දෘඪතාව පිළිබඳ අර්ථ දැක්වීම

2022-10-21 Share

දෘඪතාව පිළිබඳ අර්ථ දැක්වීම

undefined


ද්‍රව්‍ය විද්‍යාවේදී, දෘඪතාව යනු යාන්ත්‍රික ඉන්ඩෙන්ටේෂන් හෝ උල්ෙල්ඛ මගින් ප්‍රේරණය වන දේශීය ප්ලාස්ටික් විරූපණයට ප්‍රතිරෝධයේ මිනුමක් වේ. සාමාන්යයෙන්, විවිධ ද්රව්ය ඔවුන්ගේ දෘඪතාව වෙනස් වේ; උදාහරණයක් ලෙස, ටයිටේනියම් සහ බෙරිලියම් වැනි දෘඩ ලෝහ, සෝඩියම් සහ ලෝහමය ටින් වැනි මෘදු ලෝහ හෝ ලී සහ පොදු ප්ලාස්ටික් වලට වඩා දැඩි වේ. දෘඪතාවේ විවිධ මිනුම් ඇත: සීරීම් දෘඪතාව, ඉන්ඩෙන්ටේෂන් දෘඪතාව සහ ප්රතිබද්ධ දෘඪතාව.


දෘඩ පදාර්ථ සඳහා පොදු උදාහරණ වන්නේ සෙරමික්, කොන්ක්‍රීට්, ඇතැම් ලෝහ සහ සුපිරි දෘඩ ද්‍රව්‍ය වන අතර ඒවා මෘදු ද්‍රව්‍ය සමඟ සැසඳිය හැකිය.


දෘඪතාව මැනීමේ ප්රධාන වර්ග

දෘඪතා මිනුම්වල ප්‍රධාන වර්ග තුනක් තිබේ: සීරීම්, ඉන්ඩෙන්ටේෂන් සහ ප්‍රතිබද්ධ. මෙම එක් එක් මිනුම් පන්තිය තුළ, තනි මිනුම් පරිමාණයන් ඇත.


(1) සීරීම් දෘඪතාව

සීරීම් දෘඪතාව යනු තියුණු වස්තුවකින් ඇතිවන ඝර්ෂණය හේතුවෙන් නියැදියක් කැඩීම හෝ ස්ථිර ප්ලාස්ටික් විරූපණයට කොතරම් ප්‍රතිරෝධී වේද යන්නයි. මූලධර්මය නම්, දෘඩ ද්රව්යයකින් සාදන ලද වස්තුවක් මෘදු ද්රව්යයකින් සාදන ලද වස්තුවක් සීරීමට ලක් කිරීමයි. ආලේපන පරීක්ෂා කිරීමේදී, සීරීම් දෘඪතාව යනු උපස්ථරය වෙත චිත්රපටය හරහා කපා හැරීමට අවශ්ය බලයයි. වඩාත් සුලභ පරීක්ෂණය වන්නේ ඛනිජ විද්‍යාවේ භාවිතා වන Mohs පරිමාණයයි. මෙම මිනුම් කිරීම සඳහා එක් මෙවලමක් වන්නේ ස්ක්ලෙරෝමීටරයයි.


මෙම පරීක්ෂණ සිදු කිරීමට භාවිතා කරන තවත් මෙවලමක් වන්නේ පොකට් දෘඪතාව පරීක්ෂකයයි. මෙම මෙවලම රෝද හතරේ කරත්තයකට සවි කර ඇති උපාධි සලකුණු සහිත පරිමාණ හස්තයකින් සමන්විත වේ. තියුණු දාරයක් සහිත සීරීම් මෙවලමක් පරීක්ෂණ මතුපිටට කලින් තීරණය කළ කෝණයකින් සවි කර ඇත. එය භාවිතා කිරීම සඳහා, දන්නා ස්කන්ධයේ බරක් එක් උපාධි සලකුණක දී පරිමාණ හස්තයට එකතු කරනු ලැබේ, පසුව මෙවලම පරීක්ෂණ මතුපිට හරහා ඇද ගනු ලැබේ. බර සහ සලකුණු භාවිතය සංකීර්ණ යන්ත්‍ර සූත්‍ර අවශ්‍යතාවයකින් තොරව දන්නා පීඩනයක් යෙදීමට ඉඩ සලසයි.


(2) ඉන්ඩෙන්ටේෂන් දෘඪතාව

තියුණු වස්තුවකින් නිරන්තර සම්පීඩන භාරයක් හේතුවෙන් ද්‍රව්‍ය විරූපණයට නියැදියක ප්‍රතිරෝධය ඉන්ඩෙන්ටේෂන් දෘඪතාව මනිනු ලබයි. ඉන්ඩෙන්ටේෂන් දෘඪතාව සඳහා වන පරීක්ෂණ මූලික වශයෙන් ඉංජිනේරු සහ ලෝහ විද්යාවෙහි භාවිතා වේ. විශේෂිතව මානය කරන ලද සහ පටවන ලද ඉන්ඩෙන්ටරයක් ​​මගින් ඉතිරි කරන ලද ඉන්ඩෙන්ටේෂන් එකක තීරණාත්මක මානයන් මැනීමේ මූලික පදනම මත පරීක්ෂණ ක්‍රියා කරයි.

පොදු ඉන්ඩෙන්ටේෂන් දෘඪතා පරිමාණයන් වන්නේ Rockwell, Vickers, Shore, සහ Brinell යනාදියයි.


(3) දෘඪතාව නැවත ඇති කිරීම

ප්‍රතිබද්ධ දෘඪතාව, ගතික දෘඪතාව ලෙසද හැඳින්වේ, ස්ථාවර උසකින් ද්‍රව්‍යයක් මතට හෙළන ලද දියමන්ති-තුඩ සහිත මිටියක "බවුන්ස්" උස මනිනු ලබයි. මෙම වර්ගයේ දෘඪතාව ප්රත්යාස්ථතාවයට සම්බන්ධ වේ. මෙම මිනුම් ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන උපකරණය ස්ටීරියෝස්කෝප් ලෙස හැඳින්වේ.


ප්‍රතිබද්ධ දෘඪතාව මනින පරිමාණයන් දෙකක් වන්නේ Leeb rebound hardness test සහ Bennett hardness scale එකයි.


අතිධ්වනික සම්බන්ධතා සම්බාධනය (UCI) ක්‍රමය දෝලනය වන සැරයටියක සංඛ්‍යාතය මැනීමෙන් දෘඪතාව තීරණය කරයි. සැරයටිය කම්පන මූලද්‍රව්‍යයක් සහිත ලෝහ පතුවළකින් සහ එක් කෙළවරක සවි කර ඇති පිරමීඩ හැඩැති දියමන්තියකින් සමන්විත වේ.


තෝරාගත් දෘඩ හා සුපිරි ද්රව්යවල විකර්ස් දෘඪතාව

undefined


දියමන්ති යනු 70-150 GPa පරාසයක Vickers දෘඪතාව සහිත, දැනට දන්නා අමාරුම ද්‍රව්‍ය වේ. දියමන්ති ඉහළ තාප සන්නායකතාවය සහ විද්‍යුත් පරිවාරක ගුණ යන දෙකම පෙන්නුම් කරන අතර, මෙම ද්‍රව්‍ය සඳහා ප්‍රායෝගික යෙදුම් සෙවීම කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කර ඇත.


කෘතිම දියමන්ති 1950 ගණන්වල සිට කාර්මික අරමුණු සඳහා නිපදවා ඇති අතර ඒවා විවිධ යෙදුම්වල භාවිතා වේ: විදුලි සංදේශ, ලේසර් ඔප්ටික්, සෞඛ්‍ය සේවා, කැපීම, ඇඹරීම සහ විදුම් යනාදිය. කෘත්‍රිම දියමන්ති PDC කටර් සඳහා ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍යය ද වේ.

undefined


ඔබ PDC කටර් ගැන උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් සහ වැඩි විස්තර සහ විස්තර අවශ්‍ය නම්, ඔබට වම් පසින් දුරකථනයෙන් හෝ තැපෑලෙන් අප හා සම්බන්ධ විය හැකිය, නැතහොත් පිටුවේ පහළින් අපට තැපැල් යවන්න.

අපට තැපැල් යවන්න
කරුණාකර පණිවිඩයක් එවන්න, අපි ඔබ වෙත ආපසු එන්නෙමු!