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公开(公告)号:CN109632540A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811398351.7
申请日:2018-11-22
Applicant: 中国人民解放军陆军装甲兵学院
IPC: G01N3/40
CPC classification number: G01N3/40 , G01N2203/0078 , G01N2203/0098 , G01N2203/0658
Abstract: 本发明涉及一种基于超声临界折射纵波来测量合金钢表层硬度的方法。通过研究发射探头与接收探头间距对测量超声临界折射纵波声速的影响,可以确定发射探头与接收探头临界测量间距。考虑到不同热处理标定试件微观组织对超声临界折射纵波声速的影响,超声临界折射纵波声速可以作为材料表层硬度力学性能指标的评价参量。本发明创造性地建立了材料微观组织‑硬度力学性能指标‑超声临界折射纵波声速之间的定量映射关系,从微观组织及晶格畸变程度两个角度解释上述变化关系,具有普适性。采用超声临界折射纵波声速可以无损、定量、快速评价合金钢构件表层硬度力学性能指标,预测误差满足工程应用10%的误差指标要求。
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公开(公告)号:CN109613033A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201910138900.5
申请日:2019-02-25
Applicant: 江苏集萃微纳自动化系统与装备技术研究所有限公司
IPC: G01N23/22 , G01N23/2202 , G01N3/42 , G01N3/54 , G01N3/02
CPC classification number: G01N23/22 , G01N3/02 , G01N3/42 , G01N3/54 , G01N23/2202 , G01N2203/0078 , G01N2203/0226
Abstract: 本发明涉及微/纳米仪器领域,具体涉及一种纳米压痕加热装置以及相应的纳米压痕测试仪。本发明的散热带末端与扫描电镜(SEM)墙壁连接,形成散热通道,减少了散热系统设计、安装复杂度,提高整个系统工作过程中高温稳定性能,同时本发明用于加热在SEM真空环境中纳米线至800℃,可在短时间内能够将加热平台升温并稳定在在800℃,同时靠近连接部件底部位置温度保持在40℃-60℃,避免高温影响设置在连接部件上的元器件,有效降低了纳米力学性能测试仪工作过程中热漂移以及元器件使用风险。
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公开(公告)号:CN108267374A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201611272781.5
申请日:2016-12-31
Applicant: 绩溪县徽洋车桥有限责任公司
CPC classification number: G01N3/42 , G01N3/02 , G01N2203/0019 , G01N2203/0078
Abstract: 本发明公开了一种通用硬度计测量工件内壁硬度的检测工具,包括通用硬度计、弓形检具、压头及工件构成。弓形检具一端同通用硬度计的滑柱联接,另一端固定联接压头;工件平放于通用硬度计检测平板,其压头通过弓形检具的弓形伸入工件的内壁,与工件待检测面相抵,达到工件的内壁硬度检测工作。
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公开(公告)号:CN107132138A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710184263.6
申请日:2017-03-24
Applicant: 北京爱康宜诚医疗器材有限公司
CPC classification number: G01N3/40 , G01N1/286 , G01N1/36 , G01N1/38 , G01N3/08 , G01N2001/2866 , G01N2001/366 , G01N2001/386 , G01N2203/0019 , G01N2203/0075 , G01N2203/0078 , G01N2203/0284
Abstract: 本发明提供了一种球形粉末的力学性能测试方法及纳米压痕测试块。该球形粉末的力学性能测试方法包括:步骤S1,提供具有待测球形粉末的固化块,且固化块包括一体结合的树脂层和待测球形粉末分散层;步骤S2,对固化块进行研磨,得到可用于纳米压痕仪进行检测的待测样块,其中待测样块的待测球形粉末分散层中各待测球形粉末的裸露面为平面;以及步骤S3,使用纳米压痕仪对待测样块进行检测,得到球形粉末的硬度和弹性模量。将待测球形粉末固定在待测样块中,并且将待测球形粉末的裸露表面研磨为平面,因此能够将其应用在纳米压痕仪中进行测试,并且按照纳米压痕仪的操作规程和测试方法进行测试即可得到待测球形粉末的硬度和弹性模量。
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公开(公告)号:CN106546501A
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201610815445.4
申请日:2016-09-09
Applicant: 上海尚材试验机有限公司
Inventor: 钱保根
CPC classification number: G01N3/40 , G01N3/068 , G01N2203/0078 , G01N2203/0098 , G01N2203/0682
Abstract: 本发明涉及机械技术领域。设有CCD图像采集系统的硬度计,包括一硬度计机体,硬度计机体上设有压头,压头固定在一转盘上,转盘上还固定有两个不同放大倍数的物镜、两个CCD摄像装置,两个CCD摄像装置的采集方向分别朝向两个物镜;CCD摄像装置连接一处理器系统,处理器系统连接一显示屏,显示屏安装在硬度计机体的外壁上。本发明通过CCD摄像装置在显示屏上直接显示測试的压痕并通过处理器系统分析CCD摄像装置采集到的画面获得硬度值,相较传统显微镜观测式硬度计,保护了试验人员的视力。
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公开(公告)号:CN106383052A
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201610693856.0
申请日:2016-08-19
Applicant: 北京工业大学
IPC: G01N3/08
CPC classification number: G01N3/08 , G01N2203/0073 , G01N2203/0075 , G01N2203/0078
Abstract: 一种考虑夹杂的金属疲劳载荷下薄弱区域确定方法,对金属试件进行单轴拉伸静载试验和疲劳试验得到其静态力学性能参数和循环应力应变曲线;从循环应力应变数据中提取材料的循环应力—塑性应变数据;截取小块金属试样,在金相显微镜下选取多个显示夹杂的金相观测点进行金相观察并保存金相图片;利用图片处理软件计算出多张图片中夹杂所占面积分数,求出面积分数平均值;对小块金属试样进行纳米压痕试验分别得到金属中的夹杂与金属基体的硬度与弹性模量;采用混合理论公式分别得到金属中的夹杂和基体的循环应力塑性应变数据;建立多尺度模型,以较为明显的局部应力集中区域和塑性应变较大区域为疲劳薄弱区域,并观察这些薄弱区域的微观特征。
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公开(公告)号:CN103123313B
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201210246664.7
申请日:2012-07-16
Applicant: 株式会社三丰
Inventor: 定广真一
IPC: G01N3/42
CPC classification number: G01N3/42 , G01N2203/0078 , G01N2203/0647 , G01N2203/0682
Abstract: 本发明提供一种硬度计和硬度测试方法。硬度计包括摄像控制部、压痕区域提取部、压痕顶点提取部以及硬度计算部。摄像控制部获得试样表面的拍摄图像数据。压痕区域提取部对图像数据进行二值化,基于二值化图像数据判断是否提取到了候选压痕区域,并且在判断为没有提取到候选压痕区域的情况下,获得曲率图像数据、对曲率图像数据进行二值化、缩减和扩展二值化曲率图像数据、对缩减和扩展后的曲率图像数据进行距离转换、并且使用距离转换后的曲率图像数据来提取与压头的形状相对应的封闭区域。压痕顶点提取部基于封闭区域来提取压痕测量用顶点。硬度计算部基于顶点来计算试样的硬度。
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公开(公告)号:CN103123313A
公开(公告)日:2013-05-29
申请号:CN201210246664.7
申请日:2012-07-16
Applicant: 株式会社三丰
Inventor: 定广真一
IPC: G01N3/42
CPC classification number: G01N3/42 , G01N2203/0078 , G01N2203/0647 , G01N2203/0682
Abstract: 本发明提供一种硬度计和硬度测试方法。硬度计包括摄像控制部、压痕区域提取部、压痕顶点提取部以及硬度计算部。摄像控制部获得试样表面的拍摄图像数据。压痕区域提取部对图像数据进行二值化,基于二值化图像数据判断是否提取到了候选压痕区域,并且在判断为没有提取到候选压痕区域的情况下,获得曲率图像数据、对曲率图像数据进行二值化、缩减和扩展二值化曲率图像数据、对缩减和扩展后的曲率图像数据进行距离转换、并且使用距离转换后的曲率图像数据来提取与压头的形状相对应的封闭区域。压痕顶点提取部基于封闭区域来提取压痕测量用顶点。硬度计算部基于顶点来计算试样的硬度。
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公开(公告)号:CN108871984A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810587916.X
申请日:2018-06-08
Applicant: 清华大学
IPC: G01N3/40
CPC classification number: G01N3/40 , G01N2203/0019 , G01N2203/0078 , G01N2203/0658
Abstract: 本发明公开了一种基于载荷和变形场测量的压痕实验装置和方法,其中,装置包括:载荷检测模块,用于检测压痕施加在测试材料上的载荷信息;变形场检测模块,在压痕施加在所述测试材料上时,用于检测所述测试材料的变形场信息;以及后处理系统,用于根据所述变形场信息和所述载荷信息获取所述测试材料的力学参数,以得到压痕实验分析结果。该装置可以增加压痕实验得到的有效信息量,从而扩充压痕方法的适用范围并提高测量精度。
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公开(公告)号:CN108680446A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810568199.6
申请日:2018-06-05
Applicant: 天津大学
IPC: G01N3/42
CPC classification number: G01N3/42 , G01N2203/0003 , G01N2203/0078 , G01N2203/0282
Abstract: 本发明提供一种热喷涂涂层最大硬度的测试方法,选用粉末状颗粒、丝材或棒材作为热喷涂的原料,利用与涂层相同喷涂参数的扁平粒子的硬度预测涂层最大硬度;采用光学显微镜以及扫描电子显微镜观察涂层以及扁平粒子的微观形貌,根据扁平粒子形貌确定其表面无微缺陷,根据涂层形貌确定其表面的孔隙率;在涂层上抽取多个测试点,利用显微硬度计进行硬度测量并记录硬度值,在扁平粒子上抽取多个测试点,利用纳米压痕仪进行硬度测量并记录硬度值;通过比较涂层与扁平粒子的硬度值,确定两者的硬度的波动区间,判断扁平粒子硬度与涂层硬度的差值范围,即涂层硬度的上升限度。可应用热喷涂制备的多种材料涂层最大硬度的预测,操作需求简单,适用范围广。
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