اختبار روكويل للصلادة

اختبار روكويل للصلادة (بالإنجليزية: Rockwell scale)‏ هو اختبار للصلادة يعبر عن مدى مقاومة مادة ما للخدش. تعتمد القيم الناتجة عن اختبار روكويل على المقارنة بين قياسيّ عمقيّ اختراق أداة الخدش في الاختبار، عند استخدام حملين مختلفين.[1] هناك مستويات مختلفة للاختبار يعبر عنها بأحد الأحرف، وتختلف عن بعضها بحسب قيمة الحمل المستخدم أو نوعية أداة الخدش. القيم الناتجة تعبر عن أرقام لا بعدية، يرمز لهما بالرمز " HRX " حيث " X " هو الحرف الذي يعبر عن مستوى الاختبار.

جهاز اختبار روكويل.

عند تطبيق هذا الاختبار على المعادن، فغالباً ما تتناسب القيم الناتجة مع قيم إجهاد الشد لها.[2]

الاختبار

تتحدد قيم الصلادة باستخدام اختبار روكويل لمادة ما عن طريق التأثير عليها بحمل صغير يليه حمل كبير، ثم المقارنة بين عمقيّ الاختراق. تتحد بعد ذلك قيمة الصلادة مباشرة باستخدام جداول معينة.

مبدأ روكويل لقياس الصلادة (أختبار B, يستخدم كرة من الصلب وتعيين عمق الاختراق)

مميزات الاختبار

  1. يمتاز الاختبار بقدرته على عرض قيم مباشرة للصلادة، وبالتالي تفادي الحسابات المملة في بعض اختبارات قياس الصلادة الأخرى.
  2. بعض أجهزة هذا الاختبار محمولة، مما يعطي إمكانية لاستخدامه في أماكن مختلفة.
  3. الموثوقية في القيم الناتجة.
  4. السرعة في الاختبار.
  5. صغر مساحة الخدش، مما يجعل الاختبار يصنف من الاختبارات اللا إتلافية.

احتياطات واجبة

تراعى عدة احتياطات لضمان دقة النتائج الناتجة عن الاختبار مثل:

  1. أن يكون سمك المادة المختبرة على الأقل 10 أضعاف عمق الخدش الناتج عن الاختبار.
  2. أن يكون سطح الاختبار مستوياً، وأن يكون الحمل المستخدم عمودياً على السطح، وإلا قد يستخدم معامل تصحيح (بالإنجليزية: correlation factor)‏ للنتائج.[3]

مستويات اختبار روكويل

هناك عدة مستويات لاختبار روكويل أكثرها شيوعاً "B" و"C"، وهي تعبر عن قيم للصلادة بأرقام لا بعدية.

مستويات اختبار روكويل [4]
المستوىالرمزالحمل المستخدمأداة الخدشالاستخدام
AHRA60 kgf120° مخروط ماسيكربيد التنجستن
BHRB100 kgfكرة من الصلب قطرها 1/16 بوصةالألومنيوم والنحاس الأصفر والصلب منخفض الكربون
CHRC*150 kgf120° مخروط ماسيالصلب عالي الصلادة
DHRD100 kgf120° مخروط ماسي
EHRE100 kgfكرة من الصلب قطرها 1/8 بوصة
FHRF60 kgfكرة من الصلب قطرها 1/16 بوصة
GHRG150 kgfكرة من الصلب قطرها 1/16 بوصة
* تعتبر القراءات التي تقل عن HRC 20 غير مقبولة

وصلات خارجية

انظر أيضًا

المراجع

  1. E.L. Tobolski & A. Fee, "Macroindentation Hardness Testing," ASM Handbook, Volume 8: Mechanical Testing and Evaluation, ASM International, 2000, p 203-211, ISBN 0-87170-389-0.
  2. Correlation of Yield Strength and Tensile Strength with Hardness for Steels، E.J. Pavlina and C.J. Van Tyne, Journal of Materials Engineering and Performance, Volume 17, Number 6 / December, 2008 نسخة محفوظة 13 مايو 2020 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  3. PMPA's Designer's Guide: Heat treatment, مؤرشف من الأصل في 14 أكتوبر 2017, اطلع عليه بتاريخ 19 يونيو 2009 الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); الوسيط |separator= تم تجاهله (مساعدة)CS1 maint: ref=harv (link).
  4. Smith, William F.; Hashemi, Javad (2001), Foundations of Material Science and Engineering (الطبعة 4th), McGraw-Hill, صفحة 229, ISBN 0-07-295358-6 الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); الوسيط |separator= تم تجاهله (مساعدة)CS1 maint: ref=harv (link)
    • بوابة علم المواد
    • بوابة هندسة تطبيقية
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.