Твёрдость - определение. Что такое Твёрдость
Diclib.com
Словарь ChatGPT
Введите слово или словосочетание на любом языке 👆
Язык:

Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

  • как употребляется слово
  • частота употребления
  • используется оно чаще в устной или письменной речи
  • варианты перевода слова
  • примеры употребления (несколько фраз с переводом)
  • этимология

Что (кто) такое Твёрдость - определение

МЕХАНИЧЕСКОЕ СВОЙСТВО И ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА
Твердость; Нанотвердость; Нанотвёрдость
  • [[Прибор Польди]]
Найдено результатов: 33
твёрдость         
ж.
Отвлеч. сущ. по знач. прил.: твёрдый (2*).
Твёрдость         

сопротивление материала вдавливанию или царапанию. Т. не является физической постоянной, а представляет собой сложное свойство, зависящее как от прочности и пластичности материала, так и от метода измерения. Подробнее см. Твёрдость металлов, Твёрдость минералов.

твердость         
ТВЁРДОСТЬ, твёрдости, мн. нет, ·жен.
1. ·отвлеч. сущ. к твердый
. Твёрдость духа. "Он лишился обыкновенной своей твердости." Пушкин.
2. Способность тела сопротивляться изменению его формы и размер (физ.). Шкала твердости.
Твердость         
Твердость (Rigidity) металлов и минералов - свойство сопротивлятьсяизменению формы. Так как изменение формы сопровождается пластичнымидеформациями, т. е. сдвигами, то модуль сдвига (modulus of rigidity),может служить теоретически мерой Т. На практике Т. рассматривается каксопротивление тела углублению, производимому в нем другим телом, болеетвердым. Так, Т. металлов измеряется по способу Родмана, величинамиуглублений, производимых стальным закаленным ножом, имеющим формупирамиды с сильно вытянутым ромбическим основанием. Полагается, что приодной и той же нагрузке ножа, величина Т. металла обратнопропорциональна величине объема углубления. Подобным же образом, поспособу Кальверта и Джонсона, Т, измеряется величиной груза, потребногодля вдавливания закаленного стального усеченного конуса определенныхразмеров до половины его высоты. Т. минералов. При испытании на Т., если не требуется особеннойточности, проводят от руки стальным острием или острым угломкакого-нибудь минерала по ровной поверхности другого минерала инаблюдают, получается ли царапина на испытываемом минерале или же нет.Для определении Т, и ее обозначения пользуются так называемой шкалойМооса, состоящей из 10 минералов. Шкалу эту составляют: 1) тальк, 2)каменная соль, 3) известковый шпат, 4) плавиковый шпат, 5) апатит, 6)ортоклаз, 7) кварц, 8) топаз, 9) корунд, 10) алмаз. При пользованиишкалой Мооса, заготовляют куски названных минералов как с острымиуглами, так и с ровными поверхностями. Для того, чтобы не слишкомпортить более мягкие номера шкалы, испытуемым минералом чертят всегда потому члену шкалы, который кажется более твердым, а затем переходят кномерам с меньшей Т. Если находят Т. равной одному из членов шкалы, тоэту Т. выражают номером этого члена; напр., Т. 4 означает Т. плавиковогошпата. Если Т. не вполне совпадает с таковой члена шкалы, а находитсямежду двумя степенями Т., то к цифре первой степени прибавляют половину.Таким образом 3,5 будет Т., лежащая между Т. известкового шпата иплавикового шпата. Таким образом все числа, обозначающие Т., имеютзначение номеров. Для более точного, количественного выражения Т.употребляется прибор, устроенный впервые Зеебеком и называемыйсклерометром. Прибор этот состоит из равноплечного рычага, на одномконце которого на верхней стороне имеется чашка для груза, а под чашкойукрепляется вертикальное стальное или алмазное острие. Испытуемаяпластинка минерала устанавливается горизонтально на подставку прямо подострием; на чашку кладут груз до тех пор, пока при движении подставка вминерале не получатся царапина. Чем тверже минерал, тем больший грузнадо положить на чашку. Таким образом Т. можно выразить весом. Чтобыможно было чертить пластинку по различным направлениям и определять этинаправления, служит горизонтальный вращающийся круг, кроме тогоподставка устроена на салазках, которые приводятся в движение при помощивинта и служат для плавного параллельного перемещения минерала.Исследования Т. при помощи склерометра и сопоставление со шкалой Моосапоказали (Кальверт и Джонсон), что шкала Мооса дает только весьма грубоепредставление об относительной Т. тел и что интервалы в Т. членов шкалывесьма не одинаковы, особенно между высшими членами ее. На некоторых кристаллах и спайных осколках кристаллографическиразличные плоскости обладают различной степенью Т. У дистена иликианита, плоскости, соответствующее более совершенной спайности,чертятся гораздо легче других плоскостей, притом в первом случай Т.равна 5-ти, а во втором доходит до 7-ми. Точно также гипс и слюда наплоскостях совершеннейшей спайности обнаруживают значительно меньшую Т.,чем на остальных. Сверх этого, при дальнейшем исследовании (Франвенгейм)оказалось, что часто на одной и той же кристаллическое поверхностиобнаруживаются различные степени Т., смотря по направлению, по которомупроизводится черчение кристалла. Гюйгенс впервые показал это накристаллах известкового шпата. Чтобы изобразить величину Т. исоответствующее ей направление на кристаллической плоскости, Францвыразил груз и направления линии, исходящими из одной точки. На этихлиниях отложил длины, пропорционально давлению (грузу). Если концы такихлиний, лучеобразно исходящих из одной точки, соединить линией, тополучается кривая Т. Она представляется в различном виде, в зависимостиот числа и направление плоскостей спайности в данном кристалле. Онаимеет вид окружности, если по разным направлениям не существует различияв Т., вид эллипса, если существует только одна плоскость спайности,перпендикулярная к исследуемой плоскости, наконец, вид лопастной фигуры,если исследуемая плоскость пересекается несколькими направлениямиспаянности. Так, напр., моноклиноэдрический кристалл слюды обнаруживаетсовершенную спайность только по плоскости (001). Соответственно этому икривая Т. в плоскости (010) является в виде эллипса, положение длиннойоси которого показывает, что Т. наибольшая идет в направленииперпендикулярном к спайности. На конечной плоскости (001) фигура Т.имеет вид окружности, потому что здесь нет различии в Т. в разныхнаправлениях. Д. З.
ТВЕРДОСТЬ         
сопротивление твердого тела вдавливанию или царапанию. При вдавливании твердость равна нагрузке, отнесенной к поверхности отпечатка. Вдавливается стальной шарик (Бринелля метод) или алмазная пирамидка (методы Роквелла и Виккерса). Иногда твердость измеряется высотой отскакивания шарика. В минералогии твердость оценивают по Мооса шкале.
ТВЕРДОСТЬ         
1. стойкость, внутренняя сила в убеждениях, в характере.
Т. в поступках.
2. см. ТВЕРДЫЙ
.
Твёрдость по Шору (метод вдавливания)         
  • Приблизительное соотношение между шкалами дюрометров Шора A и Аскер С
  • автомобильной шины]] обычно составляет от 50A до 70A в зависимости от её назначения.
Метод вдавливания по Шору; Дюрометр; Твёрдость по Шору (Метод вдавливания)
Твёрдость по Шору — один из методов измерения твёрдости материалов. Как правило, используется для измерения твёрдости низкомодульных материалов.
Твёрдость по Шору (метод отскока)         
  • Схема склероскопа Шора: 1 — боёк, 2 — испытуемый образец, 3 — трубка склерометра, установленная на штатив, 4 — алмаз.
Метод отскока по Шору; Склероскоп; Твёрдость по Шору (Метод отскока)
Твёрдость по Шору — метод определения твёрдости очень твёрдых материалов, преимущественно металлов, по высоте, на которую после удара отскакивает специальный боёк (основная часть склероскопа Шора), свободно и вертикально падающий с определённой высоты. Твердость по этому методу Шора оценивается в условных единицах, пропорциональных высоте отскакивания бойка.
Твёрдость минералов         
  • 100px
  • 100px
  • 100px
  • 100px
  • 100px
  • 100px
  • Абсолютная твёрдость
  • 100px
  • 100px
  • 100px
  • 100px
Шкала твердости; Мооса шкала; Шкала мооса; Минералогическая шкала твёрдости; Твёрдость по Моосу; Минералогическая шкала твердости; Минералогическая шкала твердости материалов; Минералогическая шкала твёрдости материалов; Твёрдость Мооса; Твёрдость минералов

свойство минералов оказывать сопротивление проникновению в них др. тел. Твёрдость - важный диагностический и типоморфный признак минерала, функция его состава и структуры, которые в различной мере отражают условия минералообразования. Т. м. возрастает при уменьшении межатомных расстояний в кристалле, при увеличении валентности и координационного числа составляющих атомов, при переходе от ионного типа химической связи к ковалентному и т. д. Присутствие в структуре гидроксильных групп или молекул воды, а также наличие в минералах газово-жидких включений заметно снижает их твёрдость; кроме того, Т. м. зависит от количества и состава изоморфных примесей, дефектов в структуре, наличия микровключений и продуктов растворов, степени изменённости минерала и т. д.

Т. м. - векторное свойство, зависящее от направления даже в кристаллах кубической сингонии (классический пример анизотропии Т. м. - Кианит). Определяют Т. м. по относительной минералогической шкале (см. Мооса шкала); главная масса природных соединений обладает твёрдостью 2-6 (наиболее твёрдые минералы - безводные окислы и силикаты). Микротвёрдость определяется при помощи склерометров; данные по микротвёрдости используют при характеристике генетического типа месторождения, генераций минералов и типов руд, при изучении истории минеральных индивидов.

Лит.: Поваренных А. С., Твердость минералов, К., 1963.

Т. Н. Логинова.

БРИНЕЛЛЯ МЕТОД         
  • Принципиальная схема
  • расшифровку обозначения]])
Бринелля метод; Метод Бринеля; Твердость по Бринеллю; Твёрдость по Бринеллю; Твёрдость по Бриннелю
определение твердости металлов вдавливанием в испытуемый образец стального закаленного шарика. Твердость по Бринеллю указывается в единицах НВ (Hardness Brinell). Назван по имени шведского инженера Ю. А. Бринелля.

Википедия

Твёрдость

Твёрдость — свойство материала сопротивляться внедрению более твёрдого тела — индентора.

Метод определения восстановленной твёрдости.

Твёрдость определяется как отношение величины нагрузки к площади поверхности, площади проекции или объёму отпечатка. Различают поверхностную, проекционную и объемную твёрдость:

  • поверхностная твёрдость — отношение нагрузки к площади поверхности отпечатка;
  • проекционная твёрдость — отношение нагрузки к площади проекции отпечатка;
  • объёмная твёрдость — отношение нагрузки к объёму отпечатка.

Твёрдость измеряют в трёх диапазонах: макро, микро, нано.

  • Макродиапазон регламентирует величину нагрузки на индентор от 2 Н до 30 кН.
  • Микродиапазон (см. микротвёрдость) регламентирует величину нагрузки на индентор менее 2 Н и глубину внедрения индентора больше 0,2 мкм.
  • Нанодиапазон регламентирует только глубину внедрения индентора, которая должна быть меньше 0,2 мкм. Часто твёрдость в нанодиапазоне называют нанотвердость (англ. nanohardness). Величина нанотвердости может значительно отличаться от микротвёрдости для одного и того же материала.

Измеряемая твёрдость, прежде всего, зависит от нагрузки, прикладываемой к индентору. Такая зависимость получила название размерного эффекта (indentation size effect). Характер зависимости твёрдости от нагрузки определяется формой индентора:

  • для сферического индентора — с увеличением нагрузки твёрдость увеличивается — обратный размерный эффект (reverse indentation size effect);
  • для индентора в виде пирамиды Виккерса или Берковича — с увеличением нагрузки твёрдость уменьшается — прямой или просто размерный эффект (indentation size effect);
  • для сфероконического индентора (типа конуса для твердомера Роквелла) — с увеличением нагрузки твёрдость сначала увеличивается, когда внедряется сферическая часть индентора, а затем начинает уменьшаться (для конической части индентора).
Что такое твёрдость - определение