式中: HV——维氏显微硬度符号(公斤/毫米?);
F ——施加在试样上的负荷(克力);
d ——压痕对角线长度(微米)。
这种压头是最常用的,一般所谓的显微硬度试验即针对此种压头而言。主要用于测定金属材料、小零件、薄件以及镀层、渗碳层或晶体硬度。
2.努普(Knoop)硬度,即采用金刚石长棱形压头,如图5.1所示,两长棱夹角为172?30′,两短棱夹角为130?,其硬度值为所用负荷与所得压痕投影面积之比,即单位投影面积上所承受的负荷,按下式计算:
HK =F/S = 14.23*F/ d?
式中: HK——努普硬度表示符号(公斤力/毫米?);
S ——压痕投影面积;
F ——施加在压头上的负荷(公斤力);
d ——压痕长对角线长度(毫米)。
此种压头主要用于测定较硬、较脆的试件,它可以使所得压痕对角线增长。在同样负荷下正四棱角锥体压头和努普压头所得的压痕深度,后者要双前者小得多,约为前者的80%,而压痛对角线长度约为前者的3倍。所以,此种压头宜于测定薄镀层和脆性材料,如玻璃、玛瑙、碳化物等非金属材料。
式中: F ——负荷(公斤力);
l ——压痕长度(毫米);
c ——常数,其单位为长度单位。
c =6r×ctgα;对于标准压头 c =2.770。
这种压头对试样表面破坏程度最小,压入深度最浅。如果压头有损伤,金刚石锥体可以转动一定角度后继续使用。但该压头也具有很大缺陷,即不符合相似定律。而且硬度示值与压头的几何尺寸有很大关联,对试件的表面光洁度要求也是较高。
5.船底形压头,又名阿其给尔压头。
这种压头用来测定直径小于1毫米的圆柱形试件,如钟表轴或导线等。这些试件若经过磨平后才测定硬度,其金相组织有可能变化而影响硬度值。若用这种压头就不需磨平试样,而直接测定硬度。
压头两棱机夹角为100?,试验时负荷范围通常为50—1000克力。测定时要使压头的棱线垂直于试样的轴线,要通过试验后在对数计算纸上画出的负荷与压痕长度的关系曲线上选定以压痕长度l=R/2时的负荷F,式中R为试样半径,然后按下式计算: