硬度检验方法和规范
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生活饮用水总硬度检验法一、测定方法乙二胺四乙酸二钠滴定法二、方法依据《生活饮用水标准检验法》GB5750-85三、测定范围3.1本规范规定了用乙二胺四乙酸二钠(Na2EDTA)滴定法测定生活饮用水及其水源水的总硬度。
3.2本规范适用于生活饮用水及其水源水总硬度的测定。
3.3本规范主要用于干扰元素铁、锰、铝、铜、镍、钴等金属离子,能使指示剂褪色,或终点不明显。
硫化钠及氰化钾可隐蔽重金属的干扰,盐酸羟胺可使高铁锰离子还原为低价离子而消除其干扰。
3.4由于钙离子与铬黑T指示剂在滴定到达终点时的反应不能呈现出明显的颜色转变,所以当水样中镁含量很少时,需要加入已知量镁盐,以使滴定终点颜色转变清晰,在计算结果时,再减去加入的镁盐量,或者在缓冲溶液中加入少量MgEDTA,以保证明显的终点。
3.5若取50mL水样,本规范最低检测质量浓度为1.0mg/L。
四、测定原理当水样中有铬黑T指示剂存在时,与钙、镁离子形成紫红色螯合物,这些螯合物的不稳定常数大于乙二胺四乙酸钙和镁螯合物不稳定常数。
当pH=10时,乙二胺四乙酸二钠先与钙离子,再与镁离子形成螯合物,滴定至终点时,溶液呈现出铬黑T指示剂的天蓝色。
五、试剂5.1缓冲溶液(pH=10)。
5.1.1称取16.9g氯化胺,溶于143mL氨水(ρ20=0.88g/mL)中。
5.1.2称取0.780g硫酸镁(MgSO4·7H2O)及 1.178g乙二胺四乙酸二钠(Na2EDTA·2H2O),溶于50mL纯水中,加入2mL氯化胺-氢氧化胺溶液(1.1)和5滴铬黑T指示剂(此时溶液应呈紫红色。
若为天蓝色,应再加极少量硫酸镁使呈紫红色),用Na2EDTA标准溶液(5)滴定至溶液由紫红色变为天蓝色。
合并1.1及1.2溶液,并用纯水稀释至250mL。
合并后如溶液又变为紫红色,在计算结果时应扣除试剂空白。
注:①此缓冲溶液应储存于聚乙烯瓶或硬质玻璃瓶中。
防止使用中应反复开盖便氨水浓度降低而影响pH值。
热处理硬度检测标准热处理是一种常见的金属材料加工工艺,通过对金属材料进行加热和冷却的过程,可以改变其组织结构和性能,从而达到一定的硬度和强度要求。
而硬度检测则是评定材料是否符合热处理标准的重要手段之一。
本文将介绍热处理硬度检测的相关标准和方法。
1. 硬度检测的标准。
热处理后的材料硬度检测需要遵循一定的标准,以确保检测结果的准确性和可靠性。
常见的硬度检测标准包括国际上广泛应用的洛氏硬度(Rockwell Hardness)标准、巴氏硬度(Brinell Hardness)标准和维氏硬度(Vickers Hardness)标准等。
这些标准都有相应的检测方法和设备,用于评定材料的硬度值。
2. 硬度检测的方法。
硬度检测的方法根据不同的标准和要求而有所不同。
洛氏硬度检测主要通过在材料表面施加一定载荷,然后测量材料表面的残留印痕深度来确定硬度值。
巴氏硬度检测则是通过在材料表面施加一定载荷,然后测量压痕的直径来计算硬度值。
而维氏硬度检测则是通过在材料表面施加一定载荷,然后测量压痕的对角线长度来计算硬度值。
这些方法都有各自的优缺点,需要根据具体的情况选择合适的方法进行硬度检测。
3. 硬度检测的设备。
进行硬度检测需要使用相应的硬度检测设备。
常见的硬度检测设备包括硬度计、洛氏硬度计、巴氏硬度计和维氏硬度计等。
这些设备根据不同的检测方法和标准,具有不同的测量范围和精度。
在进行硬度检测时,需要根据具体的要求选择合适的设备,并严格按照设备操作说明进行操作,以确保检测结果的准确性。
4. 硬度检测的注意事项。
在进行硬度检测时,需要注意一些细节和注意事项,以确保检测结果的准确性。
首先,需要保证待测材料表面的平整度和清洁度,以免影响硬度检测的准确性。
其次,在进行硬度检测时,需要根据具体的标准和方法选择合适的载荷和时间,以确保检测结果的可靠性。
最后,需要对硬度检测设备进行定期的校准和维护,以确保设备的正常工作和检测结果的准确性。
总之,热处理硬度检测是热处理工艺中的重要环节,对材料的性能和质量有着重要的影响。
混凝土结构构件硬度检测技术规范一、前言混凝土结构构件硬度检测是建筑施工过程中的一项重要工作,也是混凝土质量控制的关键环节。
本文将从检测技术规范、检测仪器、检测方法、数据处理等方面详细介绍混凝土结构构件硬度检测的具体操作方法和技术要求。
二、检测技术规范1.检测标准混凝土结构构件硬度检测应按照国家标准《混凝土结构构件检验标准》(GB 50152-2018)和《混凝土结构构件施工及验收规范》(JGJ 78-2016)进行。
2.检测资质进行混凝土结构构件硬度检测的单位应具有相应的检测资质和资格证书,并严格按照标准操作。
3.检测人员进行混凝土结构构件硬度检测的人员应经过专业培训,并持有相应证书,具有一定的工程经验。
三、检测仪器1.万能试验机万能试验机是进行混凝土结构构件硬度检测的主要仪器。
应选择具有较高精度和稳定性的万能试验机,并定期进行校准和维护。
2.电锤电锤是进行混凝土结构构件表面硬度检测的常用仪器,应选择精度高、震动小的电锤,并定期进行校准和维护。
3.钻机钻机是进行混凝土结构构件内部硬度检测的主要仪器,应选择具有较高精度和稳定性的钻机,并采用合适的钻头进行检测。
四、检测方法1.表面硬度检测表面硬度检测应先对混凝土结构构件进行视觉检查,确认表面无明显裂缝、松动等缺陷后,采用电锤进行测量。
电锤应垂直于被测表面,每个位置应进行三次测量,取平均值作为该位置的硬度值。
2.内部硬度检测内部硬度检测应先对混凝土结构构件进行视觉检查,确认内部无明显裂缝、空洞等缺陷后,采用钻机进行测量。
钻机应垂直于被测位置,每个位置应进行三次测量,取平均值作为该位置的硬度值。
3.混凝土强度测定混凝土强度测定可采用万能试验机进行,应按照国家标准《混凝土强度检验方法标准》(GB/T 50081-2002)进行。
应根据实际情况选择合适的试件形式,进行试验前应进行试件质量检查和试件制作。
五、数据处理1.数据统计应将检测得到的硬度值和强度值按照相应位置和时间顺序进行记录,数据应具有时效性和可追溯性。
洛氏硬度计检验标准
洛氏硬度计是一种用于测量材料硬度的仪器,通常用于金属、塑料、橡胶、陶瓷等材料的硬度测量。
在使用洛氏硬度计进行材料硬度测量时,需要遵守一定的检验标准,以确保测量结果的准确性和可靠性。
洛氏硬度计检验标准主要包括以下几个方面:
1. 检验仪器的准确性和稳定性:在进行硬度测量前,需要对洛氏硬度计进行校准和检验,以确保仪器的准确性和稳定性。
2. 准备试样:试样的表面应平整、光滑、无杂质,且试样的硬度应与所选用的硬度计的测量范围相符。
3. 测量方法:在进行硬度测量时,应按照规定的方法进行,包括试样的放置、压头的选择、压头的压力、读数等方面。
4. 测量结果的处理和记录:在测量完毕后,需要对测量结果进行处理和记录,包括计算平均值、标准差等统计指标,以及记录试样的编号、硬度值等信息。
5. 检验结果的判定:根据所选用的检验标准,对检验结果进行判定,以确定试样的硬度是否符合规定的要求。
总之,遵守洛氏硬度计检验标准是保证硬度测量结果准确性和可靠性的关键。
在使用洛氏硬度计进行材料硬度测量时,应严格遵守以上规定,以确保检验结果的准确性和可靠性。
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一.硬度怎样检测硬度是评定金属材料力学性能最常用的指标之一。
硬度的实质是材料抵抗另一较硬材料压入的能力。
硬度检测是评价金属力学性能最迅速、最经济、最简单的一种试验方法。
硬度检测的主要目的就是测定材料的适用性,或材料为使用目的所进行的特殊硬化或软化处理的效果。
对于被检测材料而言,硬度是代表着在一定压头和试验力作用下所反映出的弹性、塑性、强度、韧性及磨损抗力等多种物理量的综合性能。
由于通过硬度试验可以反映金属材料在不同的化学成分、组织结构和热处理工艺条件下性能的差异,因此硬度试验广泛应用于金属性能的检验、监督热处理工艺质量和新材料的研制。
金属硬度检测主要有两类试验方法。
一类是静态试验方法,这类方法试验力的施加是缓慢而无冲击的。
硬度的测定主要决定于压痕的深度、压痕投影面积或压痕凹印面积的大小。
静态试验方法包括布氏、洛氏、维氏、努氏、韦氏、巴氏等。
其中布、洛、维三种试验方法是应用最广的,它们是金属硬度检测的主要试验方法。
这里的洛氏硬度试验又是应用最多的,它被广泛用于产品的检验,据统计,目前应用中的硬度计70%是洛氏硬度计。
另一类试验方法是动态试验法,这类方法试验力的施加是动态的和冲击性的。
这里包括肖氏和里氏硬度试验法。
动态试验法主要用于大型的,不可移动工件的硬度检测。
检测方法硬度是衡量金属材料软硬程度的一项重要的性能指标,它既可理解为是材料抵抗弹性变形、塑性变形或破坏的能力,也可表述为材料抵抗残余变形和反破坏的能力。
硬度不是一个简单的物理概念,而是材料弹性、塑性、强度和韧性等力学性能的综合指标。
硬度试验根据其测试方法的不同可分为静压法(如布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度等)、划痕法(如莫氏硬度)、回跳法(如肖氏硬度)及显微硬度、高温硬度等多种方法。
布氏硬度以HB[N(kgf/mm2)]表示(HBS\HBW)(参照GB/T231-1984),生产中常用布氏硬度法测定经退火、正火和调质的钢件,以及铸铁、有色金属、低合金结构钢等毛胚或半成品的硬度。
硬度操作规程
《硬度操作规程》
一、目的
为了确保硬度测试过程的准确性和一致性,制定本规程。
二、适用范围
本规程适用于所有硬度测试设备的操作人员。
三、操作流程
1. 准备工作
(1)检查硬度测试设备是否正常,如有异常应及时通知维修人员。
(2)准备好待测样品和相应的硬度测试方法。
2. 进行测试
(1)将待测样品放置在硬度测试设备上,按照测试方法调整测试位置和力量。
(2)进行硬度测试,保持设备和样品处于稳定状态。
(3)记录测试结果并标注样品信息。
3. 数据处理
(1)对测试结果进行数据分析,如有异常情况应重新测试。
(2)保存测试数据并编制测试报告。
四、注意事项
(1)操作人员必须经过专业培训,了解硬度测试设备的使用
方法和注意事项。
(2)在测试过程中,要保持操作环境的干净和安静。
(3)严格按照测试方法进行测试,不得违反操作规程。
五、设备维护
(1)定期检查硬度测试设备的磨损情况,及时更换磨损部件。
(2)定期对设备进行校准和维护,确保设备的准确性和稳定性。
六、异常处理
在测试过程中,如发现异常情况应立即停止测试并向上级汇报,等待技术人员解决。
七、规程执行
所有操作人员必须严格遵守操作规程,对违反规程的行为进行纠正并记录。
八、附则
本规程由公司质量部门负责监督执行,如有需要可根据实际情况进行修订。
硬度检验方法和规范通常是根据金属零件工作时所承受的载荷,计算出金属零件上的应力分布,考虑安全系数,提出对材料的强度要求,以强度要求,以强度与硬度的对应关系,确定零件热处理后应具有大硬度值.为此,硬度时金属零件热处理最重要的质量检验指标,不少零件还时唯一的技术要求。
1、常用硬度检验方法的标准如下:GB230 金属洛氏硬度试验方法GB231 金属布氏硬度试验方法GB1818 金属表面洛氏硬度试验方法GB4340 金属维氏硬度试验方法GB4342 金属显微维氏硬度试验方法GB5030 金属小负荷维氏试验方法2、待检件选取与检验原则如下:为保证零件热处理后达到其图纸技术(或工艺)要求,待检件选取应有代表性,通常从热处理后的零件中选取,能反映零件的工作部位或零件的工作部位硬度的其他部位,对每一个待检件的正时试验点数一般应不少于3个点。
通常连续式加热炉(如网带炉):应在连续生产的网带淬火入回火炉前、回火后入料框前的网带上抽检3-5件/时.且及时作检验记录。
同时,若发现硬度超差,应及时作检验记录。
同时,若发现硬度越差,应及时进行工艺参数调整,且将前1小时段的零件进行隔离处理(如返工、检)。
通常期式加炉(如井式炉、箱式炉):应在淬火后、回火后均从料框的上、中、下部位抽检6-9件/炉,且及时作检验记录。
同时,若发现硬度超差,应及时进行工艺参数调整,且将该炉次的零件进行隔离处理(如返工、逐检)。
通常感应淬火工艺及感应器与零件间隙精度调整,经首件(或批)感应淬火合格后方可生产,且及时作检验记录.3、硬度测量方法:备注:(1)零件心部或基体硬度,一般按GB230。
GB231或GB4340的试验方法测量。
(2)若确定的硬度试验方法有几种试验力可供选择时,应选用试验条件允许的最大试验力。
4、检验设备与人员:4。
1所有硬度计及标准硬度试块均应在计量部门检定的有效期内使用,不允许在无检定合格证书或超过检定的有效期使用。
4。
2应设立专职检验人员,且经正规培训与考核,具有正式的资格证书;生产线的操作人员检验,应经一定培训,在专职检验人员的认可或指导下进行。
维式硬度测试检验操作规程维式硬度测试是一种常用的材料力学性能测试方法,主要用于评估材料的硬度和抗变形能力。
以下是维式硬度测试检验操作规程的详细步骤。
1. 设备准备- 硬度测试机:确保测试机的正确安装和校准。
- 维式硬度计:校准硬度计,并确保测试针的规格符合要求。
- 试样准备:制备符合标准的试样,并确保其表面平整、干净无污染。
2. 试样安装- 将试样放在测试平台上,确保其稳固。
如果试样较小,可使用夹具或支架固定。
3. 硬度计校准- 按照硬度计的使用说明进行校准,确保其准确度和准确性。
- 调整硬度计的刻度盘使其读数为零,以消除任何误差。
4. 测试针选取- 根据试样的硬度和材料的特性,选择合适的测试针。
通常有不同形状和尺寸的测试针可供选择。
5. 硬度测试- 将测试针与试样的表面接触,并施加适当的负荷。
负荷的大小应根据试样的硬度范围来确定。
- 负荷施加后,应在试样表面上保持几秒钟,以确保稳定的测试结果。
- 记录下读数,并重复多次测试来取得可靠的平均值。
6. 结果分析- 根据测试读数和试样硬度计算标准硬度值。
- 将硬度结果与标准要求进行比较,评估试样的硬度性能。
- 如果有需要,记录下测试结果供以后参考。
7. 清理和维护- 在测试完成后,及时将测试针和测试平台清洁干净。
- 检查设备是否正常工作,如果有需要进行维护和修理。
范例:维式硬度测试检验操作规程是一种常用的材料力学性能测试方法,主要用于评估材料的硬度和抗变形能力。
以下是维式硬度测试检验操作规程的详细步骤。
1. 设备准备- 硬度测试机:在进行测试之前,需要确保硬度测试机正确安装和校准。
检查测试机的各项参数是否符合要求,并进行必要的调整。
- 维式硬度计:在测试之前,需要对维式硬度计进行校准。
通过校准可以保证测试结果的准确性。
检查硬度计的读数和指针是否准确,并进行必要的调整。
- 试样准备:制备符合要求的试样。
试样的尺寸和形状应符合标准要求,并且表面应平整、干净无污染。
不锈钢产品的硬度检测方法以及各国相关标准不锈钢产品按交货形状分类可分为不锈钢板、不锈钢带、不锈钢管、不锈钢棒、不锈钢丝等。
如果按照金相组织分类则可分为以下五种类型:奥氏体不锈钢、铁素体不锈钢、奥氏体-铁素体不锈钢、马氏体不锈钢和沉淀硬化型不锈钢。
各种不锈钢材料都是以退火、调质、固溶、淬火或回火等各种不同的热处理状态供货的。
硬度试验是将一个硬质压头按规定条件缓慢压入试样表面、然后测试压痕深度或尺寸,以此确定材料硬度的大小。
硬度试验是材料力学性能试验中最简单、最迅速、最易于实施的方法。
硬度试验是非破坏性的,材料硬度值与抗拉强度值之间有近似的换算关系。
由于拉伸试验不便于测试,并且由硬度换算到强度很方便,因此人们越来越多地只测试材料硬度而较少测试其强度。
特别是由于硬度计制造技术的不断进步和推陈出新,一些原来无法直接测试硬度的材料,如不锈钢管材、不锈钢丝材、极薄的不锈钢材板和不锈钢带材等,现在都已经可能直接测试硬度了。
所以,存在一个硬度试验逐渐代替拉伸试验的趋势。
在不锈钢标准中,一般都规定了布、洛、维三种硬度试验方法,测定hb、hrb(或hrc)和hv 硬度值,规定三种硬度值只测其一即可不锈钢硬度的检测方法不锈钢板、不锈钢带的硬度检测不锈钢板包括热轧板和冷轧板。
厚度大于1.2mm的不锈钢板或不锈钢带的硬度测试采用洛氏硬度计,测试hrb、hrc硬度。
厚度在0.2~1.2mm 的不锈钢板或不锈钢带采用表面洛氏硬度计测试hrt或hrn硬度。
厚度小于0.2mm的不锈钢板或不锈钢带,采用表面洛氏硬度计配合金刚石点砧座,测试hr30tm硬度。
对于厚度0.3~13mm的退火不锈钢板、不锈钢带,也可以采用韦氏硬度计,这种仪器测试非常快速简便,十分适于对退火不锈钢材料进行快速合格检验。
不锈钢管的硬度检测不锈钢管包括接焊不锈钢管和冷拔不锈钢管。
内径大于30mm,壁厚大于1.2mm的不锈钢管,采用洛氏硬度计,测试hrb、hrc硬度。
硬度检验方法和规范
通常是根据金属零件工作时所承受的载荷,计算出金属零件上的应力分布,考虑安全系数,提出对材料的强度要求,以强度要求,以强度与硬度的对应关系,确定零件热处理后应具有大硬度值。
为此,硬度时金属零件热处理最重要的质量检验指标,不少零件还时唯一的技术要求。
1、常用硬度检验方法的标准如下:
GB230 金属洛氏硬度试验方法GB231 金属布氏硬度试验方法GB1818 金属表面洛氏硬度试验方法GB4340 金属维氏硬度试验方法GB4342 金属显微维氏硬度试验方法GB5030 金属小负荷维氏试验方法
2、待检件选取与检验原则如下:
为保证零件热处理后达到其图纸技术(或工艺)要求,待检件选取应有代表性,通常从热处理后的零件中选取,能反映零件的工作部位或零件的工作部位硬度的其他部位,对每一个待检件的正时试验点数一般应不少于3个点。
通常连续式加热炉(如网带炉):应在连续生产的网带淬火入回火炉前、回火后入料框前的网带上抽检3-5件/时。
且及时作检验记录。
同时,若发现硬度超差,应及时作检验记录。
同时,若发现硬度越差,应及时进行工艺参数调整,且将前1小时段的零件进行隔离处理(如返工、检)。
通常期式加炉(如井式炉、箱式炉):应在淬火后、回火后均从料框的上、中、下部位抽检6-9件/炉,且及时作检验记录。
同时,若发现硬度超差,应及时进行工艺参数调整,且将该炉次的零件进行隔离处理(如返工、逐检)。
通常感应淬火工艺及感应器与零件间隙精度调整,经首件(或批)感应淬火合格后方可生产,且及时作检验记录。
3、硬度测量方法:
备注:(1)零件心部或基体硬度,一般按GB230.GB231或GB4340的试验方法测量。
(2)若确定的硬度试验方法有几种试验力可供选择时,应选用试验条件允许的最大试验力。
4、检验设备与人员:
4.1所有硬度计及标准硬度试块均应在计量部门检定的有效期内使用,不允许在无检定合格证书或超过检定的有效期使用。
4.2应设立专职检验人员,且经正规培训与考核,具有正式的资格证书;生产线的操作人员检验,应经一定培训,在专职检验人员的认可或指导下进行。
5、测量数据的表示与记录:
5.1硬度值的表示应按相应国家标准硬度试(检)验方法的规定,一般以硬度范围法表示,标出上、下限值,如60-65HRC;特殊情况液可以只标下限值或上限值,应用不小于或不大于表示,如不大于229HBS;若记录换算硬度值时,应在换算值后面加括号注明实测值【如:48.5HRC(75.0HRA)】;若记录硬度平均值时,应在硬度值平均值后米那加括号注明计算平均值所用的各测点硬度值【如:64.0HRC(63.5HRC、64.0HRC、64.5HRC)】
5.2检验报告记录,包括零件名称、材料、检验数量、检验结果及检验人员与日期。