Teste de dureza

Fabricante de Equipamentos Metalográficos e Consumíveis

Fabricante de Equipamentos Metalográficos e Consumíveis

Fornecedores de testes de dureza

Testador de dureza Rockwell completo HRS-150ZD

O testador de dureza Rockwell completo HRS-150ZD é um testador de dureza Rockwell carregado eletronicamente. Basta pressionar o botão start e a mesa de trabalho sobe automaticamente. Ao entrar em contato com o indentador, o sistema carrega automaticamente, descarrega automaticamente e exibe valores de dureza automaticamente, atendendo a vários requisitos de teste de dureza Rockwell.

Apresentando um design elegante, funcionalidade abrangente, operação fácil de usar, tela clara e intuitiva e desempenho estável.

10MHRS-150J

10MHRS-150J 10MHRS-150J precisão Rockwell, superfície Rockwell e duplo testador de dureza Rockwell (tipo de movimento da cabeça) adota tecnologia de controle de sensor de malha fechada para realizar controle totalmente automático e processo de teste de dureza. O sistema de carregamento adota sensores de força de alta precisão e o controlador central para formar um loop de malha fechada para controlar todo o processo de carregamento. O sistema de sondagem adota sensor de deslocamento de alta precisão, que pode obter uma resolução de valor de dureza de 0,1 HR. O estágio da máquina é fixo e o teste de dureza é realizado pelo indentador movendo-se para cima e para baixo. A bancada de teste fixa pode eliminar o erro de coaxialidade causado pela rotação para cima e para baixo do parafuso de avanço tradicional, melhorar a precisão e repetibilidade do teste e também aumentar a estabilidade e eficiência da máquina. E-mail: sales@trojanchina.com Baixar Contate-nos Enviar E-mail

12MHBS-3000ZD Testador de dureza Brinell automático inteligente

12MHBS-3000ZD Testador de dureza Brinell automático inteligente Descrição Testador de dureza Brinell automático, sistema exclusivo de estrutura de torre automática. Os usuários podem iniciar o teste personalizando a medição do indentador de carboneto, força de teste, tempo de espera que corresponda ao alvo. Após a conclusão da medição, não há necessidade de mover a peça de trabalho, conversão automática, CMOS captura imagens de indentação diretamente. Encontre automaticamente os pixels mais específicos de indentação em imagens de indentação usando tecnologia de imagem digital líder mundial, análise de alta velocidade, leitura automática. Medição automática de indentação de bloco padrão, indentação de sombra, indentação de desfoque de fundo e indentação elíptica. E-mail: sales@trojanchina.com Baixar Contate-nos Enviar e-mail

7MHVS-1000A Digital Micro Hardness Tester

7MHVS-1000A 7MHVS-1000A Digital Micro Hardness Tester Mainly used for micro-Vickers hardness measurement of various metals and some non-metallic materials. Capable of measuring the hardness of various parts (machined parts, forgings, cast iron, cast steel parts, etc.), non-ferrous metals, heat post-treated parts, various tiny and thin parts, glass, ceramics, agate, gemstones, etc.,It is also applicable to the measurement of effective depth of carbonization, effective depth of quenching and hardening layer, coating, surface coating and heat affected parts of welding parts. It can also be used for the observation of the internal metallographic organization of various metal parts and the collect, display and output of images. Especially suitable for measuring the hardness gradient distribution curve of the workpiece, the surface hardness of gears after heat treatment and the depth of effective hardened layer.

8MHRS-150H Digital Display Rockwell Hardness Tester

The 8MHRS-150H is a touchscreen digital Rockwell hardness tester featuring a friction-free spindle system in its main shaft. The application, dwell time, and removal of the total test force are fully automated, eliminating errors caused by manual operation. The automatic digital display of hardness values completely prevents operator reading errors. A built-in printer can output measured hardness values and data processing results.

XHBT-3000Z

XHBT-3000Z E-mail: sales@trojanchina.com Baixar Contate-nos Enviar E-mail

Testador de dureza Brinell baseado em análise de imagem HBST-3000Z

O durômetro Brinell computadorizado HBST-3000Z possui corpo em ferro fundido para maior rigidez e alta precisão de medição. Sua estrutura de engenharia de precisão utiliza um sensor de força para controle direto da força de teste, permitindo um design compacto e garantindo aplicação e liberação de força suaves e estáveis. Este durômetro é ideal para medir a dureza de ferro fundido, aço, metais não ferrosos, ligas macias, bem como plásticos rígidos, baquelite e materiais não metálicos selecionados.

Testador eletrônico de dureza Brinell HB-3000C

O teste eletrônico de dureza Brinell é usado principalmente para determinar a dureza de ferro fundido, aço, metais não ferrosos e ligas macias, podendo também ser utilizado para determinar a dureza de alguns materiais não metálicos, como plásticos rígidos e baquelite. O durômetro dispensa o uso de pesos de carga, adota um sistema eletrônico de carregamento automático, possui dez níveis de força de teste, oferece uma faixa de teste mais ampla e maior precisão. É adequado para fábricas, oficinas, laboratórios, universidades e instituições de pesquisa.

7MHVS-5A Testador de dureza Vickers com tela sensível ao toque

The body of the 7MHVS-5A Touchscreen Vickers Hardness Tester is formed through a single casting process and undergoes prolonged aging treatment. Compared to spliced panel construction, this design minimizes long-term deformation and effectively adapts to various harsh environments. It is suitable for hardness testing of ferrous and non-ferrous metals, IC thin sheets, surface coatings, laminated metals, glass, ceramics, agate, gemstones, thin plastics, as well as the depth and gradient of carburized and quenched layers. It is particularly well-suited for precision Vickers measurements of parallel planes, micro-components, and ultra-thin parts.

Sobre Trojan

Trojan (Suzhou) material technology Co., Ltd foi fundada em 2005. É um profissional China Metallographic Lab Equipment Manufacturers e Metallurgy Lab Equipment supplier. Trojan tem pessoal profissional e técnico experiente que está envolvido nesta indústria há muitos anos, e pode garantir produção de alta qualidade.equipamentos de laboratório metalúrgico e outros produtos. Ao mesmo tempo, a empresa tem uma série de invenções, direitos autorais e patentes de design de produtos. A empresa passou ISO, CE e outras certificações de sistema, e seus produtos são amplamente utilizados em laboratórios de testes metalográficos em várias indústrias no país e no exterior, e têm sido amplamente reconhecidos pelos clientes.

empresa

notícias e exposição

Consulta em primeira mão que você quer saber

Conhecimento da indústria

Quais são os equipamentos essenciais comumente encontrados em um laboratório metalográfico para preparação e análise de amostras?

Máquinas de Corte: Essas máquinas são usadas para seccionar grandes pedaços de metal em amostras menores e mais fáceis de manusear para processamento posterior. Elas podem ser ferramentas de corte abrasivas ou de precisão, dependendo do tamanho e precisão da amostra necessária.
Prensas de montagem: Prensas de montagem são usadas para embutir amostras de metal em uma resina termoendurecível, que é então endurecida para criar um bloco sólido. Este processo facilita o manuseio, a moagem, o polimento e a microscopia.
Máquinas de Moagem e Polimento: Essas máquinas são essenciais para preparar amostras de metal por meio de moagem e polimento sequencial para obter uma superfície lisa e plana. Esta etapa é crítica para obter informações microestruturais precisas durante a microscopia.
Estações de Gravação: Estações de gravação são usadas para tratar quimicamente as amostras de metal polido. Este processo, chamado de gravação, revela a microestrutura atacando seletivamente diferentes fases do material, tornando-o visível sob um microscópio.
Microscópios: Microscópios ópticos são comumente usados para examinar amostras de metal em várias ampliações. Esses microscópios revelam detalhes sobre a microestrutura da amostra, limites de grãos, inclusões e defeitos.
Microscópios Eletrônicos de Varredura (MEV): Os MEVs fornecem imagens de alta resolução da superfície da amostra usando feixes de elétrons, permitindo análises microestruturais detalhadas e mapeamento elementar.
Espectroscopia de raios X por dispersão de energia (EDS): Este acessório para microscópios eletrônicos permite a análise elementar detectando raios X emitidos quando a amostra é bombardeada com elétrons.
Software de análise de imagem: com a integração de imagens digitais, um software especializado é usado para analisar e medir várias características microestruturais, como tamanho de grão, distribuição de fase e porosidade.
Testadores de Dureza: Esses instrumentos determinam a dureza de um material medindo sua resistência à indentação. Essas informações ajudam a avaliar as propriedades mecânicas do material.
Equipamento de limpeza de amostra: Equipamentos de limpeza como banhos ultrassônicos e limpadores microabrasivos são usados para remover detritos, resíduos e contaminantes da superfície da amostra antes da análise.
Equipamento de segurança: Equipamentos de proteção individual (EPI), capelas de exaustão e óculos de segurança são essenciais para garantir a segurança do pessoal do laboratório ao trabalhar com produtos químicos e máquinas.
Ferramentas de documentação: câmeras, dispositivos de captura de imagens e sistemas de etiquetagem são usados para documentar as amostras antes e depois da análise para referência futura.
 
 

Como a escolha de equipamentos de laboratório metalográfico, como microscópios e máquinas de polimento, afeta a precisão e a qualidade da análise de materiais?

Microscópios:
Microscópios Ópticos: A qualidade dos microscópios óticos, incluindo sua faixa de ampliação, resolução e iluminação, afeta o nível de detalhes visíveis na microestrutura. Microscópios de maior qualidade com óptica avançada fornecem imagens mais claras e precisas, permitindo melhor identificação de características microestruturais.
Microscópios Eletrônicos de Varredura (SEM): SEMs oferecem maior ampliação e profundidade de campo em comparação aos microscópios ópticos. A escolha do SEM pode impactar a qualidade das imagens produzidas e a resolução das características da superfície, influenciando a precisão da análise da morfologia da superfície.
Microscópios Eletrônicos de Transmissão (TEM): TEMs fornecem ampliação ainda maior e a capacidade de analisar seções finas de amostras. A escolha do TEM afeta a resolução e o contraste nas imagens, impactando a precisão da análise em nanoescala.
Máquinas de polimento:
Qualidade de Moagem e Polimento: A precisão e a consistência das máquinas de moagem e polimento impactam a planura e a qualidade da superfície da amostra. Moagem ou polimento imprecisos podem introduzir artefatos, como arranhões ou deformações, que podem afetar a precisão da análise microestrutural.
Parâmetros de polimento: A escolha dos parâmetros de polimento, como pressão aplicada, tipo de abrasivo e duração, influencia o acabamento da superfície. Parâmetros impróprios podem levar à preparação inadequada da superfície, dificultando a observação precisa dos detalhes microestruturais.
Automação e Reprodutibilidade: Máquinas avançadas de polimento automatizado oferecem resultados consistentes e reprodutíveis, reduzindo o erro humano. A escolha de sistemas automatizados pode melhorar a confiabilidade e a qualidade da análise de materiais.
Preparação da amostra:
Material de Montagem: A escolha do material de montagem afeta a preservação da estrutura original da amostra. Materiais de montagem inapropriados podem introduzir lacunas, vazios ou artefatos que podem impactar a precisão da análise microestrutural.
Soluções de corrosão: Diferentes soluções de corrosão revelam características microestruturais específicas. A escolha do agente de corrosão impacta a visibilidade dos limites de grãos, fases e defeitos, afetando diretamente a precisão da caracterização do material.
Manuseio e geração de imagens de amostras:
Precisão de estágio e manipulação: Em microscópios, a precisão do movimento do estágio e da manipulação da amostra impacta a capacidade de focar em regiões específicas de interesse. O controle preciso é crucial para análises e medições precisas.
Qualidade de Imagem Digital: A qualidade das câmeras e sistemas de imagem usados com microscópios impacta a resolução e a fidelidade das imagens digitais. Equipamentos de imagem de alta qualidade garantem documentação precisa de características microestruturais.
Software de análise de dados:
Algoritmos de análise de imagem: A precisão dos algoritmos de software usados para medir tamanho de grão, distribuição de fase e outros parâmetros microestruturais depende da qualidade do software e da qualidade das imagens de entrada.
Ferramentas de análise quantitativa: o software usado para análise quantitativa de características microestruturais precisa ser preciso e confiável para garantir a validade dos resultados obtidos.