传统硬度测试方法包括莫氏硬度、布式硬度测试、洛氏硬度测试、显微维氏/努氏硬度测试等。传统硬度测试方法是高载荷静载力,通过金相显微镜测量与计算残留压痕面积,具有一定局限性。 仪器化压入测试可以实时测量压入测试过程中压入深度h与载荷F,可同时获取材料的硬度与弹性模量信息。仪器化压入测试在加载-卸载过程中动态测量力和深度,由力-位移曲线计算得到硬度和弹性模量。...
焊缝中的断裂会导致整个部件失效,因此应该去调整焊接参数,使裂纹尖端附近的材料具有较低的屈服应力和较高的抗断裂性。02焊接铝合金的应力应变行为研究仪器化纳米压痕测试方法中应力应变分析的另一个经典应用是研究金属焊缝周围的弹塑性,尤其是软金属,例如铝合金。铝合金比钢对高温更敏感,因此,研究铝合金的焊接热效应尤为更重要。...
纳米压痕也叫仪器化压痕测试仪,通过仪器实时监测压入深度和加载力,获得加载卸载曲线,再计算出包括硬度、模量、断裂韧性,蠕变,动态力学特性,压缩强度等。现代纳米压痕技术除了压痕测试外,原位形貌和模量成像,快速压痕,及各种耦合技术(如温度,电场等)也逐渐普及。纳米压痕仪还能与SEM和TEM联用,原位、实时表征材料变形过程中的各种变化,比如裂纹、位错、孪晶、电导率等参数,加深对材料变形机理的理解。...
在焊缝的上表面上发现了类似的结果(过渡区和热影响区的硬度增加),这证实了在横截面上获得的结果。该应用案例展示的是仪器化压痕测试方法对于测量焊接工艺产生的热影响区HAZ的材料性能变化的意义所在,用图1中所示的方法可以直观的获取相应位置的力学性能变化情况。从而,有助于科研人员及焊接工作者去估算HAZ的区域尺寸以及所检测出的焊缝及其周围局部区域的力学性能是否达标,更为如何优化焊接工艺参数提供一份助力。...
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