硬度抗拉强度对照表

硬度抗拉强度对照表

硬度和抗拉强度是两个非常重要的机械性能参数,用来衡量不同材料的机械强度。硬度指的是材料抵抗压入的能力,而抗拉强度则是材料在受拉力作用下的最大承载能力。在机械制造、建筑、材料科学等领域中,这两个参数是非常关键的。

在研究硬度和抗拉强度之间的关系时,通常会使用硬度抗拉强度对照表。这个表格是一种用于比较不同材料硬度和抗拉强度之间关系的工具。虽然每种材料的硬度和抗拉强度都是独立的,但是研究发现这两个指标之间通常是存在一定关联性的。

在表格中,通常按照硬度从低到高的顺序排列不同材料,并给出相应的抗拉强度数据。这里列举一些常用的硬度抗拉强度对照表:

1. 铝合金硬度抗拉强度对照表

硬度(HV)抗拉强度(MPa)

30 55

40 75

50 95

60 115

70 135

80 155

90 175

铝合金是一种轻质、优良的材料,通常用于制造航空、汽车、电子等领域的部件。铝合金的硬度和抗拉强度之间通常存在正

相关,硬度越高,抗拉强度也越高。但是,需要注意的是,铝合金的性能受到合金成分、冷加工工艺等因素影响较大。

2. 钢材硬度抗拉强度对照表

硬度(HV)抗拉强度(MPa)

120 370

180 560

200 630

220 690

250 850

280 1000

330 1250

380 1450

钢材是广泛应用于工业制造和建筑领域的常见材料,其硬度和抗拉强度之间的关系与铝合金类似。整体来说,钢材的硬度与抗拉强度呈现出正相关关系,即硬度越高,抗拉强度也越高。但是不同类型的钢材硬度和抗拉强度的关系也有所不同,例如碳素钢、合金钢、不锈钢等。

3. 铸铁硬度抗拉强度对照表

硬度(HV)抗拉强度(MPa)

150 250

170 270

200 310

230 360

260 420

铸铁是一种具有良好韧性和低成本的材料,其硬度和抗拉强度之间呈现出正相关关系。与其他材料不同的是,铸铁的硬度增加速度比抗拉强度增加速度要快,因此一定程度上牺牲了抗拉强度。

总的来说,硬度和抗拉强度是材料力学性能中的两个基本指标,他们的详细理解和分析对于材料的表现和性质也起到至关重要的作用。在实际应用中,设计者需要许多实际情况的妥协和调整,才能选取出合适的材料,获得最佳的性能表现。

抗拉强度与硬度对照表

抗拉强度与硬度对照表

洛氏硬度中HRA、HRB、HRC的区别 所谓的各种硬度,是根据硬度的等级,采用不同的测量办法测到的数值,根据一些标准的整理,供参考,详细请读标准 ⑴布氏硬度(HB)以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/mm2 (N/mm2)。 ⑵洛氏硬度(HR)当HB>450或者试样过小时,不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。它是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直径为1.59、3.18mm的钢球,在一定载荷下压入被测材料表面,由压痕的深度求出材料的硬度。根据试验材料硬度的不同,分三种不同的标度来表示: 洛氏硬度的测量方法有三种: 1)HRA,用带金刚石的压头,负荷60公斤的测量值; 2)HRC,负荷150公斤的测量值; 3)HRB,用带1/16寸钢球压头,负荷100公斤的测量值. ⑶维氏硬度(HV)以120kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面,用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值,即为维氏硬度值(HV) 洛氏硬度中HRA、HRB、HRC的区别 洛氏硬度中HRA、HRB、HRC等中的A、B、C为三种不同的标准,称为标尺A、标尺B、标尺C。洛氏硬度试验是现今所使用的几种普通压痕硬度试验之一,三种标尺的初始压力均为98.07N(合10kgf),最后根据压痕深度计算硬度值。标尺A使用的是球锥菱形压头,然后加压至588.4N(合60kgf);标尺B使用的是直径为1.588mm(1/16英寸)的钢球作为压头,然后加压至980.7N(合100kgf);而标尺C使用与标尺A相同的球锥菱形作为压头,但加压后的力是1471N(合150kgf)。因此标尺B适用相对较软的材料,而标尺C适用较硬的材料。实践证明,金属材料的各种硬度值之间,硬度值与强度值之间具有近似的相应关系。因为硬度值是由起始塑性变形抗力和继续塑性变形抗力决定的,材料的强度越高,塑性变形抗力越高,硬度值也就越高。 但各种材料的换算关系并不一致硬度換算公式: 1.肖氏硬度(HS)=勃式硬度(BHN)/10+12

钢材抗拉强度与硬度的对照表

. 根据德国标准DIN50150,以下是常用范围的钢材抗拉强度与维氏硬度、布氏硬度、洛氏硬度的对照表。 抗拉强度维氏硬度布氏硬度洛氏硬度 HRC HV HB Rm 2N/mm - 80 76.0 250 - 80.7 270 85 - 285 85.2 90 - 90.2 95 305 - 95.0 100 320 335 - 99.8 105 105 110 350 - - 109 115 370 114 120 - 380 400 125 - 119 - 415 124 130 128 430 - 135 - 133 140 450 145 - 138 465 143 150 480 - 490 - 147 155 - 510 152 160 -530 156 165 162 170 545 - 175 166 560 - 180 - 171 575 185 - 176 595 190-181610 -195185625 200-190640 205-195660 210199675- 215204690- 220209705- -214720225 219740230- 223755235- 77024022820.3 78524523321.3 . .

22.2 238 250 800 23.1 242 820 255 24.0 260 247 835 850 265 24.8 252 257 865 25.6 270 275 880 26.4 261 266 900 27.1 280 271 285 915 27.8 930 290 276 28.5 950 29.2 280 295 300 285 965 29.8 31.0 995 310 295 1030 320 304 32.2 330 33.3 1060 314 34.4 340 323 1095 35.5 333 1125 350 360 1115 342 36.6 370 352 1190 37.7 361 380 38.8 1220 1255 39.8 371 390 1290 400 380 40.8 410 1320 390 41.8 420 399 1350 42.7 43.6 409 430 1385 418 1420 440 44.5 1455 428 450 45.3 1485 460 437 46.1 470 1520 447 46.9 480 1555 (456) 47.7 4901595(466)48.4 500(475)163049.1 510(485)49.81665 (494)170052050.5 (504)174053051.1 (513)177554051.7 5501810(523)52.3 1845560(532)53.0 5701880(542)53.6 5801920(551)54.1 (561)195559054.7 . .

抗拉强度和硬度对照表图文

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抗拉强度与硬度上海国华公司专营宝钢产品:冷板、热板、镀锌板.电话:021-5678 9999 宝钢资源 抗拉强度与硬度对照表 抗拉强度N/mm2维氏硬 度 布氏硬 度 洛氏硬 度 抗拉强度 N/mm2 维氏硬度布氏硬度 洛氏硬 度 Rm HV HB HRB Rm HV HB HRB 25080761125350333 270851115360342 285901190370352 305951220380361 320100951255390371 3351051290400380 3501101051320410390 3701151091350420399 3801201141385430409

4001251191420440418 4151301241455450428 4301351281485460437 4501401331520470447 465145138155548045647 4801501431595490466 4901551471630500475 5101601521665510485 5301651561700520494 5451701621740530504 5601751661775540513 5751801711810550523 595185176184556053253 6101901811880570542 6251951851920580551

6402001901955590561 6602051951995600570 6752101992030610580 6902152042070620589 7052202092105630599 7202252142145640608 7402302192180650618 755235223660 770240228670 785245233680 800250238690 820255242700 8352602472472061 850265252740 865270257760

硬度与抗拉强度的关系对照表

一、硬度与抗拉强度的关系 当钢的硬度在 500HB以下时,其抗拉强度与硬度成正比, kg/m ㎡(óB)=1/3 X HB= X HRC= X HS,但上述关系式也并不是在什么场合都建立,从热办理方面说,回 火温度低时, kg/m ㎡与 HRC时的有关关系即可能被损坏,钢的回火温度,硬度 和抗拉强度的关系如下图。 由此图可见硬度随回火温度的高升而降落,但在淬火状态以及 300℃以下低温回火时,硬度与抗拉强度的关系难以建立。当回火温度在 300℃左右时, kg/m ㎡与 HRC拥有有关关系,即硬度高,抗拉强度就高;硬度低,抗拉强度就低。 在低温回火状态欲求出kg/m ㎡值是很困难的,因为此时抗拉强度值散布很失散。 因为低温回火件的kg/m ㎡不稳固而不可以确立,故在日本工业标准(JIS)中也是通试验来测定 400℃以上温度回火件的拉伸特征(也有 300℃回火工件)。换 言之是只对换质件(淬火 +400℃回火)进行拉伸试验。在工业上不过在要求抗旋 转曲折疲惫和抗磨损时才使用低温回火件。高频淬火和渗碳淬火即为此适 用例。受拉应力的部件不采纳低温回火。可是在低碳钢中,但淬火M 能发生自

回火 (故 Ms 点高 )时,亦有在淬火状态下使用者。低碳钢的板条马氏体组织构造自回火,正可在工业上应用,但此时一定考虑淬透性和质量效应(必需时应增添 B、Cr、Mn 等金属元素)。

二、钢材抗拉强度与维氏硬度、布氏硬度、洛氏硬度的比较表 维氏布氏克罗普洛氏标尺肖氏拉伸强度HV HB HK HRA HRB HRC HS Kg/m ㎡52849655851264 51348154250255 49846952649246 48445551048238 47144349547229 45843248046221 44642146645215 43440945244208 42340043843201 41239042642194 40238141441188 39237140240182 38236239139177 37235338038171 36334437037166 35433636036161 34532735135156 33631934234152 32731133433149 31830132632146 31029431831141 30228631130138 29427930429135 28627129728131 27926429027128 27225828426125 26625327825123 26024727224119

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