المنتجات
  • المنتجات
  • الفئات
  • المدونة
  • البودكاست
  • التطبيق
  • المستند
|
SDS
احصل على عرض أسعار
/ {{languageFlag}}
اختر اللغة
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
/ {{languageFlag}}
اختر اللغة
Stanford Advanced Materials {{item.label}}

ASTM E140: جداول تحويل الصلادة للمعادن

مقدمة إلى ASTM E140

تُعد ASTM E140 معيارًا مهمًا تم تطويره من قبل ASTM International، وهي شركة رائدة معترف بها عالميًا في تطوير وتقديم معايير توافقية طوعية. يتناول هذا المعيار تحديدًا تصنيف المعادن والسبائك وتحويلها، مما يضمن أن المواد تفي بالمواصفات المطلوبة لمختلف التطبيقات الصناعية.

أهمية معايير ASTM في المعادن والسبائك

تلعبمعايير ASTMدورًا حيويًا في صناعة المعادن والسبائك من خلال توفير إطار عمل مشترك للجودة والسلامة والكفاءة. وتعمل هذه المعايير على تسهيل التواصل بين المصنعين والموردين والمستهلكين، مما يضمن اتساق المواد وموثوقيتها.

جداول تحويل الصلابة للمعادن

توفر ASTM E140 معايير لتحويل قيم الصلابة للمعادن والسبائك بين مقاييس اختبار الصلابة المختلفة. وتعد هذه التحويلات مهمة للمهندسين والمصنعين وعلماء المواد لمقارنة صلابة المواد عبر أنظمة مختلفة.

فيما يلي بعض جداول تحويل الصلادة استنادًا إلى ASTM E140، والتي تساعد في تحويل القيم بين المقاييس الأكثر استخدامًا.

الجدول 1: مقاييس برينل (BHN) إلى مقاييس أخرى

صلابة برينل (BHN)

روكويل ج (HRC)

روكويل ب (HRB)

فيكرز (HV)

نوب (HK)

شور أ

100

16.5

72.5

97.9

185

93

200

22.5

88.5

156.2

325

96

250

26.5

95.5

195.3

396

97

300

30.5

101.5

234.5

466

98

400

34.5

108.5

312.8

627

99

500

39.5

115.5

391.1

789

100

لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعةStanford Advanced Materials (SAM).

الجدول 2: روكويل C (HRC) إلى مقاييس أخرى

روكويل C (HRC)

صلابة برينل (BHN)

روكويل ب (HRB)

فيكرز (HV)

نوب (HK)

شور أ

20

118

61

134.5

211

87

30

170

79

205.6

319

91

40

250

96

289.8

436

94

50

350

111

375.1

553

96

60

500

124

460.3

669

98

70

600

131

523.5

725

99

الجدول 3: مقياس فيكرز (HV) إلى مقاييس أخرى

صلادة فيكرز (HV)

صلابة برينل (BHN)

روكويل ج (HRC)

روكويل ب (HRB)

نوب (HK)

شور أ

100

95

13.0

58

118

70

200

156

25.0

82

180

85

300

234

35.0

95

245

90

400

312

45.0

107

310

93

500

391

50.0

112

380

95

600

470

55.0

120

450

97

الجدول 4: مقياس نوب (HK) إلى المقاييس الأخرى

صلابة نوب (HK)

صلابة برينل (BHN)

روكويل ج (HRC)

روكويل ب (HRB)

فيكرز (HV)

شور أ

100

94

12.0

56

99

69

200

156

22.0

80

162

84

300

234

32.0

93

229

89

400

312

42.0

105

296

92

500

391

47.0

111

361

94

600

470

52.0

118

430

96

الجدول 5: الشاطئ A إلى المقاييس الأخرى

شور أ

صلابة برينل (BHN)

روكويل ج (HRC)

روكويل ب (HRB)

فيكرز (HV)

نوب (HK)

50

35

7.0

45

64

44

60

60

17.0

61

104

75

70

80

30.0

80

160

115

80

100

50.0

100

240

150

90

150

60.0

115

300

180

100

200

70.0

130

380

220

إرشادات التحويل

  • رقم صلابة برينل (BHN) يقيس مقاومة المادة للمسافة البادئة، ويستخدم عادةً للعينات الكبيرة أو غير المنتظمة الشكل.
  • صلابة روكويل: يستخدم روكويل B للمواد الأكثر ليونة، بينما يستخدم روكويل C للمواد الأكثر صلابة.
  • قيم صلابةفيكرز (HV) ونوب (HK) غالبًا ما تستخدم للمواد الصغيرة أو الرقيقة وهي ممتازة لقياس الصلابة الدقيقة.
  • Shore A: يقيس صلابة المطاط والبلاستيك اللين، مما يوفر تقديرًا لمقاومة المادة للمسافة البادئة.

الأسئلة المتداولة

ما هو ASTM E140؟
ASTM E140 هو معيار تم تطويره من قبل ASTM International يحدد عمليات التصنيف والتحويل للمعادن والسبائك، مما يضمن الجودة والاتساق.

ما أهمية معايير ASTM في صناعة المعادن؟
إنها توفر إطارًا مشتركًا لضمان الجودة والسلامة والكفاءة، مما يسهل التواصل والاتساق عبر الأسواق العالمية.

ما هي الصناعات التي تعتمد على معايير ASTM E140؟
تستخدم صناعات مثل صناعة السيارات، والفضاء، والبناء، والتصنيع معايير ASTM E140 لضمان استيفاء المواد المعدنية والسبائك للمواصفات المطلوبة.

هل يمكن تطبيق ASTM E140 على جميع أنواع المعادن والسبائك؟
نعم، توفر ASTM E140 إرشادات تنطبق على مجموعة كبيرة من المعادن والسبائك، بما في ذلك الحديد والألومنيوم والصلب والتيتانيوم وغيرها.

كيف تؤثر التطورات التكنولوجية على معايير ASTM E140؟
تعمل التطورات التكنولوجية مثل التصنيع الإضافي والصب الدقيق على تحسين عمليات التحويل، مما يسمح لمعايير ASTM E140 باستيعاب تحولات المواد الأكثر تعقيدًا وكفاءة.

الفئات
نبذة عن المؤلف

Chin Trento

Chin Trento يحمل درجة البكالوريوس في الكيمياء التطبيقية من جامعة إلينوي. تمنحه خلفيته التعليمية قاعدة عريضة يمكن من خلالها تناول العديد من الموضوعات. يعمل في كتابة المواد المتقدمة منذ أكثر من أربع سنوات في Stanford Advanced Materials (SAM). هدفه الرئيسي من كتابة هذه المقالات هو توفير مورد مجاني وعالي الجودة للقراء. وهو يرحب بالتعليقات على الأخطاء المطبعية أو الأخطاء أو الاختلافات في الرأي التي يصادفها القراء.

التقييمات
{{viewsNumber}} فكر في "{{blogTitle}}"
{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.levelAReply (Cancle reply)

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني الخاص بك. تم وضع علامة على الحقول المطلوبة*

تعليق
الاسم *
البريد الإلكتروني *
{{item.children[0].created_at}}

{{item.children[0].content}}

{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.MoreReplies

اترك رداً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني الخاص بك. تم وضع علامة على الحقول المطلوبة*

تعليق
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الفئات

اشترك في نشرتنا الإخبارية

* اسمك
* بريدك الإلكتروني
لقد نجحت! لقد تم اشتراكك الآن
لقد تم اشتراكك بنجاح! تحقق من بريدك الوارد قريباً لتلقي رسائل بريد إلكتروني رائعة من هذا المرسل.

أخبار ومقالات ذات صلة

المزيد >>
ASTM A36: درجة الصلب الأساسية ASTM A36: درجة الصلب الأساسية

تعرف على حول ASTM A36، وهو معيار يستخدم على نطاق واسع للصلب والحديد في البناء و والتصنيع.

اعرف المزيد >
ASTM C33: معايير المجاميع الخرسانية ASTM C33: معايير الركام الخرساني

تعرف على حول مواصفات ASTM C33 وأهميتها في صناعة الإنشاءات. فهم كيفية ارتباط هذه المواصفات باستخدام الفولاذ والحديد في ركام الخرسانة.

اعرف المزيد >
ASTM D638: اختبار الشد للبلاستيك

تعرف على عن ASTM D638، طريقة الاختبار القياسية لخواص الشد للبلاستيك. تعرّف على أهميتها في تقييم القوة الميكانيكية للمواد البلاستيكية وإجراءات الاختبار الرئيسية، وكيف تضمن أداءً موثوقاً في مختلف الصناعات في مختلف الصناعات.

اعرف المزيد >
اترك رسالة
اترك رسالة
* اسمك:
* بريدك الإلكتروني:
* اسم المنتج:
* هاتفك:
* التعليقات: