在材料科學與工程領域,硬度是評價金屬、陶瓷、復合材料等固體力學性能的重要指標之一。作為國際通用的硬度測試方法之一,維氏硬度試驗因其測量范圍廣、精度高、適用于各類材料而備受青睞。而實現這一測試的核心設備——維氏硬度試驗機,也因此成為實驗室和工業質檢中的精密儀器。
維氏硬度試驗由英國科學家史密斯(R.L.Smith)和塞德蘭德(G.E.Sandland)于1921年提出,其原理是在一定載荷下,將一個相對面夾角為136°的金剛石正四棱錐壓頭垂直壓入試樣表面,保持規定時間后卸除載荷,通過光學系統測量壓痕對角線長度,再依據公式計算出維氏硬度值(HV)。該方法的優勢在于:無論載荷大小,壓痕幾何形狀相似,因此可實現從極軟到極硬材料的連續測試,且結果不受材料彈性回復影響,重復性好。
維氏硬度試驗機主要由加載系統、壓頭組件、光學測量系統和控制系統四大模塊構成。加載系統通常采用閉環伺服電機或砝碼杠桿機構,確保施加載荷精確穩定;金剛石壓頭經過精密研磨,保證角度誤差小于0.5°;高倍率顯微鏡或數字成像系統用于清晰捕捉壓痕輪廓,并自動計算對角線長度;現代設備還配備觸摸屏、數據存儲及報告生成功能,支持符合ISO 6507、ASTM E384等國際標準的自動測試流程。 根據載荷范圍,維氏硬度試驗可分為常規維氏(5–100 kgf)、小載荷維氏(0.2–3 kgf)和顯微維氏(0.01–0.2 kgf)。相應地,維氏硬度試驗機也發展出臺式、顯微和全自動等多種類型。例如,在微電子行業中,顯微維氏硬度計常用于測量薄膜、焊點或晶粒的局部硬度;而在熱處理車間,臺式維氏硬度機則用于評估齒輪、軸承等關鍵零部件的硬化層深度與均勻性。
值得注意的是,維氏硬度試驗對試樣表面光潔度要求較高,通常需經過研磨或拋光處理,以確保壓痕邊緣清晰、測量準確。此外,壓痕間距、試樣厚度及環境振動等因素也會影響測試結果,操作人員需嚴格遵循標準規程。