Версия для печати
Механические свойства метизов
|
Класс прочности
|
Временное сопротивление, МПа
|
Предел прочности, МПа
|
Относительное удлинение, %
|
Ударная вязкость, Нм/см2
|
Твердость по Бринеллю, НВ, единиц
|
|
3.6
|
30-49
|
20
|
25
|
-
|
90-150
|
|
4.6
|
40-55
|
24
|
25
|
5,5
|
110-170
|
|
4.8
|
40-55
|
32
|
14
|
-
|
110-170
|
|
5.6
|
50-70
|
30
|
20
|
5,0
|
140-215
|
|
5.8
|
50-70
|
40
|
10
|
-
|
140-215
|
|
6.6
|
60-80
|
36
|
16
|
4,0
|
170-245
|
|
6.8
|
60-80
|
48
|
8
|
-
|
170-245
|
|
6.9
|
60-80
|
54
|
12
|
-
|
170-245
|
|
8.8
|
80-100
|
64
|
12
|
6,0
|
225-300
|
|
10.9
|
100-120
|
90
|
9
|
4,0
|
280-365
|
|
12.9
|
120-140
|
108
|
8
|
4,0
|
330-425
|
|
14.9
|
140-160
|
126
|
7
|
3,0
|
390+
|
Шаг резьбы для основной и мелкой резьбы, мм
Шаг резьбы для основной и мелкой однозаходной резьбы
Шаг резьбы P, мм
|
Резьба
|
Основная резьба
|
Мелкая
|
|
М 1
|
0,25
|
0,20
|
|
М 1,2
|
0,25
|
0,20
|
|
М 1,4
|
0,3
|
0,20
|
|
М 1,6
|
0,35
|
0,20
|
|
М 1,8
|
0,35
|
0,20
|
|
М 2
|
0,40
|
0,25
|
|
М 2,2
|
0,45
|
0,25
|
|
М 2,5
|
0,45
|
0,35
|
|
М 3
|
0,50
|
0,35
|
|
М 3,5
|
0,60
|
0,35
|
|
М 4
|
0,70
|
0,50
|
|
М 5
|
0,80
|
0,50
|
|
М 6
|
1,00
|
0,75
|
|
М 8
|
1,25
|
1,00
|
|
М 10
|
1,50
|
1,25
|
|
М 12
|
1,75
|
1,50
|
|
М 14
|
2,00
|
1,50
|
|
М 16
|
2,00
|
1,50
|
|
М 18
|
2,50
|
2,00
|
|
М 20
|
2,50
|
2,00
|
|
М 22
|
2,50
|
2,00
|
|
М 24
|
3,00
|
2,00
|
|
М 27
|
3,00
|
2,00
|
|
М 30
|
3,50
|
2,00
|
|
М 33
|
3,50
|
2,00
|
|
М 36
|
4,00
|
3,00
|
|
М 39
|
4,00
|
3,00
|
|
М 42
|
4,50
|
3,00
|
|
М 45
|
4,50
|
3,00
|
|
М 48
|
5,00
|
3,00
|
|
М 52
|
5,00
|
3,00
|
|
М 56
|
5,50
|
4,00
|
|
М 60
|
5,50
|
4,00
|
|
М 64
|
6,00
|
4,00
|
|
М 68
|
6,00
|
4,00
|
Определение твердости металлов и сплавов
Метод Бринелля. Метод измерения твердости металлов по Бринеллю регламентирует ГОСТ 9012–59* (в редакции 1990 г.).
Сущность метода заключается во вдавливании шарика (стального или из твердого сплава) в образец (изделие) под действием силы, приложенной перпендикулярно поверхности образца в течение определенного времени, и измерении диаметра отпечатка после снятия силы.
Твердость по Бринеллю обозначают символом НВ (НВW):
НВ – при применении стального шарика ( твердость менее 450 единиц);
НВW– при применении шарика из твердого сплава (твердость более 450 единиц).
Символу НВ (НВW) предшествует числовое значение твердости из трех значащих цифр, а после символа указывают диаметр шарика, значение приложенной силы (в кгс), продолжительность выдержки, если она отличается от 10 до 15 с.
Примеры обозначений:
250 НВ 5/750 –твердость по Бринеллю 250, определенная при прменении стального шарика диаметром 5 мм, при силе 750 кгс (7355 Н) и продолжительности выдержки от 10 до 15 с.
575 HBW 2,5/187,5/30 – твердость по Бринеллю 575, определенная при прменении шарика из твердого сплава диаметром 2,5 мм, при силе 187,5 кгс (1839 Н) и продолжительности выдержки 30 с.
При определении твердости стальным шариком или шариком из твердого сплава диаметром 10 мм при силе 3000 кгс (29420 Н) и продолжительности выдержки от 10 о 15 с твердость по Бринеллю обозначают только чиловым значением твердости и символом НВ или НВW.
Пример обозначение: 185 HB, 600 HBW.
Метод Виккерса. Метод измерения твердости черных и цветных металлов и сплавов при нагрузках от 9,807 Н (1 кгс) до 980,7 Н (100 кгс) по Виккерсу регламентирует ГОСТ 2999–75* (в редакции 1987 г.).
Измерение твердости основано на вдавливании алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды в образец (изделие) под действием силы, приложенной в течение определенного времени, и измерении диагоналей отпечатка оставшихся на поверхности образца после снятия нагрузки.
Твердость по Виккерсу при силовом воздействии 294,2 Н (30 кгс) и времени выдержки под нагрузкой 10...15 с обозначают цифрами, характеризующими величину твердости, и буквами HV.
Пример обозначения: 500 HV – твердость по Виккерсу, полученная при силе 30 кгс и времени выдержки 10...15 с.
При других условиях испытания после букв HV указывают нагрузку и время выдержки.
Пример обозначения: 220 HV 10/40 –твердость по Виккерсу, полученная при силе 98,07 Н (10 кгс) и времени выдержки 40 с.
Общего точного перевода чисел твердости, измеренных алмазной пирамидой (по Виккерсу), на числа твердости по другим шкалам или на прочность при растяжении не существует. Поэтому следует избегать таких переводов за исключением частных случаев, когда благодаря сравнительным испытаниям имеются основания для перевода.
Метод Роквелла. Метод измерения твердости металлов и сплавов по Роквеллу регламентирует ГОСТ 9013–59* (в редакции 1989 г.).
Сущность метода заключается во внедрении в поверхность образца (или изделия) алмазного конусного (шкала А,С,D) или стального сферического наконечника (шкалы В,Е,F,G,H,K) под действием последовательно прилагаемых предварительной и основной сил и в определении глубины внедрения наконечника после снятия основной силы.
Твердость по Роквеллу обозначают символом НR с указанием шкалы твердости, которому предшествует числовое значение твердости из трех значащих цифр.
Пример обозначения: 61,5 HRC– твердость по Роквеллу 61,5 единиц по шкале С.
С целью обеспечения единства измерений введен государственный специальный эталон для воспроизведения шкал твердости Роквелла и Супер-Роквелла и передачи их при помощи образцовых средств измерений (рабочих эталонов) рабочим средствам измерений, применяемым в стране (ГОСТ 8.064–94).
Диапазоны шкал твердости по Роквеллу и Супер-Роквеллу, воспроизводимых эталоном, приведены в таблице.
Диапазоны шкал твердости по Роквеллу и Супер-Роквеллу, воспроизводимых эталоном по ГОСТ 8.064–94
|
Шкалы
|
Диапазоны измерений
|
|
Роквелла: А
В
С
|
70–93 HRA
25–100 HRB
20–67 HRC
|
|
Супер-Роквелла: N 15
N 30
N45
T 15
T 30
T 45
|
70–94 HRN 15
40–86 HRN 30
20–78 HRN 45
62–93 HRT 15
15–82 HRT 30
10–72 HRT 45
|