions under a steady load by indentors, e.g. sphere, pyramid
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2203/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N2203/0058Kind of property studied
    • G01N2203/0076Hardness, compressibility or resistance to crushing
    • G01N2203/0078Hardness, compressibility or resistance to crushing using indentation
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2203/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N2203/02Details not specific for a particular testing method
    • G01N2203/0202Control of the test
    • G01N2203/0206Means for supplying or positioning specimens or exchangeable parts of the machine such as indenters...

Landscapes

  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
  • A Measuring Device Byusing Mechanical Method (AREA)
  • Length-Measuring Instruments Using Mechanical Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к тестеру твердости материалов, в частности к компактному прибору для определения твердости с цифровым дисплеем. Тестер содержит магнитный держатель, опору, устройство измерения усилия, индентор, электронную печатную плату, цифровой дисплей и устройство приложения усилия и измерения глубины отпечатка, состоящее из ручного маховичка, кодового датчика угла поворота и микрометрической винтовой пары. Опора снабжена кодовым датчиком угла поворота. Микрометрическая гайка установлена в отверстии. Цифровой дисплей расположен спереди. Опора закреплена на магнитном держателе. Внутри микрометрической гайки имеется микрометрический винт. Вращающийся вал кодового датчика угла поворота соединен с микрометрическим винтом и вращается синхронно с микрометрическим винтом. Верхний конец микрометрического винта соединен с ручным маховичком, а нижний конец соединен с устройством измерения усилия. Нижний конец устройства измерения усилия соединен с индентором. Ручной маховичок, микрометрический винт, устройство измерения усилия и индентор соединены и соосны и способны перемещаться в осевом направлении вместе с вращением ручного маховичка. Технический результат: простота конструкции, удобство считывания, легкость управления, высокая точность, способность применяться на месте эксплуатации, быстро определять твердость крупных деталей и измерять твердость по Бринеллю и твердость по Виккерсу с помощью измерения глубины. 9 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Изобретение относится к тестеру твердости материалов, в частности к компактному прибору для определения твердости с цифровым дисплеем.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В настоящее время в большинстве традиционных приборов для измерения твердости (тестеров твердости) применяется принцип приложения напряжения от статической нагрузки, а затем измерения отпечатка, причем прибор для определения твердости по Роквеллу измеряет глубину отпечатка и непосредственно отображает величину твердости; прибор для определения твердости по Бринеллю измеряет диаметр отпечатка, проверяет по таблице или вычисляет величину твердости; а прибор для определения твердости по Виккерсу измеряет длину диагонали отпечатка, проверяет по таблице или вычисляет величину твердости. Эти измерительные приборы являются настольными и могут использоваться лишь в лабораториях для измерения деталей среднего и небольшого размера. При большом числе деталей, изготавливаемых на производственном участке, образцы должны изготавливаться или выбираться, а затем отправляться в лаборатории для измерения твердости. Поэтому такие приборы для измерения твердости имеют низкую эффективность эксплуатации и не могут контролировать твердость деталей в реальном времени на производственном участке. Прибор для определения твердости по Либу, который является быстродействующим и удобным, но имеет низкую точность и плохую надежность, применяется в случаях, когда взятие образцов не допускается и должна определяться твердость основной части заготовки, в частности твердость сварных соединений основных элементов, таких как котлы, резервуары повышенного давления и напорные трубопроводы. Результаты измерений, полученные с помощью прибора для определения твердости по Либу, должны преобразовываться в величину твердости по Роквеллу, Бринеллю или Виккерсу. В приборе для определения твердости по Либу применяется метод определения твердости по отскоку, состоящий в динамическом приложении, который отличается от метода определения твердости по Роквеллу, Бринеллю и Виккерсу, поэтому преобразованная величина твердости имеет относительно большую погрешность.
На производстве существует острая потребность в компактном приборе для определения твердости с цифровым дисплеем, использующем принцип измерения по Роквеллу, Бринеллю и Виккерсу. Такой прибор для определения твердости должен обладать компактностью, простотой управления, удобством считывания показаний, высокой эффективностью и высокой точностью и предпочтительно быть интеллектуальным и способным автоматически калибровать ноль и автоматически корректировать измеренную величину.
В американском патенте (номер публикации US 2544205, опубликован 6 марта 1951 г.) описывается портативный прибор для определения твердости по Роквеллу, состоящий из ручного маховичка, микрометрической гайки, микрометрического винта, барабанного колеса, U-образного эластомера, индикатора твердости, индентора и рукоятки. Ручной маховичок прикладывает испытательное усилие; микрометрическая гайка и микрометрический винт вместе с барабанным колесом измеряют глубину отпечатка; U-образный эластомер и индикатор твердости совместно выполняют измерение испытательного усилия; а величина твердости считывается на барабанном колесе.
Американский патент (номер публикации US 2466567, опубликован 5 апреля 1949 г.), американский патент (номер публикации US 3389597, опубликован 25 июня 1968 г.) и американский патент (номер публикации US 2448645, опубликован 7 сентября 1948 г.), соответственно, описывают портативный прибор для определения твердости по Роквеллу, использующий аналогичные принципы.
Вышеуказанные патенты, главным образом, применимы к измерению деталей среднего и небольшого размера. Цепной прибор для определения твердости (номер публикации US 3389597), как показано на фиг. 4, может измерять крупные цилиндрические детали, такие как стальные трубы и валы, но управление им весьма неудобно и обычно осуществляется совместно двумя лицами, при этом одно из них держит прибор, а другое устанавливает цепь. Шкала твердости на барабанном колесе считывается сквозь прозрачное увеличительное стекло с отсчетным штрихом. Каждая шкала, соответствующая единице твердости по Роквеллу, представляет собой дельта-значение глубины отпечатка 2 мкм. Ввиду расстояния между усилительной линзой и барабанным колесом оператор может получать различные показания твердости при различных углах наблюдения. У всех указанных приборов имеются проблемы, такие как неудобное управление, низкая эффективность, погрешности считывания, невозможность или неудобство измерения крупных заготовок.
В китайском патенте на полезную модель (номер публикации CN 201322709Y и номер заявки 200820231921.9), 7 октября 2009 г., описан портативный прибор для определения твердости. В соответствии с этим патентом на полезную модель, прибор для определения твердости закреплен на поверхности испытательного образца с помощью двух магнитных держателей. Прибор для определения твердости содержит блок измерения глубины отпечатка, состоящий из микрометрической гайки, микрометрического винта и барабанного колеса с делениями. U-образная упругая рама и калибр со шкалой совместно действуют для индикации испытательного усилия, а затем величина твердости считывается на барабанном колесе с делениями. В этом патенте на полезную модель система индикации твердости снабжена конструкцией, в которой объединены барабан дисплея с фиксированной шкалой и барабанное колесо с вращающейся шкалой считывания. По сравнению с вышеуказанными американскими патентами такая конструкция считывания с барабанным колесом, аналогичная микрометру, повышает точность измерения глубины отпечатка и точность считывания величины твердости и снижает искусственные ошибки считывания. Однако данный патент на полезную модель имеет следующие недостатки:
a) сложное управление и низкая эффективность: полный набор этапов измерения включает в себя: взятие заготовки, установка нуля на шкалах калибра со шкалой, приложение начального усилия, установка нуля для барабанного колеса с делениями, приложение полного испытательного усилия, поддержание испытательного усилия, уменьшение испытательного усилия до начального испытательного усилия, считывание значения твердости на барабанном колесе и снятие всего испытательного усилия;
b) неудобное считывание, низкая точность считывания и операторские ошибки считывания: требуется аккуратно управлять барабанным колесом и считывать значение твердости, представленное шкалой на барабанном колесе;
с) низкое разрешение при измерении перемещений и измерении усилий, низкая точность и операторские ошибки считывания;
d) невозможность калибровки величины твердости: при использовании прибора имеются погрешности в показаниях твердости, как только U-образный эластомер подвергается незначительной деформации или оказывается воздействие на калибр со шкалой, что вызывает погрешности измерений; в таких условиях калибр со шкалой должен быть возвращен изготовителю для калибровки, при этом пользователь не может калибровать прибор; и
е) низкая эффективность определения твердости по Бринеллю и операторские ошибки считывания: прибор может лишь сделать отпечаток в испытательном образце, а затем пользователь должен считать диаметр отпечатка с помощью отсчетного микроскопа и проверить его в таблице для получения величины твердости по Бринеллю. Для выполнения одного измерения требуется несколько минут.
В китайском патенте на полезную модель (номер публикации CN 1556387A и номер заявки 200410012621.8), 22 декабря 2004 г., описывается портативный магнитный прибор для определения твердости с цифровым дисплеем. В данном патенте на полезную модель используется конструкция образца, содержащая все основные узлы. Для приложения испытательного усилия используется конструкция с червячной парой; главный вал для приложения усилия оснащен датчиком перемещения для измерения глубины отпечатка; используются три датчика усилия, при этом сумма выходных сигналов этих трех датчиков усилия представляет собой испытательное усилие; компьютер вычисляет и отображает величину твердости после получения сигналов от датчиков с помощью электронных схем. Данный патент на полезную модель также имеет следующие недостатки:
а) сложная конструкция, большой вес и некомпактность;
b) неудобное и непрактичное управление. Что касается прибора, используемого в патенте на полезную модель, блокирующие маховички с обеих сторон должны разжиматься для освобождения подставки образца, а затем блокироваться всякий раз перед измерением, управляться двумя руками для приложения усилия во время измерения и вновь разжиматься для удержания подставки, а затем фиксировать подставку при завершении измерения. Столь сложный режим работы крайне нежелателен для операторов;
с) используются три датчика усилия, что приводит к высокой стоимости;
d) для определения твердости по Бринеллю и твердости по Виккерсу требуется специальное техническое решение. В действительности определение твердости по Бринеллю и твердости по Виккерсу имеет более высокие требования к прибору с точки зрения точности измерения усилия, точности измерения глубины отпечатка, разрешения и воспроизводимости. Обычно традиционные датчики перемещения с трудом удовлетворяют соответствующим требованиям.
В стандарте Китая GB/T24523-2009 предусмотрен передовой способ определения твердости по Бринеллю: способ определения твердости (по Бринеллю) быстрым вдавливанием для металлического материала. Это измерение глубины при определении твердости по Бринеллю, и оно также применимо к определению твердости по Виккерсу. Принцип состоит в следующем.
Приложите определенное испытательное усилие (включая начальное испытательное усилие и рабочее испытательное усилие) к приклеенному карборундовому шарику определенного диаметра для вжатия шарика в поверхность испытательного образца, подержите регулируемое время, снимите рабочее испытательное усилие и измерьте величину разности (величину глубины) положений индентора перед приложением и после снятия рабочего испытательного усилия при условии первичного испытательного усилия. Измерьте соответствующие значения глубины множества стандартных контрольных блоков Бринелля и получите кривую зависимости глубины отпечатка и твердости по Бринеллю от определенных условий измерений в соответствии со значением твердости по Бринеллю и значением глубины. При измерении твердости проверьте значение глубины, измеренное прибором для определения твердости, на соответствие кривой зависимости глубины отпечатка и твердости по Бринеллю для получения значения твердости по Бринеллю данного материала.
По сравнению с традиционным способом определения твердости по Бринеллю данный способ представляет собой значительный технический прогресс. Он позволяет реализовать быстрое измерение и прямое считывание твердости по Бринеллю, не нуждается в оптических микроскопах с хронологией использования более чем за 100 лет, предотвращает искусственные ошибки считывания, решает проблемы при быстрых определениях твердости по Бринеллю на месте эксплуатации в партиях продукции во время производства и даже реализует оперативное автоматическое определение твердости партий продукции в производственных помещениях.
Определение твердости по Бринеллю и твердости по Виккерсу с измерением глубины является новым методом, используемым лишь в некоторых иностранных настольных установках. В компактных приборах для определения твердости он пока не встречался. Основные технические трудности состоят в простой, легкой и малогабаритной конструкции компактного прибора для определения твердости, ограниченном внутреннем пространстве и установке типового высокоточного датчика перемещения. Кроме того, экономически невыгодно устанавливать высокоточный датчик перемещения в компактном приборе для определения твердости.
В соответствии с положениями соответствующего стандарта, диапазон измерений твердости по Бринеллю составляет 8~650 HBW; общепринятые величины для тестера твердости по Бринеллю - это шарик 2,5 мм и усилие 187,5 кгс; а для испытательного образца с величиной твердости 650 HBW минимальная глубина отпечатка составляет всего лишь 0,0365 мм.
Отличительной чертой компактного прибора для определения твердости по Виккерсу является точное измерение твердости слоев азотирования у крупных заготовок, таких как штампы и валы. На предшествующем уровне техники точное измерение твердости слоев азотирования у крупных заготовок являлось проблемой, поскольку слои азотирования являются тонкими, но жесткими, имеют толщину 0,1~0,4 мм и твердость свыше 1.000 HV5 и не могут подвергаться воздействию большого испытательного усилия. Для слоя азотирования с 1.000 HV5 используется испытательное усилие 5 кг, а глубина отпечатка составляет всего лишь 0,0143 мм. Измерение глубины нацелено на разность глубин отпечатка, поэтому такое численное значение является небольшим.
Реализация измерения перемещения с высокой точностью и высоким разрешением в компактном приборе для определения твердости является ключом к проведению испытаний на твердость по Бринеллю и Виккерсу. Индуктивный датчик перемещения и оптический датчик перемещений, обычно используемые в приборах для определения твердости, с трудом удовлетворяют вышеуказанным требованиям. Поэтому способы определения твердости по Бринеллю и Виккерсу с измерением глубины в компактных приборах для определения твердости до сих пор не применяются.
При реализации такого способа в компактном приборе для определения твердости становится возможным точное определение твердости основной части множества ключевых крупногабаритных промышленных деталей, что обеспечивает успех в управлении качеством связанной с этим продукции.
КРАТКАЯ СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Целью изобретения является создание компактного прибора для определения твердости с цифровым дисплеем. Такой прибор для определения твердости обладает компактностью, простой конструкцией, удобством управления и считывания и высокой точностью и позволяет реализовать высокоточное, интеллектуальное измерение, автоматическую калибровку нуля и автоматическую калибровку измеренной величины. Он измеряет твердость по Роквеллу и реализует быстрое измерение на месте эксплуатации твердости по Бринеллю и твердости по Виккерсу с помощью измерения глубины, при этом он способен заменить широко распространенный в настоящее время прибор для определения твердости по Либу, имеющий низкую точность.
Цель настоящего изобретения реализуется с помощью следующей технической конфигурации.
Изобретение включает в себя опору, устройство измерения усилия, индентор, электронную печатную плату, цифровой индикатор, магнитный держатель и устройство приложения усилия и измерения глубины отпечатка. Устройство приложения усилия и измерения глубины отпечатка содержит ручной маховичок, кодовый датчик угла поворота и микрометрическую винтовую пару, состоящую из микрометрической гайки и микрометрического винта, причем микрометрическая гайка установлена в опоре; микрометрический винт находится в резьбовом соединении с микрометрической гайкой; один конец микрометрического винта соединен с ручным маховичком, а другой конец соединен с устройством измерения усилия. Кодовый датчик угла поворота установлен на опоре. Вращающийся вал кодового датчика угла поворота и микрометрический винт вращаются синхронно. Индентор установлен на устройстве измерения усилия вместе с устройством измерения усилия и микрометрическим винтом, движущимися вверх и вниз в осевом направлении посредством вращения ручного маховичка. Одна или обе стороны опоры оснащены магнитными держателями для захвата испытательных образцов. Электронная печатная плата размещается над магнитным держателем. Цифровой дисплей установлен на опоре или магнитном держателе. Кодовый датчик угла поворота, цифровой дисплей и датчик усилия в устройстве измерения усилия электрически соединены с электронной печатной платой. Перемещение микрометрического винта измеряется с помощью кодового датчика угла поворота.
При этом один конец микрометрического винта соединен с ручным маховичком с помощью муфты, а на другом конце микрометрического винта имеется шпоночная канавка; шпоночная канавка внутри снабжена третьей шпонкой; а микрометрический винт вращается синхронно с муфтой посредством третьей шпонки. Вращающийся вал кодового датчика угла поворота соединен с микрометрическим винтом с помощью муфты и вращается синхронно с микрометрическим винтом. Один конец муфты закреплен во внутреннем отверстии ручного маховичка, а другой конец вставлен в центральное отверстие вращающегося вала кодового датчика угла поворота, при этом микрометрический винт расположен в муфте. На наружной поверхности муфты имеется первая осевая канавка вдоль осевого направления. Верхняя кромка вращающегося вала кодового датчика угла поворота снабжена второй шпонкой. Вращающийся вал кодового датчика угла поворота соединен с муфтой посредством второй шпонки. Вторая шпонка скользит в первой осевой канавке во время перемещения микрометрического винта. Внутри опоры имеется отверстие вдоль осевого направления. Микрометрическая гайка установлена в отверстии опоры. Один конец микрометрической гайки снабжен наружной конической червячной резьбой. Множество вторых осевых канавок равномерно распределено по наружной конической червячной резьбе вдоль окружности. Наружная коническая червячная резьба находится в резьбовом соединении с конической гайкой для регулирования степени затяжки микрометрической винтовой пары. Устройство измерения усилия содержит скользящую втулку, датчик усилия и подставку датчика усилия, причем один конец скользящей втулки соединен с другим концом микрометрического винта, а другой конец скользящей втулки соединен с одним концом датчика усилия; подставка датчика усилия установлена внизу другого конца датчика усилия. Индентор соединен с нижним концом подставки датчика усилия. Подставка датчика усилия снабжена печатной платой подсветки. Печатная плата подсветки расположена над индентором и снабжена светодиодным (LED) осветителем. Один конец скользящей втулки соединен с другим концом микрометрического винта посредством нажимного колпачка и двух полуколец, при этом стальной шарик расположен между торцевой поверхностью другого конца микрометрического винта и скользящей втулкой. По периметру окружности наружной поверхности скользящей втулки проходит третья осевая канавка. Первая шпонка установлена на микрометрической гайке и скользит в третьей осевой канавке. Скользящая втулка, датчик усилия, подставка датчика усилия, индентор, микрометрический винт, микрометрическая гайка, вращающийся вал кодового датчика угла поворота, ручной маховичок и осевое отверстие в опоре соосны. Прибор для определения твердости снабжен рукояткой. Рукоятка установлена с двух сторон опоры посредством соединительной пластины либо установлена на магнитном держателе. Магнитный держатель включает в себя статор, содержащий постоянные магниты, ротор, содержащий постоянные магниты, рычаг магнитного переключателя и кулачок, причем ротор установлен в статоре; кулачок установлен на валу ротора; рычаг магнитного переключателя соединен с валом ротора посредством отверстия в кулачке; при этом кулачок вращается вместе с рычагом магнитного переключателя.
Данное изобретение имеет следующие преимущества и полезные эффекты:
1. В приборе для определения твердости в соответствии с данным изобретением впервые используется совокупность микрометрической гайки, микрометрического винта и кодового датчика угла поворота в качестве устройства измерения глубины отпечатка, при этом реализуется измерение глубины отпечатка с высоким разрешением и высокой точностью и учитывается экономичность.
2. В данном изобретении впервые реализуется быстрое измерение твердости по Бринеллю и твердости по Виккерсу в компактном приборе для определения твердости посредством измерения глубины и реализуется прямое отображение, поэтому становится возможным быстрое и точное определение твердости крупных заготовок на месте эксплуатации. Данное изобретение может использоваться для поочередного испытания партий заготовок непосредственно на производстве и может заменить имеющий низкую точность прибор для определения твердости по Либу.
3. Данное изобретение имеет простую конструкцию, небольшой вес, является удобным и компактным.
4. В данном изобретении реализуется простая операция измерения. Оператор может выполнять измерение в течение от нескольких до десятков секунд с помощью нескольких простых операций, включающих в себя приложение усилия, поддержание усилия, снятие усилия и считывание.
5. В данном изобретении осуществляется автоматическая калибровка нулевой точки величины усилия после запуска, что предотвращает ошибки, вызванные отклонением температуры и отклонением времени датчика и электронной схемы.
6. В данном изобретении могут корректироваться измеренные значения прибора с помощью стандартных контрольных блоков, поэтому прибор способен сохранять высокую точность после использования в течение продолжительного времени.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ВИДОВ НА ЧЕРТЕЖАХ
Фиг. 1 является схематическим изображением внешней конструкции изобретения.
Фиг. 2 является видом справа фиг. 1.
Фиг. 3 является схематическим изображением внутренней конструкции изобретения.
Фиг. 4 является электрической блок-схемой изобретения.
На данных чертежах: 1 - рычаг магнитного переключателя; 2 - кулачок; 3 - магнитный держатель; 4 - рукоятка; 5 - цифровой индикатор; 6 - экран дисплея; 7 - клавиша; 8 - стопорный винт; 9 - ручной маховичок; 10 - муфта; 11 - коническая гайка; 12 - вращающийся вал кодового датчика угла поворота; 13 - микрометрический винт; 14 - микрометрическая гайка; 15 - соединительная пластина; 16 - первая шпонка; 17 - комплект батарей; 18 - вал ротора; 19 - статор; 20 - ротор; 21 - датчик усилия; 22 - подставка датчика усилия; 23 - печатная плата подсветки; 24 - индентор; 25 - светодиодный осветитель; 26 - испытательный образец; 27 - электронная печатная плата; 28 - скользящая втулка; 29 - стальной шарик; 30 - полукольцо; 31 - нажимной колпачок; 32 - опора; 33 - кодовый датчик угла поворота; 34 - вторая шпонка; 35 - третья шпонка; 36 - измерительная схема; 37 - схема центрального процессора (ЦП); 38 - цепь питания.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Более подробно изобретение описывается со ссылкой на прилагаемые чертежи.
Предлагается портативный тестер твердости с цифровым дисплеем, содержащий опору, устройство измерения усилия, индентор, электронную цифровую схему, цифровой дисплей, магнитные держатели и устройство приложения усилия и измерения глубины отпечатка, причем устройство приложения усилия и измерения глубины отпечатка содержит ручной маховичок (9), кодовый датчик (33) угла поворота и микрометрическую винтовую пару, состоящую из микрометрической гайки (14) и микрометрического винта (13), причем микрометрическая гайка (14) установлена в опоре (32); микрометрический винт (13) находится в резьбовом соединении с микрометрической гайкой (14); один конец микрометрического винта (13) соединен с ручным маховичком (9), а другой конец соединен с устройством измерения усилия; кодовый датчик (33) угла поворота установлен на опоре (32); вращающийся вал (12) кодового датчика угла поворота и микрометрический винт (13) вращаются синхронно; индентор (24) установлен на устройстве измерения усилия, причем индентор вместе с устройством измерения усилия и микрометрическим винтом (13) выполнены с возможностью движения вверх и вниз в осевом направлении посредством вращения ручного маховичка (9); одна или обе стороны опоры (32) оснащены магнитными держателями (3) для захвата испытательных образцов (26); электронная печатная плата (27) размещается над магнитным держателем (3); цифровой дисплей (5) установлен на опоре (32) или магнитном держателе (3); кодовый датчик (33) угла поворота, цифровой дисплей (5) и датчик усилия в устройстве измерения усилия соответствующим образом электрически соединены с электронной печатной платой (27); а перемещение микрометрического винта (13) измеряется с помощью кодового датчика (33) угла поворота. Причем один конец микрометрического винта (13) соединен с ручным маховичком (9) через муфту (10), при этом один конец микрометрического винта (13) является открытым со шпоночной канавкой; шпоночная канавка внутри снабжена третьей шпонкой (35); микрометрический винт (13) вращается синхронно с муфтой (10) посредством третьей шпонки (35); вращающийся вал (12) кодового датчика угла поворота соединен с микрометрическим винтом (13) с помощью муфты (10) и вращается синхронно с микрометрическим винтом (13). Причем один конец муфты (10) жестко закреплен во внутреннем отверстии ручного маховичка (9), причем другой конец вставлен в центральное отверстие вращающегося вала (12) кодового датчика угла поворота, микрометрический винт (13) расположен в муфте (10); наружная поверхность муфты (10) является открытой по оси с первой осевой канавкой; верхний конец вращающегося вала (12) кодового датчика угла поворота снабжен второй шпонкой (34); вращающийся вал (12) кодового датчика угла поворота соединен с муфтой (10) посредством второй шпонки (34); при этом вторая шпонка (34) скользит в первой осевой канавке во время перемещения микрометрического винта (13). Причем опора (32) является открытой внутри с отверстием вдоль осевого направления; микрометрическая гайка (14) установлена в отверстии опоры (32); один конец микрометрической гайки (14) снабжен наружной конической червячной резьбой; множество вторых осевых канавок равномерно распределено по наружной конической червячной резьбе вдоль окружности; и наружная коническая червячная резьба находится в резьбовом соединении с конической гайкой (11) для регулирования степени затяжки микрометрической винтовой пары. Причем устройство измерения усилия содержит скользящую втулку (28), датчик (21) усилия и подставку (22) датчика усилия, причем один конец скользящей втулки (28) соединен с другим концом микрометрического винта (13); другой конец скользящей втулки (28) соединен с одним концом датчика (21) усилия; подставка (22) датчика усилия установлена внизу другого конца датчика (21) усилия; а индентор (24) соединен с нижним концом подставки (22) датчика усилия. Причем подставка (22) датчика усилия снабжена печатной платой (23) подсветки; и при этом печатная плата (23) подсветки расположена над индентором (24) и снабжена светодиодным (LED) осветителем (25). Причем один конец скользящей втулки (28) соединен с другим концом микрометрического винта (13) посредством нажимного колпачка (31) и двух полуколец (30); стальной шарик (29) расположен между торцевой поверхностью другого конца микрометрического винта (13) и скользящей втулкой (28); наружная поверхность скользящей втулки (28) открыта с третьей осевой канавкой вдоль окружности; микрометрическая гайка (14) установлена с первой шпонкой (16); и первая шпонка (16) скользит в третьей осевой канавке. Причем скользящая втулка (28), датчик (21) усилия, подставка (22) датчика усилия, индентор (24), микрометрический винт (13), микрометрическая гайка (14), вращающийся вал (12) кодового датчика угла поворота, ручной маховичок (9) и осевое отверстие в опоре (32) соосны. Причем прибор для определения твердости снабжен рукояткой (4); рукоятка (4) установлена с двух сторон опоры (32) либо установлена на магнитном держателе (3) через соединительную пластину (15). Причем магнитный держатель (3) включает в себя статор (19), содержащий постоянный магнит, ротор (20), содержащий постоянный магнит, рычаг (1) магнитного переключателя и кулачок (2), причем ротор (20) установлен в статоре (19); кулачок (2) установлен на валу (18) ротора (20); рычаг (1) магнитного переключателя соединен с валом (18) ротора через отверстие в кулачке (2); при этом кулачок (2) вращается вместе с рычагом (1) магнитного переключателя.
Как показано на фиг. 1-3, данное изобретение содержит опору 32, устройство измерения усилия, индентор 24, электронную печатную плату 27, цифровой дисплей 5, магнитный держатель 3 и устройство приложения усилия и измерения глубины отпечатка, причем устройство приложения усилия и измерения глубины отпечатка содержит ручной маховичок 9, кодовый датчик 33 угла поворота, муфту 10 и микрометрическую винтовую пару, состоящую из микрометрической гайки 14 и микрометрического винта 13. Устройство измерения усилия содержит скользящую втулку 28, датчик 21 усилия и подставку 22 датчика усилия.
Опора 32 является главной станиной, внутри которой вдоль осевого направления имеется круглое отверстие. В круглом отверстии опоры 32 установлена микрометрическая гайка 14. Микрометрический винт 13 расположен в микрометрической гайке 14 в резьбовом соединении с микрометрической гайкой 14. Один конец (верхний конец) микрометрического винта 13 соединен с муфтой 10. Муфта 10 закреплена во внутреннем отверстии ручного маховичка 9, при этом на одном конце микрометрического винта 13 имеется шпоночная канавка. Шпоночная канавка внутри снабжена третьей шпонкой 35. Микрометрический винт 13 поддерживает вращение синхронно с муфтой 10 и ручным маховичком 9 посредством третьей шпонки 35. Одна оконечная часть микрометрического винта 13 затянута стопорным винтом 8, а другой конец (нижний конец) микрометрического винта 13 соединен с датчиком 21 усилия посредством скользящей втулки 28. Один конец (верхний конец) микрометрической гайки 14 расположен между муфтой 10 и микрометрическим винтом 13, а другой конец микрометрической гайки 14 снабжен наружной конической червячной резьбой. Множество вторых осевых канавок (три в данном варианте осуществления) равномерно распределено по наружной конической червячной резьбе вдоль окружности. Наружная коническая червячная резьба находится в резьбовом соединении с конической гайкой 11. Посадка с гарантированным зазором микрометрической винтовой пары может регулироваться с помощью конической гайки 11.
Кодовый датчик 33 угла поворота установлен на опоре 32. Вращающийся вал 12 кодового датчика угла поворота соосен с микрометрической винтовой парой. Один конец муфты 10 закреплен во внутреннем отверстии ручного маховичка 9, а другой конец вставлен в центральное отверстие вращающегося вала 12 кодового датчика угла поворота. На наружной поверхности муфты 10 имеется первая канавка в осевом направлении. Верхняя кромка вращающегося вала 12 кодового датчика угла поворота снабжена второй шпонкой 34. Вращающийся вал 12 кодового датчика угла поворота соединен с муфтой 10 посредством второй шпонки 34. Вторая шпонка 34 может скользить в первой осевой канавке во время перемещения микрометрического винта 13. Вращающийся вал 12 кодового датчика угла поворота соединен с микрометрическим винтом 13 посредством муфты 10 и вращается синхронно с микрометрическим винтом 13.
При вращении ручного маховичка 9 вращающийся вал 12 кодового датчика угла поворота, муфта 10 и микрометрический винт 13 вращаются синхронно, при этом микрометрический винт 13 перемещается в осевом направлении вверх и вниз. За каждый цикл вращения ручного маховичка 9 микрометрический винт 13 перемещается в осевом направлении на шаг резьбы винта. Кодовый датчик 33 угла поворота делит это перемещение на несколько тысяч ступеней и передает сигнал в схему 37 ЦП через измерительную схему 36, чтобы реализовать точное измерение глубины отпечатка. В данном варианте осуществления один шаг резьбы винта составляет 0,5 мм. В процессе определения твердости по Роквеллу вращающийся вал 12 кодового датчика угла поворота может выдавать 5,000 ступеней в каждом цикле вращения, при этом каждая ступень соответствует перемещению на 0,1 мкм, что эквивалентно 0,05 единицы твердости по Роквеллу. При использовании определения глубины для определения твердости по Бринеллю и твердости по Виккерсу вращающийся вал 12 кодового датчика угла поворота может выдавать 10,000 ступеней в каждом цикле вращения посредством технологии частотного разделения, при этом каждая ступень соответствует перемещению на 0,05 мкм, что эквивалентно 1/730 минимальной глубины отпечатка (величина твердости закаленной стали составляет 650 HBW) для шкалы HBW 2,5/187,5 твердости по Бринеллю и эквивалентно 1/280 минимальной глубины отпечатка (величина твердости слоя азотирования составляет 1,000 HV5) для шкалы HV5 твердости по Виккерсу. Требования соответствующих стандартов GB/T230.2, GB/T231.2 и GB/T4340 могут быть выполнены.
Один конец (верхний конец) скользящей втулки 28 соединен с другим концом (нижним концом) микрометрического винта 13 посредством нажимного колпачка 31 и двух полуколец 30, а другой конец (нижний конец) скользящей втулки 28 находится в резьбовом соединении с одним концом (верхним концом) датчика 21 усилия. Подставка 22 датчика усилия установлена внизу другого конца (нижнего конца) датчика 21 усилия. Индентор 24 соединен с нижним концом подставки 22 датчика усилия. Индентор 24 может представлять собой шариковый индентор или алмазный индентор. Стальной шарик 29 расположен между другим концом микрометрического винта 13 и скользящей втулкой 28, при этом торцевая поверхность другого конца микрометрического винта 13 снабжена сферическим углублением, пригнанным к стальному шарику 29 и состыковывающимся со стальным шариком 29. По периметру окружности наружной поверхности скользящей втулки 28 проходит третья осевая канавка. Микрометрическая гайка 14 установлена с первой шпонкой 16. Первая шпонка 16 скользит в третьей осевой канавке. Скользящая втулка 28 лишь перемещается в осевом направлении в микрометрической гайке 14 под руководством первой шпонки 16, предотвращая вращение всего устройства измерения усилия и индентора 24. Стальной шарик 29 может эффективно устранять действие поперечно приложенной силы на скользящую втулку 28 и первую шпонку 16 при вращении микрометрического винта 13. Печатная плата 23 подсветки расположена под подставкой 22 датчика усилия. Печатная плата 23 подсветки снабжена светодиодным осветителем 25. Во время измерения светодиодный осветитель 25 может освещать зону измерений таким образом, что оператору удобно выбирать точку замера и наблюдать весь процесс измерения.
В данном варианте осуществления скользящая втулка 28, датчик 21 усилия, подставка 22 датчика усилия, индентор 24, микрометрический винт 13, микрометрическая гайка 14, вращающийся вал 12 кодового датчика угла поворота, ручной маховичок 9, муфта 10 и круглое отверстие в опоре 32 соосны. Ручной маховичок 9 в данном изобретении может быть заменен электродвигателем. Выходной вал электродвигателя соединяется с муфтой 10, и электродвигатель приводит во вращение муфту 10, микрометрический винт 13 и вращающийся вал 12 кодового датчика угла поворота.
Цифровой дисплей 5 установлен перед опорой 32. Цифровой дисплей 5 содержит экран 6 дисплея и клавишу 7, причем экран 6 дисплея наклонен к опоре 32 для облегчения наблюдения во время операции. Цифровой дисплей 5 может также устанавливаться над магнитным держателем 3. Электронная печатная плата 27 установлена над магнитным держателем 3. Кодовый датчик 33 угла поворота, цифровой дисплей 5, печатная плата 23 подсветки и датчик 21 усилия, соответственно, электрически соединены с электронной печатной платой 27.
Электронная печатная плата 27 содержит измерительную схему 36, схему 37 ЦП и цепь 38 питания. Вход измерительной схемы 36 соединен с кодовым датчиком 33 угла поворота и датчиком 21 усилия, а выход соединен со схемой 37 ЦП, которая также соединена с цифровым дисплеем 5. Датчик 21 усилия и кодовый датчик 33 угла поворота, соответственно, передают сигналы усилия и перемещения на схему 37 ЦП через измерительную схему 36. Цифровой дисплей 5 отображает значение испытательного усилия и измеренное значение твердости после того, как схема 37 ЦП обрабатывает сигналы усилия и перемещения. Электронная печатная плата 27 может автоматически калибровать ноль для значения усилия. После включения прибора схема 37 ЦП автоматически получает нулевой выходной сигнал датчика 21 усилия и отображает значение усилия на цифровом дисплее 5 после снижения выходного сигнала датчика 21 усилия на нулевое значение при приложении усилия.
Данное изобретение также снабжено рукояткой 4. Рукоятка 4 установлена с двух сторон опоры 32 посредством соединительной пластины 15 либо установлена на магнитном держателе 3 для облегчения подъема прибора для определения твердости.
Магнитный держатель 3 включает в себя статор 19, содержащий постоянный магнит, ротор 20, содержащий постоянный магнит, рычаг 1 магнитного переключателя и кулачок 2, причем ротор 20 установлен в статоре 19; кулачок 2 установлен на валу 18 ротора 20; рычаг 1 магнитного переключателя соединен с валом 18 ротора посредством отверстия в кулачке 2. Магнитный захват 3 может захватывать или освобождать испытательный образец 26 посредством перемещения на себя рычага 1 магнитного переключателя, а кулачок 2 может вращаться вместе с рычагом 1 магнитного переключателя. При перемещении на себя рычага 1 магнитного переключателя для управления магнитным захватом 3 с целью освобождения испытательного образца 26 стальной или железный металлический испытательный образец 26 может, тем не менее, захватываться магнитным держателем 3 из-за небольшой величины остаточной намагниченности. В таких условиях рычаг 1 магнитного переключателя можно перемещать на себя постоянно до тех пор, пока кулачок 2 не будет выступать за нижнюю плоскость магнитного держателя 3, а затем испытательный образец 26 и магнитный держатель 3 могут быть разделены за счет эффекта рычага.
В данном варианте осуществления используются магнитные держатели 3, симметрично установленные с двух сторон опоры 32. Один магнитный держатель может использоваться для измерения небольших заготовок, а три магнитных держателя могут использоваться для измерения прямоугольного сварного шва круглых труб.
В соответствии с требованиями стандарта GB/T24523-2009 определения твердости по Бринеллю измерением глубины, измерительный прибор должен измерять последовательность стандартных контрольных блоков Бринелля перед поставкой, при этом измеренные значения твердости вводятся в прибор для построения кривой «твердость-глубина отпечатка». Такая же работа должна выполняться при использовании измерения глубины для определения твердости по Виккерсу.
Принцип действия изобретения состоит в следующем.
Поместите данное изобретение на испытательный образец 26, переместите на себя рычаг 1 магнитного переключателя таким образом, чтобы магнитные держатели 3 притянулись для захвата испытательного образца 26; поверните ручной маховичок 9 для приведения в движение муфты 10, микрометрического винта 13 и вращающегося вала 12 кодового датчика угла поворота для синхронного вращения, а затем микрометрический винт 13 толкает датчик 21 усилия, подставку 22 датчика усилия и индентор 24 для перемещения вниз к испытательному образцу 26 посредством стального шарика 29 и скользящей втулки 28; при соприкосновении индентора 24 с испытательным образцом 26 верхний конец индентора 24 вжимается в испытательный образец вместе с постоянным вращением ручного маховичка 9 для создания отметок вдавливания на поверхности испытательного образца 26. Во время измерения датчик 21 усилия контролирует испытательное усилие, прикладываемое к индентору 24, в реальном времени и передает сигналы на схему 37 ЦП. Когда испытательное усилие достигает регулируемого первичного значения испытательного усилия, схема 37 ЦП в этот момент регистрирует значение глубины отпечатка, постоянно прикладывает усилие для достижения полного значения испытательного усилия, прекращает приложение усилия, а затем поддерживает его в течение регулируемого времени. Поверните ручной маховичок 9 в обратную сторону, в этот момент схема 37 ЦП регистрирует значение глубины отметки вдавливания, когда испытательное усилие снижается до регулируемого первичного значения испытательного усилия, обрабатывает и вычисляет разность глубин отпечатков под действием первичного испытательного усилия до и после приложения полного испытательного усилия и отображает значение твердости испытательного образца 26 на экране 6 дисплея. После завершения измерения переместите от себя рычаг 1 магнитного переключателя таким образом, чтобы магнитные держатели 3 отделились от испытательного образца 26. Для проведения полного измерения требуется всего лишь несколько десятков секунд.
В наиболее предпочтительном варианте осуществления данного изобретения процесс выполнения операции измерения может быть упрощен до следующих этапов:
захват испытательного образца, приложение полного испытательного усилия, поддержание испытательного усилия, снятие полного испытательного усилия, считывание величины твердости и освобождение испытательного образца.

Claims (10)

1. Портативный тестер твердости с цифровым дисплеем, содержащий опору, устройство измерения усилия, индентор, электронную цифровую схему, цифровой дисплей, магнитные держатели и устройство приложения усилия и измерения глубины отпечатка, причем устройство приложения усилия и измерения глубины отпечатка содержит ручной маховичок (9), кодовый датчик (33) угла поворота и микрометрическую винтовую пару, состоящую из микрометрической гайки (14) и микрометрического винта (13), причем микрометрическая гайка (14) установлена в опоре (32); микрометрический винт (13) находится в резьбовом соединении с микрометрической гайкой (14); один конец микрометрического винта (13) соединен с ручным маховичком (9), а другой конец соединен с устройством измерения усилия; кодовый датчик (33) угла поворота установлен на опоре (32); вращающийся вал (12) кодового датчика угла поворота и микрометрический винт (13) вращаются синхронно; индентор (24) установлен на устройстве измерения усилия, причем индентор вместе с устройством измерения усилия и микрометрическим винтом (13) выполнены с возможностью движения вверх и вниз в осевом направлении посредством вращения ручного маховичка (9); одна или обе стороны опоры (32) оснащены магнитными держателями (3) для захвата испытательных образцов (26); электронная печатная плата (27) размещается над магнитным держателем (3); цифровой дисплей (5) установлен на опоре (32) или магнитном держателе (3); кодовый датчик (33) угла поворота, цифровой дисплей (5) и датчик усилия в устройстве измерения усилия соответствующим образом электрически соединены с электронной печатной платой (27); а перемещение микрометрического винта (13) измеряется с помощью кодового датчика (33) угла поворота.
2. Портативный тестер твердости с цифровым дисплеем по п. 1, в котором один конец микрометрического винта (13) соединен с ручным маховичком (9) через муфту (10), при этом один конец микрометрического винта (13) является открытым со шпоночной канавкой; шпоночная канавка внутри снабжена третьей шпонкой (35); микрометрический винт (13) вращается синхронно с муфтой (10) посредством третьей шпонки (35); вращающийся вал (12) кодового датчика угла поворота соединен с микрометрическим винтом (13) с помощью муфты (10) и вращается синхронно с микрометрическим винтом (13).
3. Портативный тестер твердости с цифровым дисплеем по п. 2, в котором один конец муфты (10) жестко закреплен во внутреннем отверстии ручного маховичка (9), причем другой конец вставлен в центральное отверстие вращающегося вала (12) кодового датчика угла поворота, микрометрический винт (13) расположен в муфте (10); наружная поверхность муфты (10) является открытой по оси с первой осевой канавкой; верхний конец вращающегося вала (12) кодового датчика угла поворота снабжена второй шпонкой (34); вращающийся вал (12) кодового датчика угла поворота соединен с муфтой (10) посредством второй шпонки (34); при этом вторая шпонка (34) скользит в первой осевой канавке во время перемещения микрометрического винта (13).
4. Портативный тестер твердости с цифровым дисплеем по п. 1 или 2, в котором опора (32) является открытой внутри с отверстием вдоль осевого направления; микрометрическая гайка (14) установлена в отверстии опоры (32); один конец микрометрической гайки (14) снабжен наружной конической червячной резьбой; множество вторых осевых канавок равномерно распределено по наружной конической червячной резьбе вдоль окружности; и наружная коническая червячная резьба находится в резьбовом соединении с конической гайкой (11) для регулирования степени затяжки микрометрической винтовой пары.
5. Портативный тестер твердости с цифровым дисплеем по п. 1, в котором устройство измерения усилия содержит скользящую втулку (28), датчик (21) усилия и подставку (22) датчика усилия, причем один конец скользящей втулки (28) соединен с другим концом микрометрического винта (13); другой конец скользящей втулки (28) соединен с одним концом датчика (21) усилия; подставка (22) датчика усилия установлена внизу другого конца датчика (21) усилия; а индентор (24) соединен с нижним концом подставки (22) датчика усилия.
6. Портативный тестер твердости с цифровым дисплеем по п. 5, в котором подставка (22) датчика усилия снабжена печатной платой (23) подсветки; и при этом печатная плата (23) подсветки расположена над индентором (24) и снабжена светодиодным (LED) осветителем (25).
7. Портативный тестер твердости с цифровым дисплеем по п. 5 или 6, в котором один конец скользящей втулки (28) соединен с другим концом микрометрического винта (13) посредством нажимного колпачка (31) и двух полуколец (30); стальной шарик (29) расположен между торцевой поверхностью другого конца микрометрического винта (13) и скользящей втулкой (28); наружная поверхность скользящей втулки (28) открыта с третьей осевой канавкой вдоль окружности; микрометрическая гайка (14) установлена с первой шпонкой (16); и первая шпонка (16) скользит в третьей осевой канавке.
8. Портативный тестер твердости с цифровым дисплеем по п. 5 или 6, в котором скользящая втулка (28), датчик (21) усилия, подставка (22) датчика усилия, индентор (24), микрометрический винт (13), микрометрическая гайка (14), вращающийся вал (12) кодового датчика угла поворота, ручной маховичок (9) и осевое отверстие в опоре (32) соосны.
9. Портативный тестер твердости с цифровым дисплеем по п. 1, в котором тестер твердости снабжен рукояткой (4); рукоятка (4) установлена с двух сторон опоры (32) либо установлена на магнитном держателе (3) через соединительную пластину (15).
10. Портативный тестер твердости с цифровым дисплеем по п. 1 или 9, в котором магнитный держатель (3) включает в себя статор (19), содержащий постоянный магнит, ротор (20), содержащий постоянный магнит, рычаг (1) магнитного переключателя и кулачок (2), причем ротор (20) установлен в статоре (19); кулачок (2) установлен на валу (18) ротора (20); рычаг (1) магнитного переключателя соединен с валом (18) ротора через отверстие в кулачке (2); при этом кулачок (2) вращается вместе с рычагом (1) магнитного переключателя.
RU2014110181/28A 2012-03-13 2013-03-12 Портативный тестер твердости с цифровым дисплеем RU2601512C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201220091764.2 2012-03-13
CN2012200917642U CN202471531U (zh) 2012-03-13 2012-03-13 一种便携式数显硬度计
PCT/CN2013/072446 WO2013135162A1 (zh) 2012-03-13 2013-03-12 一种便携式数显硬度计

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014110181A RU2014110181A (ru) 2016-05-10
RU2601512C2 true RU2601512C2 (ru) 2016-11-10

Family

ID=46919683

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014110181/28A RU2601512C2 (ru) 2012-03-13 2013-03-12 Портативный тестер твердости с цифровым дисплеем

Country Status (6)

Country Link
US (1) US9366610B2 (ru)
EP (1) EP2827125A4 (ru)
JP (1) JP5851613B2 (ru)
CN (1) CN202471531U (ru)
RU (1) RU2601512C2 (ru)
WO (1) WO2013135162A1 (ru)

Families Citing this family (39)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN202471531U (zh) * 2012-03-13 2012-10-03 沈阳天星试验仪器有限公司 一种便携式数显硬度计
CN103074475B (zh) * 2013-01-29 2014-01-22 中国科学院金属研究所 对金属材料表层处理提高材料性能的三球刀具及使用方法
CN103149088A (zh) * 2013-02-26 2013-06-12 肖飞 布氏硬度压痕直径测量装置
BR102013024139B1 (pt) * 2013-09-20 2020-09-15 Centro Estadual De Educação Tecnológica "Paula Souza" - Ceeteps Equipamento e método para medição de dureza de materiais lignocelulósicos
CN104596872A (zh) * 2014-12-29 2015-05-06 广州兰泰仪器有限公司 一种记忆海绵硬度测量仪及其测量方法
US9921143B2 (en) * 2015-02-20 2018-03-20 Giancarlo Mazzoleni Portable brinell testing apparatus
CN105115842B (zh) * 2015-09-21 2018-06-08 沈阳天星试验仪器有限公司 差动螺旋硬度测量装置
CN105675042B (zh) * 2015-12-28 2018-08-10 同方威视技术股份有限公司 射线标定装置及其操作方法、辐射成像系统及其操作方法
US10677698B2 (en) 2016-06-15 2020-06-09 United States Gypsum Company System and method for manufacturing cementitious boards with on-line slurry set measurement
CN106990008A (zh) * 2017-03-02 2017-07-28 吉林市江机民科实业有限公司 洛氏硬度计直接检验法专用检定仪
US10883908B2 (en) * 2017-03-13 2021-01-05 King Fahd University Of Petroleum And Minerals Stage for high temperature indentation test
CN106932283B (zh) * 2017-04-25 2018-06-05 中国地质大学(武汉) 一种研究结构面试样各向异性的直剪仪固定装置及其方法
CN106976022A (zh) * 2017-04-27 2017-07-25 河北科美意环保机械制造有限公司 水下开孔器
CN108613892B (zh) * 2018-07-02 2023-12-22 沈阳天星试验仪器股份有限公司 一种具有无线传输功能的布氏硬度自动测量摄像头
KR102608599B1 (ko) * 2018-08-16 2023-12-01 삼성디스플레이 주식회사 압력 센서를 테스트하는 장치 및 방법 그리고 이를 이용한 표시 장치
CN108871986A (zh) * 2018-09-30 2018-11-23 广西玉柴机器股份有限公司 一种布氏硬度测量辅助装置及其测量方法
CN109187246B (zh) * 2018-10-25 2023-09-22 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 一种固结磨具硬度检测装置及其检测方法
CN109253936A (zh) * 2018-11-09 2019-01-22 国电锅炉压力容器检验有限公司 一种工件焊缝寻找装置
CN109540362A (zh) * 2018-11-15 2019-03-29 桂林福达股份有限公司 一种手工快速检测盖总成磨损后最大分离力方法
CN109632544A (zh) * 2019-01-15 2019-04-16 山东省农业科学院农业资源与环境研究所 一种可现场测定农业秧苗钵体块硬度的测定器及其测定方法
JPWO2020158882A1 (ja) * 2019-01-31 2021-12-02 デンカ株式会社 セラミックス焼結体及びその製造方法、並びにノズル部材
CN110260771A (zh) * 2019-06-24 2019-09-20 浙江工业大学 适用于便携式压入仪的非接触式位移传感器的安装夹具
CN110411846A (zh) * 2019-09-03 2019-11-05 山东特检科技有限公司 一种便携式材料性能压入试验测试仪
US11243154B2 (en) 2019-10-22 2022-02-08 Irvin Automotive Products, LLC Foam displacement indicator
CN112763358A (zh) * 2019-11-04 2021-05-07 中国石油化工股份有限公司 一种便携式在役管道力学性能检测设备
CN110763574A (zh) * 2019-11-29 2020-02-07 重庆德庄农产品开发有限公司 数显式嫩度检测仪
CN111751235B (zh) * 2020-06-30 2023-02-07 中国航发动力股份有限公司 一种定度硬度块的工作台及其定度方法
CN112129659B (zh) * 2020-09-24 2022-01-21 华东理工大学 一种便携式动态压痕测试装置及其测试方法
TWI750886B (zh) * 2020-11-06 2021-12-21 致茂電子股份有限公司 軟包電池的硬度檢測裝置及其檢測方法
CN112378809A (zh) * 2020-11-11 2021-02-19 河南中原特钢装备制造有限公司 一种链式液压布氏硬度计示值的校准方法
CN112762795B (zh) * 2020-12-22 2022-08-19 中船重工龙江广瀚燃气轮机有限公司 一种布氏硬度压痕直径测量辅助装置
CN112630077B (zh) * 2020-12-28 2023-07-28 瓯锟科技温州有限公司 一种智能金属板材硬度测试装置
CN112525668B (zh) * 2020-12-30 2022-06-03 武汉建海精密型材发展有限公司 一种金属薄板硬度现场无损检测装置
CN113504141B (zh) * 2021-06-02 2023-10-24 西安理工大学 一种便携式猕猴桃硬度检测装置及方法
CN113514356B (zh) * 2021-07-09 2024-05-03 中国大唐集团科学技术研究院有限公司中南电力试验研究院 一种电站锅炉受热面管道硬度检测装置及检测方法
CN113484133B (zh) * 2021-08-01 2022-08-12 北京优耐德铁道科技有限公司 一种橡胶检测用硬度计
CN113866036B (zh) * 2021-10-23 2022-11-25 沈阳天星试验仪器股份有限公司 电动液压布氏硬度测试头及电动液压便携式布氏硬度计
CN116879086B (zh) * 2023-09-07 2023-11-14 莱州华银试验仪器有限公司 一种硬度计快速定位的台架装置
CN117031325B (zh) * 2023-10-09 2023-12-22 常州安柏精密仪器有限公司 一种便携式电池测试仪

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU637637A1 (ru) * 1977-05-30 1978-12-15 Всесоюзный Проектно-Конструкторский Технологический Институт Атомного Машиностроения И Котлостроения Переносной твердомер
US4444045A (en) * 1981-04-22 1984-04-24 Alfred Ernst Hand-operated hardness meter
CN201322709Y (zh) * 2008-12-22 2009-10-07 沈阳天星试验仪器有限公司 便携式硬度计
CN202471531U (zh) * 2012-03-13 2012-10-03 沈阳天星试验仪器有限公司 一种便携式数显硬度计
CN202486006U (zh) * 2012-03-13 2012-10-10 沈阳天星试验仪器有限公司 一种便携式数显硬度测量装置

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2448645A (en) 1945-07-30 1948-09-07 American Pulley Co Hardness tester
US2466567A (en) 1947-02-05 1949-04-05 American Pulley Co Hardness tester
US2544205A (en) 1947-08-07 1951-03-06 American Pulley Co Hardness tester
US3389597A (en) 1964-07-15 1968-06-25 William A. Williams Hardness tester
US4199976A (en) * 1978-09-21 1980-04-29 J B Development Corporation Hardness testing apparatus
US4196616A (en) * 1978-09-28 1980-04-08 Pacific Transducer Corporation Multipositionable support means for a hardness tester
US4312220A (en) * 1979-10-17 1982-01-26 King Tester Corporation Portable hardness tester
US4361034A (en) * 1981-02-13 1982-11-30 King Tester Corporation Portable hardness tester
US4535623A (en) * 1983-02-11 1985-08-20 Paul Gilberto Material hardness testing apparatus
DE4000180A1 (de) * 1990-01-05 1991-07-11 N Proizv Ob Energia Einrichtung zur bestimmung der werkstoffhaerte
US5150608A (en) * 1991-02-19 1992-09-29 Giancarlo Mazzoleni Centering device for use with brinell hardness-measuring probe
JPH0992525A (ja) * 1995-09-27 1997-04-04 Eretsutsu:Kk 吸引解除機構を有する強力磁石
JP3951257B2 (ja) * 1996-11-08 2007-08-01 株式会社井元製作所 筋硬度計
JP3702203B2 (ja) * 2001-01-12 2005-10-05 ドンイル,クォン 連続圧入試験のための圧入試験機、これを用いた物性測定方法及び物性計算方法
JP2004037424A (ja) * 2002-07-08 2004-02-05 Akashi Corp 硬さ試験機及び硬さ試験方法
CN1273816C (zh) 2004-01-06 2006-09-06 武汉大学 便携式全数字直接测试通用硬度计
KR100670235B1 (ko) * 2005-01-31 2007-01-17 한국기계연구원 폴리머 소재의 점착 및 마찰 특성 측정 장치
JP5017081B2 (ja) * 2007-12-26 2012-09-05 株式会社ミツトヨ 押込み試験機及び押込み試験方法
CN201191257Y (zh) 2008-05-15 2009-02-04 中国科学院力学研究所 一种便携式压入仪
JP5220649B2 (ja) * 2009-02-13 2013-06-26 積水ハウス株式会社 携帯型硬度測定装置及び硬度測定方法
IT1393943B1 (it) * 2009-04-10 2012-05-17 Affri Durometro di tipo universale con dispositivo di lettura dell'impronta perfezionato.
US8590367B2 (en) * 2011-08-31 2013-11-26 King Tester Corporation Portable Brinell hardness tester

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU637637A1 (ru) * 1977-05-30 1978-12-15 Всесоюзный Проектно-Конструкторский Технологический Институт Атомного Машиностроения И Котлостроения Переносной твердомер
US4444045A (en) * 1981-04-22 1984-04-24 Alfred Ernst Hand-operated hardness meter
CN201322709Y (zh) * 2008-12-22 2009-10-07 沈阳天星试验仪器有限公司 便携式硬度计
CN202471531U (zh) * 2012-03-13 2012-10-03 沈阳天星试验仪器有限公司 一种便携式数显硬度计
CN202486006U (zh) * 2012-03-13 2012-10-10 沈阳天星试验仪器有限公司 一种便携式数显硬度测量装置

Also Published As

Publication number Publication date
EP2827125A4 (en) 2015-10-21
US20140224003A1 (en) 2014-08-14
CN202471531U (zh) 2012-10-03
EP2827125A1 (en) 2015-01-21
WO2013135162A1 (zh) 2013-09-19
JP5851613B2 (ja) 2016-02-03
US9366610B2 (en) 2016-06-14
JP2014526675A (ja) 2014-10-06
RU2014110181A (ru) 2016-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2601512C2 (ru) Портативный тестер твердости с цифровым дисплеем
US9581533B2 (en) Modular hardness testing machine
CN103308405B (zh) 便携式数显硬度测量装置
US8132447B2 (en) Universal testing machine
CZ2015420A3 (cs) Indentační hlavice, instrumentovaný měřící systém a způsob stanovení mechanických vlastností materiálů indentační metodou
CN104913974A (zh) 材料微观力学性能双轴拉伸-疲劳测试系统及其测试方法
CN202486006U (zh) 一种便携式数显硬度测量装置
CN106769399B (zh) 多尺度岩石试件轴心快速定位试验装置及使用方法
KR100516013B1 (ko) 직각도 검사장치
CN205620254U (zh) 一种布氏硬度显微镜测量固定装置
EP3913321B1 (en) Equipment for the reset, calibration and measurement of measuring instruments
CN207936891U (zh) 一种内螺纹中径测量仪
CN107228738B (zh) 一种用于x射线应力测试标定的原位拉压实验装置
CN114509339B (zh) 一种双轴残余应力压入标定装置
WO2013135164A1 (zh) 一种用于便携式数显硬度计的压痕深度测量装置
CN109186856B (zh) 启动摩擦力矩测量仪压力值的标定方法和测量方法
US4559708A (en) Method and apparatus for the measurement of the internal circumference of compliant rings
US2561759A (en) Pipe thread gauge
CN110806164A (zh) 一种检测小规格样块角度的装置与方法
CN213579085U (zh) 一种便携式表面缺陷深度检测装置
CN210923364U (zh) 一种建筑检测用多功能综合硬度测量仪
CN212624486U (zh) 一种转筒式钢筋混凝土无损检测教学装置
CN218444430U (zh) 一种活门测试工装
CN215931284U (zh) 一种组合式专用轴承测力装置
CN110360917B (zh) 激光通盘试验装置及使用方法