Matsuzawa是一家位于日本秋田的硬度计厂家,日本菘泽硬度计的主要产品是显微硬度计,维氏硬度计,洛氏硬度计,全自动硬度计。由崧泽自行设计/生产。我们负责其在国内的销售和售后服务。

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Product Support

Product selection guide

Vickers Hardness Testers

( 详细描述 )

维氏硬度测试使用方形金字塔形状的金刚石压头,相对面之间的角度为136°。 维氏硬度表示为通过将压头的测试负载除以由 深度的对角线长度确定的表面积而获得的商。
无论测试负载的大小如何,维氏硬度计都能为均质材料提供一致的结果。
此外,维氏硬度计可以连续测量材料的硬度,从 软到 硬,使用相同的测量。
维氏硬度测试仪和显微维氏硬度测试仪可同时使用维氏和努氏压头。 (见微维氏硬度计)


( 应用 )

・飞机,车辆等的精密部件
・薄板和小部件不能用洛氏硬度计测量.
・表面硬化材料的表面硬度和横截面硬度分布(高频,渗碳)
・普通钢材:硬质钢板,这种钢板,钢管,钢丝等
・特殊钢材:钢筋,异型钢,钢丝等
・不锈钢:薄板,管
・结构物体(坦克,桥梁等)
・焊接接头的横截面硬度分布:用于造船,焊管(UO,螺旋等)的硬质板材




( 详细描述 )

显微维氏测试使用较低的测试负载,适用于微尺度测量。 日本的测试载荷为1kgf或更低的维克斯方法称为显微维氏硬度测试。
显微维氏硬度计适用于测量各种材料,因为其测试负载远低于其他硬度,并且在需要**硬度的领域中是不可缺少的。
显微维氏硬度测试仪是为了测量各种领域的**硬度而开发的。
努普硬度:通过将压头,细长金字塔形钻石的测试载荷除以其长度为172°30'且短轴上为130°的面的测试载荷,通过由 深度的较长对角线长度。
Knoop压痕的形状与Vickers不同,它的形状是不同对角线长度的菱形。 Knoop方法适用于测量易碎材料,因为较长对角线的方向几乎不引起塑性变形,并且其细长压痕非常适合于在压痕之间具有很小空间的情况下依次压痕。 此外,当测量非常薄的测试材料和非常浅的表面硬化层的横截面的硬度分布时,该方法的非常浅的穿透性非常有用。


( 应用 )

・非常小的部件:手表,计算器,电子元件
・镀层,特殊涂层层
・内部金属结构的硬度
・渗碳层,渗氮层或软氮化层的硬化表面:横截面的表面硬度和硬度分布
・刀,齿轮等的边缘
・焊接接头的横截面硬度分布:微观测试
・金箔,薄钢板,合金板,细线等的表面和横截面硬度。
・陶瓷,玻璃,宝石,片剂,骨头,非金属材料,如牙科材料
・热处理材料的表面硬度



( 详细描述 )

洛氏硬度计采用金刚石锥体或钢球作为压头。 它应用一个次要负载,接着是一个主要负载,然后将负载减少到 初的次要负载。 材料的硬度通过使用线性测量仪或其他工具从次要负载的 次和第二次穿透的深度确定。 该测试用于测量不同尺寸的样品,从塑料到超 合金等非常柔软的材料,在多个生产阶段从测试原材料到检测 终产品。
洛氏硬度测试使用原始比例来表示物体的硬度。 这种方法是独特的,通过组合不同的压头和测试载荷可以获得多种可选择的尺度。
洛氏硬度计是通用的,硬度测试条件很容易识别。
除了普通的洛氏硬度测试仪,罗克韦尔表面硬度测试仪具有较轻的测试负载,以及具有罗克韦尔和罗克韦尔表面硬度测试仪功能的Twin Rockwell硬度测试仪。


( 应用 )

- 洛氏标尺 压头 预加载力
(kgf)
主加载力
(kgf)
典型应用
洛氏 C 顶角为120°,顶点曲率半径为0.2毫米的金刚石锥体 10 150 硬度在B100和C70之间的硬质材料
D 100 要求载荷比C 载荷稍轻的材料。 (浅至中度表面硬化钢)
A 60 高温合金,薄钢和浅表面硬化钢
G 1/16“直径的钢球 10 150 材料比B 测试更硬
B 100 退火时硬度在B0和B100之间的钢材。
F 60 轴承金属,退火黄铜,铜和薄金属片
K 1/8“直径的钢球 10 150 非常柔软的材料(轴承金属和 薄的材料)
E 100
H 60
P 直径1/4“的钢球 10 150 非常柔软的材料(塑料,铅和 薄的材料)
M 100
L 60
V 直径1/2“的钢球 10 150 非常柔软的材料(塑料,铅和 薄的材料)
S 100
R 60
表面洛氏 45N 顶角为120°,顶点曲率半径为0.2毫米的金刚石锥体 3 45 氮化钢,泡罩钢和硬片材料
30N 30
15N 15
45T 1/16“直径的钢球 3 45 钢,黄铜和青铜板
30T 30
15T 15
45W 1/8“直径的钢球 3 45 其柔软的材料
30W 30
15W 15
45X 直径1/4“的钢球 3 45 其柔软的材料
30X 30
15X 15
45Y 直径1/2“的钢球 3 45 其柔软的材料
30Y 30
15Y 15



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