Метод Бринелля
Ме́тод Брине́лля — один из основных методов определения твёрдости материала.
История
Метод предложен шведским инженером Юханом Августом Бринеллем (1849-1925 гг.) в 1900 году и стал первым широко используемым и стандартизированным методом определения твёрдости в материаловедении.
Методика проведения испытаний и расчёт твёрдости


Твёрдость 96,5 HBW 10/1000/10 (см. расшифровку обозначения)
Метод Бринелля относится к методам вдавливания.
Испытание проводится следующим образом:
- вначале образец подводят к индентору;
- затем вдавливают индентор в образец с плавно нарастающей нагрузкой в течение 2‑8 секунд;
- после достижения максимальной величины нагрузка на индентор выдерживается в определённом промежутке времени (для сталей обычно 10‑15 секунд);
- затем снимают приложенную нагрузку, отводят образец от индентора и измеряют диаметр получившегося отпечатка.
В качестве инденторов используются шарики из твёрдого сплава диаметра 1; 2; 2.5; 5 и 10 мм. Величину нагрузки и диаметр шарика выбирают в зависимости от исследуемого материала.
Исследуемые материалы делят на 5 основных групп:
- 1 — сталь, никелевые и титановые сплавы;
- 2 — чугун;
- 3 — медь и сплавы меди;
- 4 — лёгкие металлы и их сплавы;
- 5 — свинец, олово.
Кроме того, выше приведённые группы могут разделяться на подгруппы в зависимости от твёрдости образцов.
При выборе условий испытаний следят за тем, чтобы толщина образца, как минимум, в 8 раз превышала глубину вдавливания индентора. И ещё важно контролировать диаметр отпечатка, который должен находиться в пределах от 0,24·D до 0,6·D, где D — диаметр индентора (шарика).
Твёрдость по Бринеллю обозначается "HB" (Hardness Brinell) при применении стального шарика в качестве индентора или «HBW» при применении в качестве индентора шарика из твёрдого сплава и может рассчитываться двумя методами:
- метод восстановленного отпечатка;
- метод невосстановленного отпечатка.
По методу восстановленного отпечатка твёрдость рассчитывается как отношение приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка:
,
где:
— приложенная нагрузка, Н;
— диаметр шарика, мм;
— диаметр отпечатка, мм.
По методу невосстановленного отпечатка твёрдость определяется как отношение приложенной нагрузки к площади внедрённой в материал части индентора:
,
где — глубина внедрения индентора, мм.
Нормативными документами определены:
- диаметры индентора;
- время вдавливания;
- время выдержки под максимальной нагрузкой;
- минимальная толщина образца;
- минимальная и максимальная величины диагоналей отпечатка;
- максимальные нагрузки;
- группа исследуемого материала.
По ISO 6506-1:2005 (ГОСТ 9012-59) регламентированы следующие основные нагрузки: 9.807 Н; 24.52 Н; 49.03 Н; 61.29 Н; 98.07 Н; 153.2 Н; 245.2 Н; 294.2 Н; 306.5 Н; 612.9 Н; 980.7 Н; 1226 Н; 2452 Н; 4903 Н; 7355 Н; 9807 Н; 14 710 Н; 29 420 Н.
Пример обозначения твёрдости по Бринеллю:
- 600 HBW 10/3000/20,
где:
- 600 — значение твёрдости по Бринеллю, кгс/мм²;
- HBW — символьное обозначение твёрдости по Бринеллю;
- 10 — диаметр шарика в мм;
- 3000 — приблизительное значение эквивалентной нагрузки в кгс (3000 кгс = 29 420 Н);
- 20 — время действия нагрузки, с.
Для определения твёрдости по методу Бринелля используют различные твердомеры (например, твердомеры для металлов) как стационарные, так и переносные.
Типичные значения твёрдости для различных материалов
| Материал | Твёрдость |
|---|---|
| Мягкое дерево, например, сосна | 1,6 HBS 10/100 |
| Твёрдое дерево | от 2,6 до 7,0 HBS 10/100 |
| Полиэтилен низкого давления | 4,5-5,8 HB |
| Полистирол | 15 HB |
| Алюминий | 15 HB |
| Медь | 35 HB |
| Дюраль | 70 HB |
| Мягкая сталь | 120 HB |
| Нержавеющая сталь | 250 HB |
| Стекло | 500 HB |
| Инструментальная сталь | 650-700 HB |
Преимущества и недостатки
Недостатки
- Метод рекомендуется применять для материалов с твёрдостью до 450 HB.
- Твёрдость по Бринеллю зависит от нагрузки (обратный размерный эффект — англ. reverse indentation size effect).
- При вдавливании индентора по краям отпечатка из-за выдавливания материала образуются навалы и наплывы, что затрудняет измерение как диаметра, так и глубины отпечатка.
- Из-за большого размера тела внедрения (шарика) метод неприменим для тонких образцов.
Преимущества
- Зная твёрдость по Бринеллю, можно приблизительно найти предел прочности и текучести материала по указанным ниже формулам, что важно для прикладных инженерных задач.
Для стали
,
где — предел прочности, МПа.
,
где — предел текучести, МПа.
Для медных сплавов
- Так как метод Бринелля — один из самых старых, накоплено много технической документации, где твёрдость материалов указана в соответствии с этим методом.
- Данный метод является более точным по сравнению с методом Роквелла на более низких значениях твёрдости (ниже 30 HRC).
- Также метод Бринелля менее критичен к чистоте поверхности, подготовленной под замер твёрдости.
Перевод результатов измерения твёрдости различными методами
Результаты измерения твёрдости по методу Бринелля могут быть переведены с помощью таблиц в единицы твёрдости по другим методам, например метод Виккерса и метод Роквелла. В свою очередь, измерения твёрдости двумя последними методами могут быть переведены в единицы твёрдости по методу Бринелля. Перевод чисел твёрдости следует использовать лишь в тех случаях, когда невозможно испытать материал при заданных условиях. Полученные переводные числа твёрдости как табличные, так и рассчитанные по уравнениям согласно ASTM E140-07 являются лишь приближёнными и могут быть неточными для конкретных случаев. С физической точки зрения, такое сравнение чисел твёрдости, полученных разными методами и имеющих разную размерность, лишено всякого физического смысла.
Нормативные документы
- ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81) «Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю»
- ISO 6506-1:2014 «Metallic materials — Brinell hardness test — Part 1: Test method»
- ASTM E-10 «Standard Test Method for Brinell Hardness of Metallic Materials»
- ASTM E140-07 «Standard Hardness Conversion Tables for Metals Relationship Among Brinell Hardness, Vickers Hardness, Rockwell Hardness, Superficial Hardness, Knoop Hardness, and Scleroscope Hardness»
См. также
- Твёрдость
- Тест твёрдости Янка
- Твёрдость по Виккерсу
- Твёрдость по Шору
- Твёрдость по Роквеллу
- Шкала Мооса
Примечания
- Справочник по пластическим массам под редакцией М. И. Гарбара, М. С. Акутина, Н. М. Егорова (М., «Химия», 1967)
У этой статьи есть несколько проблем, помогите их исправить: |
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Метод Бринелля, Что такое Метод Бринелля? Что означает Метод Бринелля?
Me tod Brine llya odin iz osnovnyh metodov opredeleniya tvyordosti materiala IstoriyaMetod predlozhen shvedskim inzhenerom Yuhanom Avgustom Brinellem 1849 1925 gg v 1900 godu i stal pervym shiroko ispolzuemym i standartizirovannym metodom opredeleniya tvyordosti v materialovedenii Metodika provedeniya ispytanij i raschyot tvyordostiPrincipialnaya shemaOtpechatok indentora na etalonnom obrazce Tvyordost 96 5 HBW 10 1000 10 sm rasshifrovku oboznacheniya Metod Brinellya otnositsya k metodam vdavlivaniya Ispytanie provoditsya sleduyushim obrazom vnachale obrazec podvodyat k indentoru zatem vdavlivayut indentor v obrazec s plavno narastayushej nagruzkoj v techenie 2 8 sekund posle dostizheniya maksimalnoj velichiny nagruzka na indentor vyderzhivaetsya v opredelyonnom promezhutke vremeni dlya stalej obychno 10 15 sekund zatem snimayut prilozhennuyu nagruzku otvodyat obrazec ot indentora i izmeryayut diametr poluchivshegosya otpechatka V kachestve indentorov ispolzuyutsya shariki iz tvyordogo splava diametra 1 2 2 5 5 i 10 mm Velichinu nagruzki i diametr sharika vybirayut v zavisimosti ot issleduemogo materiala Issleduemye materialy delyat na 5 osnovnyh grupp 1 stal nikelevye i titanovye splavy 2 chugun 3 med i splavy medi 4 lyogkie metally i ih splavy 5 svinec olovo Krome togo vyshe privedyonnye gruppy mogut razdelyatsya na podgruppy v zavisimosti ot tvyordosti obrazcov Pri vybore uslovij ispytanij sledyat za tem chtoby tolshina obrazca kak minimum v 8 raz prevyshala glubinu vdavlivaniya indentora I eshyo vazhno kontrolirovat diametr otpechatka kotoryj dolzhen nahoditsya v predelah ot 0 24 D do 0 6 D gde D diametr indentora sharika Tvyordost po Brinellyu oboznachaetsya HB Hardness Brinell pri primenenii stalnogo sharika v kachestve indentora ili HBW pri primenenii v kachestve indentora sharika iz tvyordogo splava i mozhet rasschityvatsya dvumya metodami metod vosstanovlennogo otpechatka metod nevosstanovlennogo otpechatka Po metodu vosstanovlennogo otpechatka tvyordost rasschityvaetsya kak otnoshenie prilozhennoj nagruzki k ploshadi poverhnosti otpechatka HBW 0 102FpD2 D D2 d2 displaystyle mbox HBW frac 0 102F frac pi D 2 left D sqrt D 2 d 2 right gde F displaystyle F prilozhennaya nagruzka N D displaystyle D diametr sharika mm d displaystyle d diametr otpechatka mm Po metodu nevosstanovlennogo otpechatka tvyordost opredelyaetsya kak otnoshenie prilozhennoj nagruzki k ploshadi vnedryonnoj v material chasti indentora HBW 0 102FpDh displaystyle mbox HBW frac 0 102F pi Dh gde h displaystyle h glubina vnedreniya indentora mm Normativnymi dokumentami opredeleny diametry indentora vremya vdavlivaniya vremya vyderzhki pod maksimalnoj nagruzkoj minimalnaya tolshina obrazca minimalnaya i maksimalnaya velichiny diagonalej otpechatka maksimalnye nagruzki gruppa issleduemogo materiala Po ISO 6506 1 2005 GOST 9012 59 reglamentirovany sleduyushie osnovnye nagruzki 9 807 N 24 52 N 49 03 N 61 29 N 98 07 N 153 2 N 245 2 N 294 2 N 306 5 N 612 9 N 980 7 N 1226 N 2452 N 4903 N 7355 N 9807 N 14 710 N 29 420 N Primer oboznacheniya tvyordosti po Brinellyu 600 HBW 10 3000 20 gde 600 znachenie tvyordosti po Brinellyu kgs mm HBW simvolnoe oboznachenie tvyordosti po Brinellyu 10 diametr sharika v mm 3000 priblizitelnoe znachenie ekvivalentnoj nagruzki v kgs 3000 kgs 29 420 N 20 vremya dejstviya nagruzki s Dlya opredeleniya tvyordosti po metodu Brinellya ispolzuyut razlichnye tverdomery naprimer tverdomery dlya metallov kak stacionarnye tak i perenosnye Tipichnye znacheniya tvyordosti dlya razlichnyh materialovMaterial TvyordostMyagkoe derevo naprimer sosna 1 6 HBS 10 100Tvyordoe derevo ot 2 6 do 7 0 HBS 10 100Polietilen nizkogo davleniya 4 5 5 8 HBPolistirol 15 HBAlyuminij 15 HBMed 35 HBDyural 70 HBMyagkaya stal 120 HBNerzhaveyushaya stal 250 HBSteklo 500 HBInstrumentalnaya stal 650 700 HBPreimushestva i nedostatkiNedostatki Metod rekomenduetsya primenyat dlya materialov s tvyordostyu do 450 HB Tvyordost po Brinellyu zavisit ot nagruzki obratnyj razmernyj effekt angl reverse indentation size effect Pri vdavlivanii indentora po krayam otpechatka iz za vydavlivaniya materiala obrazuyutsya navaly i naplyvy chto zatrudnyaet izmerenie kak diametra tak i glubiny otpechatka Iz za bolshogo razmera tela vnedreniya sharika metod neprimenim dlya tonkih obrazcov Preimushestva Znaya tvyordost po Brinellyu mozhno priblizitelno najti predel prochnosti i tekuchesti materiala po ukazannym nizhe formulam chto vazhno dlya prikladnyh inzhenernyh zadach Dlya stali sB HB3 kgfmm2 10HB3 MPa displaystyle sigma mathrm B frac HB 3 frac kgf mm 2 frac 10HB 3 MPa gde sB displaystyle sigma mathrm B predel prochnosti MPa sT HB6 kgfmm2 10HB6 MPa displaystyle sigma T frac HB 6 frac kgf mm 2 frac 10HB 6 MPa gde sT displaystyle sigma T predel tekuchesti MPa Dlya alyuminievyh splavov sB 0 362HB kgfmm2 3 62HB MPa displaystyle sigma mathrm B 0 362 HB frac kgf mm 2 3 62 HB MPa Dlya mednyh splavov sB 0 26HB kgfmm2 2 6HB MPa displaystyle sigma mathrm B 0 26 HB frac kgf mm 2 2 6 HB MPa Tak kak metod Brinellya odin iz samyh staryh nakopleno mnogo tehnicheskoj dokumentacii gde tvyordost materialov ukazana v sootvetstvii s etim metodom Dannyj metod yavlyaetsya bolee tochnym po sravneniyu s metodom Rokvella na bolee nizkih znacheniyah tvyordosti nizhe 30 HRC Takzhe metod Brinellya menee kritichen k chistote poverhnosti podgotovlennoj pod zamer tvyordosti Perevod rezultatov izmereniya tvyordosti razlichnymi metodamiRezultaty izmereniya tvyordosti po metodu Brinellya mogut byt perevedeny s pomoshyu tablic v edinicy tvyordosti po drugim metodam naprimer metod Vikkersa i metod Rokvella V svoyu ochered izmereniya tvyordosti dvumya poslednimi metodami mogut byt perevedeny v edinicy tvyordosti po metodu Brinellya Perevod chisel tvyordosti sleduet ispolzovat lish v teh sluchayah kogda nevozmozhno ispytat material pri zadannyh usloviyah Poluchennye perevodnye chisla tvyordosti kak tablichnye tak i rasschitannye po uravneniyam soglasno ASTM E140 07 yavlyayutsya lish priblizhyonnymi i mogut byt netochnymi dlya konkretnyh sluchaev S fizicheskoj tochki zreniya takoe sravnenie chisel tvyordosti poluchennyh raznymi metodami i imeyushih raznuyu razmernost lisheno vsyakogo fizicheskogo smysla Normativnye dokumentyGOST 9012 59 ISO 410 82 ISO 6506 81 Metally Metod izmereniya tverdosti po Brinellyu ISO 6506 1 2014 Metallic materials Brinell hardness test Part 1 Test method ASTM E 10 Standard Test Method for Brinell Hardness of Metallic Materials ASTM E140 07 Standard Hardness Conversion Tables for Metals Relationship Among Brinell Hardness Vickers Hardness Rockwell Hardness Superficial Hardness Knoop Hardness and Scleroscope Hardness Sm takzheTvyordost Test tvyordosti Yanka Tvyordost po Vikkersu Tvyordost po Shoru Tvyordost po Rokvellu Shkala MoosaPrimechaniyaSpravochnik po plasticheskim massam pod redakciej M I Garbara M S Akutina N M Egorova M Himiya 1967 U etoj stati est neskolko problem pomogite ih ispravit V state ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 7 noyabrya 2009 Eta statya nuzhdaetsya v pererabotke Pozhalujsta utochnite problemu v state s pomoshyu bolee uzkogo shablona Pozhalujsta uluchshite statyu v sootvetstvii s pravilami napisaniya statej 7 noyabrya 2009 Pozhalujsta posle ispravleniya problemy isklyuchite eyo iz spiska parametrov Posle ustraneniya vseh nedostatkov etot shablon mozhet byt udalyon lyubym uchastnikom
