Prueba de dureza

Fabricante de equipos y consumibles metalográficos

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Proveedores de pruebas de dureza

Probador de dureza Rockwell completo HRS-150ZD

El durómetro Rockwell HRS-150ZD es un durómetro Rockwell de carga electrónica. Simplemente presione el botón de inicio y la mesa de trabajo se eleva automáticamente. Al entrar en contacto con el penetrador, el sistema carga, descarga y muestra automáticamente los valores de dureza, cumpliendo con diversos requisitos de dureza Rockwell.

Con un diseño elegante, funcionalidad integral, operación fácil de usar, pantalla clara e intuitiva y rendimiento estable.

10MHRS-150J

10MHRS-150J El probador de dureza Rockwell de precisión, Rockwell de superficie y Rockwell doble 10MHRS-150J (tipo de cabezal móvil) adopta la tecnología de control de sensor de bucle cerrado para realizar un proceso de control y prueba de dureza completamente automático. El sistema de carga adopta sensores de fuerza de alta precisión y el controlador central para formar un bucle cerrado para controlar todo el proceso de carga. El sistema de sondeo adopta un sensor de desplazamiento de alta precisión, que puede obtener una resolución de valor de dureza de 0,1 HR. La plataforma de la máquina es fija y la prueba de dureza se realiza mediante el penetrador que se mueve hacia arriba y hacia abajo. El banco de prueba fijo puede eliminar el error de coaxialidad causado por la rotación hacia arriba y hacia abajo del tornillo de avance tradicional, mejorar la precisión y repetibilidad de la prueba, y también aumentar la estabilidad y la eficiencia de la máquina. Correo electrónico: sales@trojanchina.com Descargar Contáctenos Enviar correo electrónico

12MHBS-3000ZD Probador de dureza Brinell automático inteligente

12MHBS-3000ZD Probador de dureza Brinell automático inteligente Descripción Probador de dureza Brinell automático, sistema único de estructura de torreta automática. Los usuarios pueden comenzar la prueba personalizando la medición del indentador de carburo, la fuerza de prueba y el tiempo de retención que coincidan con el objetivo. Una vez completada la medición, no es necesario mover la pieza de trabajo, conversión automática, CMOS captura imágenes de indentación directamente. Encuentre automáticamente los píxeles más específicos de indentación en las imágenes de indentación utilizando tecnología de imágenes digitales líder en el mundo, análisis de alta velocidad, lectura automática. Medición automática de indentación de bloque estándar, indentación de sombra, indentación de desenfoque de fondo y indentación elíptica. Correo electrónico: sales@trojanchina.com Descargar Contáctenos Enviar correo electrónico

Medidor de microdureza digital 7MHVS-1000A

El medidor de microdureza digital 7MHVS-1000A se utiliza principalmente para la medición de la microdureza Vickers en diversos metales y algunos materiales no metálicos. Permite medir la dureza de diversas piezas (piezas mecanizadas, forjadas, de hierro fundido, de acero fundido, etc.), metales no ferrosos, piezas tratadas térmicamente, diversas piezas pequeñas y delgadas, vidrio, cerámica, ágata, piedras preciosas, etc. También es aplicable a la medición de la profundidad efectiva de carbonización, la profundidad efectiva de la capa de temple y endurecimiento, recubrimientos, revestimientos superficiales y zonas afectadas térmicamente en piezas soldadas. Además, permite observar la organización metalográfica interna de diversas piezas metálicas y capturar, visualizar y exportar imágenes. Es especialmente adecuado para medir la curva de distribución del gradiente de dureza de la pieza de trabajo, la dureza superficial de engranajes tras el tratamiento térmico y la profundidad de la capa endurecida efectiva.

Medidor de dureza Rockwell con pantalla digital 8MHRS-150H

El 8MHRS-150H es un durómetro Rockwell digital con pantalla táctil que incorpora un sistema de husillo sin fricción en su eje principal. La aplicación, el tiempo de permanencia y la retirada de la fuerza de ensayo están totalmente automatizados, eliminando los errores derivados del manejo manual. La visualización digital automática de los valores de dureza evita por completo los errores de lectura del operario. Una impresora integrada permite imprimir los valores de dureza medidos y los resultados del procesamiento de datos.

XHBT-3000Z

XHBT-3000Z Correo electrónico: sales@trojanchina.com Descargar Contáctenos Enviar correo electrónico

Medidor de dureza Brinell basado en análisis de imágenes HBST-3000Z

El durómetro Brinell computarizado HBST-3000Z cuenta con un cuerpo de hierro fundido que le proporciona mayor rigidez y precisión de medición. Su estructura de ingeniería de precisión utiliza un sensor de fuerza para el control directo de la fuerza de ensayo, lo que permite un diseño compacto y garantiza una aplicación y liberación de fuerza suaves y estables. Este durómetro es ideal para medir la dureza de hierro fundido, acero, metales no ferrosos, aleaciones blandas, así como plásticos duros, baquelita y determinados materiales no metálicos.

Medidor electrónico de dureza Brinell HB-3000C

La prueba electrónica de dureza Brinell se utiliza principalmente para determinar la dureza de hierro fundido, acero, metales no ferrosos y aleaciones blandas. También puede emplearse para determinar la dureza de algunos materiales no metálicos, como plásticos duros y baquelita. El durómetro, que elimina la necesidad de peso de carga, incorpora un sistema de carga automática electrónica, ofrece diez niveles de fuerza de prueba, un rango de medición más amplio y una mayor precisión. Es idóneo para fábricas, talleres, laboratorios, universidades e instituciones de investigación.

Medidor de dureza Vickers con pantalla táctil 7MHVS-5A

El cuerpo del durómetro Vickers con pantalla táctil 7MHVS-5A se fabrica mediante un proceso de fundición de una sola pieza y se somete a un tratamiento de envejecimiento prolongado. En comparación con las construcciones de paneles ensamblados, este diseño minimiza la deformación a largo plazo y se adapta eficazmente a diversos entornos exigentes. Es idóneo para ensayos de dureza en metales ferrosos y no ferrosos, láminas delgadas de circuitos integrados, recubrimientos superficiales, metales laminados, vidrio, cerámica, ágata, piedras preciosas, plásticos delgados, así como para determinar la profundidad y el gradiente de capas cementadas y templadas. Resulta especialmente adecuado para mediciones Vickers de precisión en planos paralelos, microcomponentes y piezas ultrafinas.

Acerca de Trojan

Trojan (Suzhou) Material Technology Co., Ltd. se estableció en 2005. Es un fabricante profesional de equipos de laboratorio metalográfico y proveedores de equipos de laboratorio metalúrgico de China. Trojan cuenta con personal técnico y profesional experimentado que ha estado involucrado en esta industria durante muchos años y puede garantizar una producción de alta calidad de equipos de laboratorio metalúrgico y otros productos. Al mismo tiempo, la empresa tiene una serie de invenciones, derechos de autor y patentes de diseño de productos. La empresa ha pasado ISO, CE y otras certificaciones del sistema, y sus productos se utilizan ampliamente en laboratorios de pruebas metalográficas en varias industrias en el país y en el extranjero, y han sido ampliamente reconocidos por los clientes.

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Conocimiento de la industria

¿Cuáles son los equipos esenciales que se encuentran comúnmente en un laboratorio metalográfico para la preparación y análisis de muestras?

Máquinas de corte: Estas máquinas se utilizan para cortar piezas grandes de metal en muestras más pequeñas y manejables para su posterior procesamiento. Pueden ser herramientas de corte abrasivas o de precisión, según el tamaño y la precisión de la muestra requerida.
Prensas de montaje: Las prensas de montaje se utilizan para incrustar muestras de metal en una resina termoendurecible, que luego se endurece para crear un bloque sólido. Este proceso facilita la manipulación, el esmerilado, el pulido y la microscopía.
Máquinas de esmerilado y pulido: estas máquinas son esenciales para preparar muestras de metal, esmerilándolas y puliéndolas secuencialmente para lograr una superficie lisa y plana. Este paso es fundamental para obtener información microestructural precisa durante la microscopía.
Estaciones de grabado: Las estaciones de grabado se utilizan para tratar químicamente las muestras de metal pulido. Este proceso, llamado grabado, revela la microestructura atacando selectivamente las diferentes fases del material, haciéndola visible bajo un microscopio.
Microscopios: Los microscopios ópticos se utilizan habitualmente para examinar muestras de metal con distintos aumentos. Estos microscopios revelan detalles sobre la microestructura de la muestra, los límites de grano, las inclusiones y los defectos.
Microscopios electrónicos de barrido (SEM): los SEM proporcionan imágenes de alta resolución de la superficie de la muestra utilizando haces de electrones, lo que permite un análisis microestructural detallado y un mapeo elemental.
Espectroscopia de rayos X por dispersión de energía (EDS): este accesorio para microscopios electrónicos permite el análisis elemental detectando los rayos X emitidos cuando la muestra es bombardeada con electrones.
Software de análisis de imágenes: con la integración de imágenes digitales, se utiliza software especializado para analizar y medir diversas características microestructurales, como el tamaño del grano, la distribución de fases y la porosidad.
Durómetros: estos instrumentos determinan la dureza de un material midiendo su resistencia a la penetración. Esta información ayuda a evaluar las propiedades mecánicas del material.
Equipo de limpieza de muestras: Se utilizan equipos de limpieza como baños ultrasónicos y limpiadores microabrasivos para eliminar residuos y contaminantes de la superficie de la muestra antes del análisis.
Equipo de seguridad: El equipo de protección personal (EPP), las campanas extractoras y las gafas de seguridad son esenciales para garantizar la seguridad del personal del laboratorio cuando trabaja con productos químicos y maquinaria.
Herramientas de documentación: Se utilizan cámaras, dispositivos de captura de imágenes y sistemas de etiquetado para documentar las muestras antes y después del análisis para futuras referencias.
 
 

¿Cómo afecta la elección del equipo de laboratorio metalográfico, como microscopios y pulidoras, la precisión y la calidad del análisis de materiales?

Microscopios:
Microscopios ópticos: la calidad de los microscopios ópticos, incluido su rango de aumento, resolución e iluminación, afecta el nivel de detalle visible en la microestructura. Los microscopios de mayor calidad con óptica avanzada brindan imágenes más claras y precisas, lo que permite una mejor identificación de las características microestructurales.
Microscopios electrónicos de barrido (SEM): los SEM ofrecen un mayor aumento y profundidad de campo en comparación con los microscopios ópticos. La elección del SEM puede afectar la calidad de las imágenes producidas y la resolución de las características de la superficie, lo que influye en la precisión del análisis de la morfología de la superficie.
Microscopios electrónicos de transmisión (MET): los MET proporcionan un aumento aún mayor y la capacidad de analizar secciones delgadas de muestras. La elección del MET afecta la resolución y el contraste de las imágenes, lo que repercute en la precisión del análisis a escala nanométrica.
Máquinas pulidoras:
Calidad del pulido y esmerilado: la precisión y la consistencia de las máquinas pulidoras y esmeriladoras afectan la planitud y la calidad de la superficie de la muestra. Un pulido o esmerilado impreciso puede generar artefactos, como rayones o deformaciones, que pueden afectar la precisión del análisis microestructural.
Parámetros de pulido: La elección de los parámetros de pulido, como la presión aplicada, el tipo de abrasivo y la duración, influye en el acabado de la superficie. Los parámetros inadecuados pueden provocar una preparación inadecuada de la superficie, lo que dificulta la observación precisa de los detalles microestructurales.
Automatización y reproducibilidad: las máquinas pulidoras automatizadas avanzadas ofrecen resultados consistentes y reproducibles, lo que reduce el error humano. La elección de sistemas automatizados puede mejorar la confiabilidad y la calidad del análisis de materiales.
Preparación de la muestra:
Material de montaje: La elección del material de montaje afecta la conservación de la estructura original de la muestra. Los materiales de montaje inadecuados pueden generar espacios, huecos o artefactos que pueden afectar la precisión del análisis microestructural.
Soluciones de grabado: las diferentes soluciones de grabado revelan características microestructurales específicas. La elección del reactivo de grabado afecta la visibilidad de los límites de grano, las fases y los defectos, lo que afecta directamente la precisión de la caracterización del material.
Manipulación y obtención de imágenes de muestras:
Precisión de la platina y la manipulación: en los microscopios, la precisión del movimiento de la platina y la manipulación de la muestra afectan la capacidad de enfocar regiones de interés específicas. Un control preciso es crucial para realizar análisis y mediciones precisas.
Calidad de las imágenes digitales: la calidad de las cámaras y los sistemas de imágenes que se utilizan con los microscopios afecta la resolución y la fidelidad de las imágenes digitales. Los equipos de imágenes de alta calidad garantizan una documentación precisa de las características microestructurales.
Software de análisis de datos:
Algoritmos de análisis de imágenes: La precisión de los algoritmos de software utilizados para medir el tamaño de grano, la distribución de fases y otros parámetros microestructurales depende de la calidad del software y de la calidad de las imágenes de entrada.
Herramientas de análisis cuantitativo: El software utilizado para el análisis cuantitativo de las características microestructurales debe ser preciso y confiable para garantizar la validez de los resultados obtenidos.