Essai de dureté

Fabricant d'équipements et de consommables métallographiques

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Fournisseurs de tests de dureté

Testeur de dureté Rockwell complet HRS-150ZD

Le duromètre Rockwell HRS-150ZD est un duromètre Rockwell à chargement électronique. Il suffit d'appuyer sur le bouton de démarrage pour que la table de travail se lève automatiquement. Au contact du pénétrateur, le système se charge, se décharge et affiche automatiquement les valeurs de dureté, répondant ainsi aux différentes exigences des essais de dureté Rockwell.

Doté d'un design élégant, de fonctionnalités complètes, d'un fonctionnement convivial, d'un affichage clair et intuitif et de performances stables.

10MHRS-150J

Le testeur de dureté Rockwell de précision 10MHRS-150J, Rockwell de surface et double Rockwell (type à tête mobile) adopte une technologie de contrôle de capteur en boucle fermée pour réaliser un contrôle entièrement automatique et un processus de test de dureté. Le système de chargement adopte des capteurs de force de haute précision et le contrôleur central pour former une boucle fermée pour contrôler l'ensemble du processus de chargement. Le système de sondage adopte un capteur de déplacement de haute précision, qui peut obtenir une résolution de valeur de dureté de 0,1 HR. La platine de la machine est fixe et le test de dureté est effectué par le pénétrateur se déplaçant de haut en bas. Le banc d'essai fixe peut éliminer l'erreur de coaxialité causée par la rotation de haut en bas de la vis mère traditionnelle, améliorer la précision et la répétabilité du test, et également augmenter la stabilité et l'efficacité de la machine. E-mail: sales@trojanchina.com Télécharger Contactez-nous Envoyer un e-mail

Testeur de dureté Brinell automatique intelligent 12MHBS-3000ZD

12MHBS-3000ZD Testeur de dureté Brinell automatique intelligent Description Testeur de dureté Brinell automatique, système de structure de tourelle automatique unique. Les utilisateurs peuvent démarrer le test en personnalisant la mesure du pénétrateur en carbure, la force de test, le temps de maintien qui correspondent à la cible. Une fois la mesure terminée, pas besoin de déplacer la pièce, conversion automatique, CMOS capture directement les images d'indentation. Trouvez automatiquement les pixels les plus spécifiques à l'indentation sur les images d'indentation à l'aide d'une technologie d'imagerie numérique de pointe, d'une analyse à grande vitesse, d'une lecture automatique. Mesure automatique de l'indentation de bloc standard, de l'indentation d'ombre, de l'indentation de flou d'arrière-plan et de l'indentation elliptique. E-mail : sales@trojanchina.com Télécharger Contactez-nous Envoyer un e-mail

7MHVS-1000A

Le micro-duromètre numérique 7MHVS-1000A est principalement utilisé pour la mesure de la dureté micro-Vickers de divers métaux et de certains matériaux non métalliques. Il permet de mesurer la dureté de diverses pièces (pièces usinées, pièces forgées, fonte, pièces en acier moulé, etc.), de métaux non ferreux, de pièces post-traitées thermiquement, de pièces fines et de petite taille, de verre, de céramique, d'agate, de pierres précieuses, etc. Il est également applicable à la mesure de la profondeur effective de carbonisation, de la profondeur effective de la couche de trempe et de durcissement, des revêtements, des revêtements de surface et des zones affectées thermiquement des pièces soudées. Il permet également l'observation de l'organisation métallographique interne de diverses pièces métalliques et la collecte, l'affichage et la sortie d'images. Il est particulièrement adapté à la mesure de la courbe de distribution du gradient de dureté de la pièce, de la dureté superficielle des engrenages après traitement thermique et de la profondeur de la couche de durcissement effective. E-mail : sales@trojanchina.com Télécharger Nous contacter Envoyer un e-mail

7MHXZD-1000A

7MHXZD-1000A Testeur automatique de microdureté. Principalement utilisé pour la mesure de la dureté micro-Vickers de divers métaux et de certains matériaux non métalliques. Il permet de mesurer la dureté de diverses pièces (pièces usinées, pièces forgées, fonte, pièces en acier moulé, etc.), de métaux non ferreux, de pièces post-traitées thermiquement, de pièces fines et de petite taille, de verre, de céramique, d'agate, de pierres précieuses, etc. Il est également applicable à la mesure de la profondeur effective de carbonisation, de la profondeur effective de la couche de trempe et de durcissement, des revêtements, des revêtements de surface et des zones affectées thermiquement des pièces soudées. Il permet également l'observation de l'organisation métallographique interne de diverses pièces métalliques et la collecte, l'affichage et la sortie d'images. Particulièrement adapté à la mesure de la courbe de distribution du gradient de dureté de la pièce, de la dureté superficielle des engrenages après traitement thermique et de la profondeur de la couche de durcissement effective. E-mail : sales@trojanchina.com Télécharger Nous contacter Envoyer un e-mail

8MHRS-150H

8MHRS-150H E-mail: sales@trojanchina.com Télécharger Contactez-nous Envoyer un e-mail

HV-10

Le duromètre Vickers manuel HV-10 à tourelle est principalement utilisé pour mesurer la dureté Vickers de divers métaux et de certains matériaux non métalliques. Il permet de mesurer la dureté des pièces post-traitées thermiquement, etc. Il est également adapté à la carbonisation, à la profondeur effective de la couche durcie par trempe, aux revêtements, aux revêtements de surface et aux zones affectées thermiquement des pièces soudées. Il permet également d'observer la structure métallographique interne de diverses pièces métalliques et de collecter, afficher et générer des images. Il est particulièrement adapté à la mesure de la courbe de distribution du gradient de dureté de la pièce, à la mesure de la dureté superficielle des engrenages après traitement thermique et à la profondeur de la couche durcie effective. C'est un instrument de mesure de la dureté idéal pour la recherche et les essais en instituts de recherche scientifique, en usine et en contrôle qualité. Courriel : sales@trojanchina.com Télécharger Nous contacter Envoyer un courriel

HV-10A

Le duromètre Vickers automatique à tourelle HV-10A est principalement utilisé pour mesurer la dureté Vickers de divers métaux et de certains matériaux non métalliques. Il permet de mesurer la dureté des pièces post-traitées thermiquement, etc. Il est également adapté à la carbonisation, à la profondeur effective de la couche durcie par trempe, à la couche de revêtement, au revêtement de surface et à la zone affectée thermiquement des pièces soudées. Il permet également d'observer la structure métallographique interne de diverses pièces métalliques et de collecter, afficher et générer des images. Il est particulièrement adapté à la mesure de la courbe de distribution du gradient de dureté de la pièce, à la mesure de la dureté superficielle des engrenages après traitement thermique et à la profondeur de la couche durcie effective. C'est un instrument de mesure de la dureté idéal pour la recherche et les tests en instituts de recherche scientifique, en usine et en contrôle qualité. Courriel : sales@trojanchina.com Télécharger Nous contacter Envoyer un courriel

HV-5

Le duromètre Vickers manuel HV-5 à tourelle est principalement utilisé pour mesurer la dureté Vickers de divers métaux et de certains matériaux non métalliques. Il permet de mesurer la dureté des pièces post-traitées thermiquement, etc. Il est également adapté à la carbonisation, à la profondeur effective de la couche durcie par trempe, aux revêtements, aux revêtements de surface et aux zones affectées thermiquement des pièces soudées. Il permet également d'observer la structure métallographique interne de diverses pièces métalliques et de collecter, afficher et générer des images. Il est particulièrement adapté à la mesure de la courbe de distribution du gradient de dureté de la pièce, à la mesure de la dureté superficielle des engrenages après traitement thermique et à la profondeur de la couche durcie effective. C'est un instrument de mesure de la dureté idéal pour la recherche et les essais en instituts de recherche scientifique, en usine et en contrôle qualité. Courriel : sales@trojanchina.com Télécharger Nous contacter Envoyer un courriel

HV-50A

Le testeur de dureté Vickers à tourelle automatique HV-50A est principalement utilisé pour la mesure de la dureté Vickers de divers métaux et de certains matériaux non métalliques. Il peut être utilisé pour mesurer la dureté des pièces post-traitées thermiquement, etc. Il convient également à la carbonisation, à la profondeur effective de la couche durcie par trempe, au revêtement, au revêtement de surface et aux parties affectées par la chaleur des pièces soudées. Il peut également être utilisé pour observer la structure métallographique interne de diverses pièces métalliques et pour collecter, afficher et générer des images. Il est particulièrement adapté à la mesure de la courbe de distribution du gradient de dureté de la pièce et à la mesure de la dureté de surface de l'engrenage après traitement thermique et de la profondeur de la couche durcie effective. C'est un instrument de test de dureté idéal pour la recherche et les tests par les instituts de recherche scientifique, les usines et les services d'inspection de la qualité. E-mail: sales@trojanchina.com Télécharger Contactez-nous Envoyer un e-mail

HV-5A

Le duromètre Vickers automatique à tourelle HV-5A est principalement utilisé pour mesurer la dureté Vickers de divers métaux et de certains matériaux non métalliques. Il permet de mesurer la dureté des pièces post-traitées thermiquement, etc. Il est également adapté à la carbonisation, à la profondeur effective de la couche durcie par trempe, à la couche de revêtement, au revêtement de surface et à la zone affectée thermiquement des pièces soudées. Il permet également d'observer la structure métallographique interne de diverses pièces métalliques et de collecter, afficher et générer des images. Il est particulièrement adapté à la mesure de la courbe de distribution du gradient de dureté de la pièce, à la mesure de la dureté superficielle des engrenages après traitement thermique et à la profondeur de la couche durcie effective. C'est un instrument de mesure de la dureté idéal pour la recherche et les tests en instituts de recherche scientifique, en usine et en contrôle qualité. Courriel : sales@trojanchina.com Télécharger Nous contacter Envoyer un courriel

HVS-1000A

HVS-1000A E-mail: sales@trojanchina.com Télécharger Contactez-nous Envoyer un e-mail

À propos de Trojan

Trojan (Suzhou) Material Technology Co., Ltd a été créée en 2005. Il s'agit d'un fabricant professionnel d'équipements de laboratoire métallographique et de fournisseurs d'équipements de laboratoire métallurgique en Chine. Trojan dispose d'un personnel professionnel et technique expérimenté qui travaille dans cette industrie depuis de nombreuses années et peut garantir une production de haute qualité d'équipements de laboratoire métallurgique et d'autres produits. Dans le même temps, l'entreprise possède un certain nombre d'inventions, de droits d'auteur et de brevets de conception de produits. L'entreprise a obtenu les certifications ISO, CE et d'autres certifications de système, et ses produits sont largement utilisés dans les laboratoires d'essais métallographiques de diverses industries au pays et à l'étranger, et ont été largement reconnus par les clients.

entreprise

actualités et exposition

Consultation de première main que vous voulez savoir

Connaissance de l'industrie

Quels sont les équipements essentiels que l’on retrouve généralement dans un laboratoire métallographique pour la préparation et l’analyse des échantillons ?

Machines de découpe : Ces machines sont utilisées pour découper de grandes pièces de métal en échantillons plus petits et plus faciles à manipuler en vue d'un traitement ultérieur. Il peut s'agir d'outils de découpe abrasifs ou de précision, selon la taille et la précision de l'échantillon requises.
Presses de montage : Les presses de montage sont utilisées pour encastrer des échantillons métalliques dans une résine thermodurcissable, qui est ensuite durcie pour créer un bloc solide. Ce procédé facilite la manipulation, le meulage, le polissage et la microscopie.
Machines de meulage et de polissage : Ces machines sont essentielles pour préparer les échantillons métalliques en les meulant et en les polissant séquentiellement pour obtenir une surface lisse et plane. Cette étape est essentielle pour obtenir des informations microstructurelles précises pendant la microscopie.
Postes de gravure : Les postes de gravure servent à traiter chimiquement les échantillons de métal poli. Ce procédé, appelé gravure, révèle la microstructure en attaquant sélectivement différentes phases du matériau, le rendant ainsi visible au microscope.
Microscopes : Les microscopes optiques sont couramment utilisés pour examiner des échantillons métalliques à différents grossissements. Ces microscopes révèlent des détails sur la microstructure de l'échantillon, les limites des grains, les inclusions et les défauts.
Microscopes électroniques à balayage (MEB) : les MEB fournissent des images haute résolution de la surface de l'échantillon à l'aide de faisceaux d'électrons, permettant une analyse microstructurale détaillée et une cartographie élémentaire.
Spectroscopie à rayons X à dispersion d'énergie (EDS) : cet accessoire pour microscopes électroniques permet l'analyse élémentaire en détectant les rayons X émis lorsque l'échantillon est bombardé d'électrons.
Logiciel d’analyse d’image : Avec l’intégration de l’imagerie numérique, un logiciel spécialisé est utilisé pour analyser et mesurer diverses caractéristiques microstructurelles telles que la taille des grains, la distribution de phase et la porosité.
Duromètres : Ces instruments déterminent la dureté d'un matériau en mesurant sa résistance à l'indentation. Ces informations permettent d'évaluer les propriétés mécaniques du matériau.
Équipement de nettoyage d'échantillons : Des équipements de nettoyage tels que des bains à ultrasons et des nettoyeurs microabrasifs sont utilisés pour éliminer les débris, les résidus et les contaminants de la surface de l'échantillon avant l'analyse.
Équipement de sécurité : Les équipements de protection individuelle (EPI), les hottes aspirantes et les lunettes de sécurité sont essentiels pour assurer la sécurité du personnel de laboratoire lorsqu'il travaille avec des produits chimiques et des machines.
Outils de documentation : Des caméras, des dispositifs de capture d’images et des systèmes d’étiquetage sont utilisés pour documenter les échantillons avant et après l’analyse pour référence future.
 
 

Comment le choix des équipements de laboratoire métallographique, tels que les microscopes et les machines à polir, impacte-t-il la précision et la qualité de l'analyse des matériaux ?

Microscopes:
Microscopes optiques : la qualité des microscopes optiques, notamment leur plage de grossissement, leur résolution et leur éclairage, affecte le niveau de détail visible dans la microstructure. Les microscopes de meilleure qualité dotés d'optiques avancées fournissent des images plus claires et plus précises, permettant une meilleure identification des caractéristiques microstructurelles.
Microscopes électroniques à balayage (MEB) : les MEB offrent un grossissement et une profondeur de champ plus élevés que les microscopes optiques. Le choix du MEB peut avoir un impact sur la qualité des images produites et sur la résolution des caractéristiques de surface, influençant ainsi la précision de l'analyse de la morphologie de surface.
Microscopes électroniques à transmission (MET) : les MET offrent un grossissement encore plus élevé et la possibilité d'analyser des sections fines d'échantillons. Le choix du MET affecte la résolution et le contraste des images, ce qui a un impact sur la précision de l'analyse à l'échelle nanométrique.
Machines à polir :
Qualité du meulage et du polissage : La précision et la régularité des machines de meulage et de polissage ont un impact sur la planéité et la qualité de surface de l'échantillon. Un meulage ou un polissage imprécis peut introduire des artefacts, tels que des rayures ou des déformations, qui peuvent affecter la précision de l'analyse microstructurelle.
Paramètres de polissage : Le choix des paramètres de polissage, tels que la pression appliquée, le type d'abrasif et la durée, influence la finition de surface. Des paramètres inappropriés peuvent entraîner une préparation de surface inadéquate, rendant difficile l'observation précise des détails microstructuraux.
Automatisation et reproductibilité : les machines de polissage automatisées avancées offrent des résultats cohérents et reproductibles, réduisant ainsi les erreurs humaines. Le choix de systèmes automatisés peut améliorer la fiabilité et la qualité de l'analyse des matériaux.
Préparation des échantillons :
Matériau de montage : Le choix du matériau de montage affecte la préservation de la structure d'origine de l'échantillon. Des matériaux de montage inappropriés peuvent introduire des lacunes, des vides ou des artefacts susceptibles d'avoir un impact sur la précision de l'analyse microstructurelle.
Solutions de gravure : Différentes solutions de gravure révèlent des caractéristiques microstructurelles spécifiques. Le choix du produit de gravure a un impact sur la visibilité des joints de grains, des phases et des défauts, affectant directement la précision de la caractérisation du matériau.
Manipulation et imagerie des échantillons :
Précision de la platine et de la manipulation : dans les microscopes, la précision du mouvement de la platine et de la manipulation de l'échantillon a un impact sur la capacité à se concentrer sur des zones d'intérêt spécifiques. Un contrôle précis est essentiel pour des analyses et des mesures précises.
Qualité de l'imagerie numérique : La qualité des caméras et des systèmes d'imagerie utilisés avec les microscopes a un impact sur la résolution et la fidélité des images numériques. Un équipement d'imagerie de haute qualité garantit une documentation précise des caractéristiques microstructurelles.
Logiciel d'analyse de données :
Algorithmes d'analyse d'image : La précision des algorithmes logiciels utilisés pour mesurer la taille des grains, la distribution de phase et d'autres paramètres microstructuraux dépend de la qualité du logiciel et de la qualité des images d'entrée.
Outils d'analyse quantitative : Les logiciels utilisés pour l'analyse quantitative des caractéristiques microstructurelles doivent être précis et fiables pour garantir la validité des résultats obtenus.