Твердомеры универсальные ZHU250CL-A, ZHU250CL-S

Основные
Тип
Зарегистрировано поверок 2
Межповерочный интервал / Периодичность поверки 1 год
Найдено поверителей 2

Назначение

Твердомеры универсальные ZHU250CL-A, ZHU250CL-S (далее - твердомеры) предназначены для измерений твердости металлов и сплавов по шкалам Роквелла, Супер-Роквелла, Виккерса и Бринелля в соответствии с ГОСТ 9013-59, ГОСТ 22975-78, ГОСТ Р ИСО 6507-1-2007, ГОСТ 9012-59.

Описание

Принцип действия твердомеров основан:

-    для шкал Роквелла и Супер-Роквелла - на статическом вдавливании алмазного конусного или шарикового наконечников с последующим измерением глубины внедрения наконечника;

-    для шкал Виккерса - на статическом вдавливании наконечника - алмазной пирамиды Виккерса, с последующим измерением длин диагоналей восстановленного отпечатка;

-    для шкал Бринелля - на статическом вдавливании твёрдосплавного шарикового наконечника с последующим измерением диаметра окружности отпечатка.

Твердомеры представляют собой стационарные средства измерений, состоящие из устройства приложения нагрузки и измерительного блока.

Твердомеры оснащены видеокамерой и персональным компьютером, программное обеспечение (ПО) которого позволяет находить отпечаток и определять значение твердости. Твердомеры могут поставляться и без ПО, в этом случае они будут использоваться только для измерений твердости по шкалам Роквелла и Супер-Роквелла.

Твердомеры ZHU250CL-S - это полуавтоматическая модель. Твердомеры ZHU250CL-A полностью автоматические, поставляются с механизированным двухкоординатным столом, механизированной шариковинтовой передачей и устройством автофокусировки.

Внешний вид твердомеров с указанием мест нанесения знака утверждения типа и пломбирования приведён на рисунке 1.

место нанесения

I знака утверждения типа

Программное обеспечение

Встроенное ПО используется для управления работой твердомеров, записи, хранения и статистической обработки результатов измерений. Внешнее ПО для персонального компьютера поддерживает все функции встроенного ПО в расширенном варианте. Дополнительно оно позволяет автоматически распознавать отпечаток, измерять длины диагоналей и вычислять значение твердости.

Идентификационные признаки (данные) ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1

Встроенное ПО

Внешнее ПО

Идентификационные данные (признаки)

Значение для твердомеров

Значение для твердомеров ZHU250CL-A, ZHU250CL-S

ZHU250CL-A

ZHU250CL-S

Идентификационное наименование ПО

ZHU250CL-A

ZHU250CL-S

ZH^.HD

Номер версии

(идентификационный номер) ПО

@b.ba.Oh

@b.ba.Oh

v 7.0.597 и выше

Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)

Защита ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «высокий» по Р 50.2.077-2014.

Технические характеристики

Испытательные нагрузки для шкал Роквелла и Супер-Роквелла, а также пределы допускаемой относительной погрешности нагрузок приведены в таблице 2.

Таблица 2

Шкалы

Нагрузки, Н

Пределы допускаемой относительной погрешности, %

основная

предварительная

предварительной

нагрузки

основных

нагрузок

Шкала Роквелла

HRA

588,4

98,07

±2,0

±0,5

HRB

980,7

HRC

1471

Шкала Супер-Роквелла

HR15N, HR15T

147,1

29,42

±2,0

±0,66

HR30N, HR30T

294,2

HR45N, HR45T

441,3

Диапазоны измерений твердости по шкалам Роквелла и Супер-Роквелла и соответствующие им пределы допускаемых абсолютных погрешностей твердомеров приведены в таблице 3.

Шкалы твердости

Диапазоны измерений твёрдости

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей твердомеров

Шкала Роквелла

HRA

от 70 HRA до 93 HRA

±1,2 HRA

HRB

от 50 HRB до 100 HRB

± 2,0 HRB

HRC

от 20 HRC до 35 HRC

±2,0 HRC

от 35 HRC до 55 HRC

±1,5 HRC

от 55 HRC до 70 HRC

±1,0 HRC

Шкала Супер-Роквелла

HR15N

от 70 HR15N до 94 HR15N

±1,0 HR15N

HR30N

от 40 HR30N до 76 HR30N

±2,0 HR30N

от 76 HR30N до 86 HR30N

±1,0 HR30N

HR45N

от 40 HR45N до 78 HR45N

±2,0 HR45N

HR15T

от 62 HR15T до 93 HR15T

±3 HR15T

HR30T

от 40 HR30T до 70 HR30T

±3,0 HR30T

от 70 HR30T до 82 HR30T

±2,0 HR30T

HR45T

от 10 HR45T до 72 HR45T

±3 HR45T

Испытательные нагрузки по шкалам Виккерса, Н:.............9,81, 19,61; 29,42; 49,03; 98,07;

196,1; 294,2; 490,3; 980,7.

Допустимое отклонение испытательной нагрузки, %..................................................±1,0.

Диапазоны измерений твердости по шкалам Виккерса и пределы допускаемых абсолютных погрешностей твердомеров приведены в таблице 4.

Таблица 4

Обозначение шкалы твёрдости

Интервалы измерений твёрдости HV

100±

50

200±

50

300±

50

400±

50

500±

50

600±

50

700±

50

800±

50

900± 1225± 50 275

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей твердомеров, HV

(±)

HV 1

4,5

10

14

18

27,5

32,5

37,5

51

57

120

HV 2

4,5

7,5

10,5

18

22

26

30

34

47,5

90

HV 3

4,5

7,5

10,5

13,5

22

26

30

34

40

60

HV 5

4,5

7,5

10,5

13,5

16,5

19,5

22,5

25,5

38

60

HV 10

4,5

7,5

10,5

13,5

16,5

19,5

22,5

25,5

28,5

45

HV 20

4,5

7,5

10,5

13,5

16,5

19,5

22,5

25,5

28,5

30

HV 30

-

7,5

7

9

11

13

15

17

19

30

HV 50

-

7,5

7

9

11

13

15

17

19

30

HV 100

-

-

7

9

11

13

15

17

19

30

Испытательные нагрузки и диапазоны измерений твердости по шкалам Бринелля , HBW

HBW 1/10 (нагрузка 98 Н);.................................................................................................от 39 до 200.

HBW 1/30 (нагрузка 294 Н);...............................................................................................от 95 до 650.

HBW 2,5/62,5 (нагрузка 613 Н);........................................................................................от 32 до 218;

HBW 2,5/187,5 (нагрузка 1839 Н)...................................................................................от 150 до 650;

HBW 5/250 (нагрузка 2452 Н);..........................................................................................от 32 до 218;

Пределы допускаемой относительной погрешности нагрузки, %.................................±1,0.

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей твердомеров по шкалам Бринелля приведены в таблице 5.

Таблица 5

Обозначение шкал измерения твёрдости

Интервалы измерения твёрдости, HBW

30

±20

75

±25

125

±25

200

±50

300

±50

400

±50

550

±100

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей твердомеров, HBW, (±)

HBW 2,5/62,5; HBW 5/250; HBW 1/10

1,5

3,0

4,5

7,5

-

-

-

HBW 1/30

-

3,0

4,5

7,5

10,5

13,5

18

HBW 2,5/187,5

-

-

-

7,5

10,5

13,5

18

Рабочие условия применения:

-    температура окружающего воздуха,оС.........................................................от 15 до 30;

-    относительная влажность окружающего воздуха, %, не более.................................80.

Напряжение питания от сети переменного тока частотой (50±1) Гц, В..............220±22.

Габаритные размеры, мм, не более:

-    длина.................................................................................................................................400;

-    ширина ............................................................................................................................600;

-    высота..............................................................................................................................1100.

Масса, кг, не более............................................................................................................160.

Знак утверждения типа

наносится на корпус твердомера в виде наклеиваемой плёнки и на титульный лист руководства по эксплуатации типографским или иным способом.

Комплектность

В комплект поставки входят:

твердомер ZHU250CL-A или ZHU250CL-S (по заказу)...........................

1 шт.; 1 шт.; 1 шт.; 1 шт.; 1 экз.; 1 экз.

персональный компьютер (по заказу)...........................................................

видеокамера (по заказу)..................................................................................

внешнее программное обеспечение ZH^.HD (по заказу)..........................

руководство по эксплуатации INDENTEC ZHU250CL - 01 РЭ...............

руководство по эксплуатации INDENTEC ZH^.HD - 01 РЭ (по заказу)

Поверка

осуществляется по документу ГОСТ 8.398-80 «ГСИ. Приборы для измерения твёрдости металлов и сплавов. Методы и средства поверки».

Основные средства поверки:

эталонные меры твёрдости с метрологическими характеристиками 2 разряда по ГОСТ 9031-75 со значениями:

-    (25±5) HRC; (45±5) HRC; (65±5) HRC; (90±10) ИЯВ; (83±3) ША;

-    (92±2) HR15N; (45±5) HR30N; (80±4) HR30N; (49±6) HR45N; (50±5) HR30Т; (76±6) Ш.30Т;

-    (450±75) HV; (800±50) HV;

-    (l00±25) HBW; (200±50) HBW; (400±50) HBW.

Знак поверки наносится на боковую панель твердомеров.

Сведения о методах измерений

Твердомеры универсальные ZHU250CL-A, ZHU250CL-S. Руководство по эксплуатации. INDENTEC ZHU250CL - 01 РЭ.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к твердомерам универсальным ZHU250CL-A, ZHU250CL-S

1    ГОСТ 23677-79 «Твердомеры для металлов. Общие технические требования».

2    ГОСТ Р ИСО 6507-1-2007 «Металлы и сплавы. Измерение твёрдости по Виккерсу. Часть 1 Метод измерения».

3    ГОСТ Р 8.695-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений. Металлы и сплавы. Измерения твёрдости по Виккерсу. Часть 2. Поверка и калибровка твердомеров».

4    ГОСТ 8.063-2012 «Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений твёрдости металлов и сплавов по шкалам Виккерса».

5    ГОСТ 9012-59 «Металлы. Метод измерения твёрдости по Бринеллю».

6    ГОСТ 8.062-85 «Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений твёрдости по шкалам Бринелля».

7    ГОСТ 9013-59 «Металлы и сплавы. Метод измерения твёрдости по Роквеллу. Шкалы А, В, С».

8    ГОСТ 22975-78 «Металлы и сплавы. Метод измерения твёрдости по Роквеллу при малых нагрузках (по Супер-Роквеллу).

9    ГОСТ 8.064-94 «Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений твёрдости по шкалам Роквелла и Супер Роквелла».

10    Техническая документация изготовителя.

Развернуть полное описание