Твердомер портативный многофункциональный Константа КТ

Твердомер портативный многофункциональный Константа КТ в НКПРОМ.РУ купить – НКПРОМ.РУ
Твердомер портативный многофункциональный Константа КТ в НКПРОМ.РУ
Твердомер портативный многофункциональный Константа КТ в НКПРОМ.РУ
Артикул: uztm04
Количество:
Стоимость:
76300 руб.
купить
Дополнительные фото:
Твердомер портативный многофункциональный Константа КТ в НКПРОМ.РУ
Твердомер портативный многофункциональный Константа КТ в НКПРОМ.РУ  – картинка – 1
Твердомер портативный многофункциональный Константа КТ в НКПРОМ.РУ  – картинка – 2
Малогабаритный прибор с набором сменных преобразовате­лей, предназначенных для достоверного измерения твердости и временного сопротивления σ широкого спектра сталей (углеро­дистых, низколегированных, высоколегированных, нержавею­щих), чугунов и цветных металлов.

ISO 16859, ASTM A1038, DIN 50159, DIN 50158, ASTM B724, ISO 18265, ASTM E140.

Методы измерения твердости 

  • Динамический метод Либа (Leeb) в соответствии со стандар­тами ISO 16859, ASTM E140 и ISO 18265

  • Ультразвуковой метод контактного импеданса (UCI), в соот­ветствии со стандартами ASTM A1038, DIN 50159, ASTM E140 и ISO 18265

  • Прямой статический метод измерения твердости PR в соответ­ствии со стандартами DIN 50158 (стали), ASTM B724 (цветные металлы), ASTM E140 и ISO 18265

Особенности

  • Универсальный прибор, реализующий три метода измерения твердости (Leeb, UCI, PR); 
  • Большое число сменных преобразователей и оснасток для контроля деталей различной формы и размеров; 
  • Результаты измерения твердости прямым статическим мето­дом не зависят от модуля упругости испытуемого образца; 
  • Возможность применения в лабораторных и производствен­ных условиях; 
  • Широкий выбор функций и настроек: допусковый контроль, статистическая обработка результатов измерений, запись и хранение результатов в памяти прибора; 
  • Цветной TFT дисплей с диагональю 2,4" и встроенная Li-Ion аккумуляторная батарея; ударопрочный эргономичный корпус с прорезиненными вставками, износостойкое стекло; 
  • Расширенный диапазон рабочих температур.

Основные технические характеристики прибора

Шкалы твердости
HRC, HB, HV, HRA, HRB, HSD, σв, HL
Основная погрешность измерений:
по Бринеллю, НВ
10
по Виккерсу, HV 
12
по Шору, HSD
2
по Роквеллу, HRC
1,5

временного сопротивления σв

(предел прочности), %, не более

5
Число замеров для вычисления среднего
До 99 
Число ячеек памяти результатов измерения
До 1000 (с возможностью разбивки на группы)
Питание Li-Ion аккумулятор, В
3,7-4,2

Время непрерывной работы, ч

12
Диапазон рабочих температур
−30...+40 °С
 Габаритные размеры, мм
 125 × 55 × 20
 Масса прибора, г
 120

Комплект поставки

  • Прибор с преобразователями (число и модификация по выбору заказчика)
  • Зарядное устройство
  • Кабель mini-USB-USB тип А
  • Руководство по эксплуатации
  • Паспорт
  • Диск с ПО для PC
  • Ударопрочный кейс

ЦЕНЫ

  • Константа КТ в комплекте с преобразователями D, U50N :   108 320 руб/шт
  • Константа КТ в комплекте с преобразователем SPR :   115 880 руб/шт
  • Константа КТ в комплекте с преобразователем U100N :   91 200 руб/шт
  • Константа КТ в комплекте с преобразователем U50N :   91 200 руб/шт 
  • Константа КТ в комплекте с преобразователем U10N :   91 200 руб/шт 
  • Константа КТ в комплекте с преобразователем C :   81 320 руб/шт 
  • Константа КТ в комплекте с преобразователем DC :   76 300 руб/шт 
  • Константа КТ в комплекте с преобразователем D :  76 300 руб/шт 
  • Стоимость других комплектаций - по запросу
   

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Измерительные преобразователи по методу Либа.
В ходе процесса измерения твердости по методу Либа ударник с магнитом, разогнанный с помощью пружины, пролетая через катушку индуктивности, наводит в ней ЭДС, пропорциональную скорости падения. После взаимодействия с поверхностью испытуемого образца ударник отскакивает  и, проходя через катушку индуктивности наводит в ней ЭДС, пропорциональную скорости отскока. Наиболее часто преобразователи по методу Либа используются для контроля твердости деталей машин, технологического оборудования, трубопроводов, насосов, турбин и т.д.


Тип D Тип C
Тип DL
Тип G
Назначение
Универсальный стандартный преобразователь для решения большинства промышленных задач измерения твердости. Предназначен для контроля изделий с повышенными требованиями к величине отпечатка, деталей с поверхностным упрочнением и гальваническими покрытиями, а также тонкостенных и чувствительных к ударам деталей. Предназначен для решения задач измерения в труднодоступных местах, в стесненном пространстве и при контроле внутренних поверхностей Предназначен для контроля массивных деталей с повышенной шероховатостью, например, поковок или литья, материалов с крупнозернистой структурой (чугун) и грубой поверхностью.
Минимальная толщина испытуемого образца, мм
10 5 10 70
Максимальная допустимая шероховатость поверхности, Ra, мкм
3.2 1.6 3.2 12.5
Габариты
Ø 23×139 Ø 23×139 Ø 23×255 Ø 32×248

Измерительные преобразователи по методу UCI
реализующие метод UCI получили широкое распространение как портативная замена стационарных твердомеров по Виккерсу в виду высокой степени корреляции измеренных данных. К тому же, в отличие от стационарных твердомеров по Виккерсу, не требуется оптическая оценка восстановленного отпечатка, что ускоряет скорость проведения испытаний. В случае применения преобразователей с нагрузкой 1 кг переносные твердомеры UCI оставляют отпечаток малого размера и глубины, что позволяет производить измерения относительно тонких покрытий, но также повышает требования к подготовке поверхности и структуре материала (шероховатость не должна превышать 30% глубины индентирования). В случае контроля твердости покрытий следует помнить, что глубина внедрения должна быть в 10 раз меньше толщины испытуемого покрытия. Также зачастую твердомеры по методу UCI применяются для контроля зоны теплового воздействия (HAZ) сварных соединений.


U–10N U–50N
U–100N
Назначение
Для контроля изделий с повышенными требованиями к величине отпечатка, деталей с поверхностным упрочнением и гальваническими покрытиями. Универсальный стандартный преобразователь для решения большинства промышленных задач измерения твердости. Для контроля изделий с повышенной шероховатостью, плохо подготовленной грубой поверхностью.
 Испытательная нагрузка, Н (кг)  10 (1)  50 (5)  100 (10)
Минимальная толщина испытуемого образца, мм
2 2 2
Минимальная масса испытуемого образца, в зависимости от конфигурации объекта контроля*
от 0,3 до 1 кг от 0,3 до 1 кг от 0,3 до 1 кг
 Диаметры отпечатков на изделиях**, мм  0,058  0,130  0,180
 Глубина отпечатков на изделиях**, мм  0,017  0,038  0,052
 Максимальная допустимая шероховатость поверхности***, Ra, мкм  0,8  1,6  3,2
Габариты
Ø26 × 140 мм (Ø36 × 140 мм с плоской насадкой)

 Особенности

Оставляет по сравнению с преобразователем U–50N существенно меньшую глубину и диаметр отпечатка Наилучшее соотношение величины отпечатка и удобства работы с преобразователем Меньшее влияние шероховатости и других параметров поверхности объекта контроля

Преобразователи по методу PortableRockwell
Метод PR охватывает довольно широкий диапазон применений. В связи с тем, что метод можно считать полноценным статическим, он лишен ограничений, присущих методам Либа или UCI. Преобразователи SPR идеально подходят как для измерения твердости на небольших, легких, тонких, тонкостенных или трубчатых испытуемых объектах, так и для измерения твердости массивных деталей машин.

   

SPR

Погрешность измерения глубины внедрения, не более, мкм

±0,3(ASTM E18–03)

Нагрузка:
Предварительная, Н, (кг)

10 (1)

предварительная и основная нагрузка, Н, (кг)

50 (5)

Алмазный индентор — усечённый конус:
 угол заострения, град
 
100 ± 0,5
 диаметр плоской части вершины, мкм
 
60 ± 5
 Габаритные размеры, мм
 Ø53×105

Масса, г

 340







Твердомер портативный многофункциональный Константа КТ

<div> Малогабаритный прибор с набором сменных преобразовате­лей, предназначенных для достоверного измерения твердости и временного сопротивления σ широкого спектра сталей (углеро­дистых, низколегированных, высоколегированных, нержавею­щих), чугунов и цветных металлов. </div> <br> ISO 16859, ASTM A1038, DIN 50159, DIN 50158, ASTM B724, ISO 18265, ASTM E140.<br> <br> <h3> <b>Методы измерения твердости </b> </h3> <p> </p> <ul> <li> <p> Динамический метод Либа (Leeb) в соответствии со стандар­тами ISO 16859, ASTM E140 и ISO 18265 </p> </li> <li> <p> Ультразвуковой метод контактного импеданса (UCI), в соот­ветствии со стандартами ASTM A1038, DIN 50159, ASTM E140 и ISO 18265 </p> </li> <li> <p> Прямой статический метод измерения твердости PR в соответ­ствии со стандартами DIN 50158 (стали), ASTM B724 (цветные металлы), ASTM E140 и ISO 18265 </p> </li> </ul> <h3>Особенности</h3> <ul> <li>Универсальный прибор, реализующий три метода измерения твердости (Leeb, UCI, PR); </li> <li>Большое число сменных преобразователей и оснасток для контроля деталей различной формы и размеров; </li> <li>Результаты измерения твердости прямым статическим мето­дом не зависят от модуля упругости испытуемого образца; </li> <li>Возможность применения в лабораторных и производствен­ных условиях; </li> <li>Широкий выбор функций и настроек: допусковый контроль, статистическая обработка результатов измерений, запись и хранение результатов в памяти прибора; </li> <li>Цветной TFT дисплей с диагональю 2,4" и встроенная Li-Ion аккумуляторная батарея; ударопрочный эргономичный корпус с прорезиненными вставками, износостойкое стекло; </li> <li>Расширенный диапазон рабочих температур.</li> </ul> <h3>Основные технические характеристики прибора</h3> <table class="tLine" width="600px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#ebebeb"> <blockquote> Шкалы твердости<br> </blockquote> </td> <td align="left" bgcolor="#ebebeb"> <blockquote> HRC, HB, HV, HRA, HRB, HSD, σв, HL </blockquote> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <blockquote> Основная погрешность измерений: </blockquote> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ebebeb"> <blockquote> по Бринеллю, НВ </blockquote> </td> <td align="left" bgcolor="#ebebeb"> <blockquote> 10<br> </blockquote> </td> </tr> <tr> <td> <blockquote> по Виккерсу, HV  </blockquote> </td> <td align="left"> <blockquote> 12<br> </blockquote> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ebebeb"> <blockquote> по Шору, HSD </blockquote> </td> <td align="left" bgcolor="#ebebeb"> <blockquote> 2 </blockquote> </td> </tr> <tr> <td colspan="1"> <blockquote> по Роквеллу, HRC </blockquote> </td> <td colspan="1"> <blockquote> 1,5 </blockquote> </td> </tr> <tr> <td colspan="1"> <blockquote> <p> временного сопротивления σв </p> <p> (предел прочности), %, не более </p> </blockquote> </td> <td rowspan="1"> <blockquote> 5 </blockquote> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ebebeb"> <blockquote> Число замеров для вычисления среднего </blockquote> </td> <td align="left" bgcolor="#ebebeb"> <blockquote> До 99 <br> </blockquote> </td> </tr> <tr> <td> <blockquote> Число ячеек памяти результатов измерения </blockquote> </td> <td align="left"> <blockquote> До 1000 (с возможностью разбивки на группы)<br> </blockquote> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ebebeb"> <blockquote> Питание Li-Ion аккумулятор, В </blockquote> </td> <td align="left" bgcolor="#ebebeb"> <blockquote> 3,7-4,2<br> </blockquote> </td> </tr> <tr> <td colspan="1"> <blockquote> <p> Время непрерывной работы, ч </p> </blockquote> </td> <td rowspan="1"> <blockquote> 12 </blockquote> </td> </tr> <tr bgcolor="#ebebeb"> <td colspan="1"> <blockquote> Диапазон рабочих температур<br> </blockquote> </td> <td colspan="1"> <blockquote> −30...+40 °С </blockquote> </td> </tr> <tr> <td colspan="1"> <blockquote>  Габаритные размеры, мм </blockquote> </td> <td colspan="1"> <blockquote>  125 × 55 × 20 </blockquote> </td> </tr> <tr> <td colspan="1"> <blockquote>  Масса прибора, г </blockquote> </td> <td colspan="1"> <blockquote>  120 </blockquote> </td> </tr> </tbody> </table> <br> <h3>Комплект поставки</h3> <ul> <li>Прибор с преобразователями (число и модификация по выбору заказчика)</li> <li>Зарядное устройство</li> <li>Кабель mini-USB-USB тип А</li> <li>Руководство по эксплуатации</li> <li>Паспорт</li> <li>Диск с ПО для PC</li> <li>Ударопрочный кейс</li> </ul> <h3>ЦЕНЫ</h3> <ul> <li>Константа КТ в комплекте с преобразователями D, U50N :   108 320 руб/шт<br> </li> <li>Константа КТ в комплекте с преобразователем SPR :   115 880 руб/шт<br> </li> <li>Константа КТ в комплекте с преобразователем U100N :   91 200 руб/шт<br> </li> <li>Константа КТ в комплекте с преобразователем U50N :   91 200 руб/шт </li> <li>Константа КТ в комплекте с преобразователем U10N :   91 200 руб/шт </li> <li>Константа КТ в комплекте с преобразователем C :   81 320 руб/шт </li> <li>Константа КТ в комплекте с преобразователем DC :   76 300 руб/шт </li> <li>Константа КТ в комплекте с преобразователем D :  76 300 руб/шт </li> <li>Стоимость других комплектаций - по запросу<br> </li> </ul>    <br> <h3>ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ</h3> <b>Измерительные преобразователи по методу Либа.</b><br> В ходе процесса измерения твердости по методу Либа ударник с магнитом, разогнанный с помощью пружины, пролетая через катушку индуктивности, наводит в ней ЭДС, пропорциональную скорости падения. После взаимодействия с поверхностью испытуемого образца ударник отскакивает  и, проходя через катушку индуктивности наводит в ней ЭДС, пропорциональную скорости отскока. Наиболее часто преобразователи по методу Либа используются для контроля твердости деталей машин, технологического оборудования, трубопроводов, насосов, турбин и т.д.<br> <br> <table class="tLine" width="600px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#D7D7D7" align="center"> <br> </td> <td bgcolor="#D7D7D7" align="center"> Тип D </td> <td bgcolor="#D7D7D7" align="center"> Тип C<br> </td> <td bgcolor="#D7D7D7" align="center"> Тип DL<br> </td> <td bgcolor="#D7D7D7" align="center"> Тип G<br> </td> </tr> <tr> <td rowspan="2"> <blockquote> Назначение<br> </blockquote> </td> <td rowspan="2" align="center"> Универсальный стандартный преобразователь для решения большинства промышленных задач измерения твердости. </td> <td rowspan="2" align="center"> Предназначен для контроля изделий с повышенными требованиями к величине отпечатка, деталей с поверхностным упрочнением и гальваническими покрытиями, а также тонкостенных и чувствительных к ударам деталей. </td> <td rowspan="2" align="center"> Предназначен для решения задач измерения в труднодоступных местах, в стесненном пространстве и при контроле внутренних поверхностей </td> <td rowspan="2" align="center"> Предназначен для контроля массивных деталей с повышенной шероховатостью, например, поковок или литья, материалов с крупнозернистой структурой (чугун) и грубой поверхностью. </td> </tr> <tr> </tr> <tr> <td bgcolor="#EBEBEB"> <blockquote> Минимальная толщина испытуемого образца, мм<br> </blockquote> </td> <td bgcolor="#EBEBEB" align="center"> 10 </td> <td bgcolor="#EBEBEB" align="center"> 5 </td> <td bgcolor="#EBEBEB" align="center"> 10 </td> <td bgcolor="#EBEBEB" align="center"> 70 </td> </tr> <tr> <td> <blockquote> Максимальная допустимая шероховатость поверхности, Ra, мкм<br> </blockquote> </td> <td align="center"> 3.2 </td> <td align="center"> 1.6 </td> <td align="center"> 3.2 </td> <td align="center"> 12.5 </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#EBEBEB"> <blockquote> Габариты<br> </blockquote> </td> <td bgcolor="#EBEBEB" align="center"> Ø 23×139 </td> <td bgcolor="#EBEBEB" align="center"> Ø 23×139 </td> <td bgcolor="#EBEBEB" align="center"> Ø 23×255 </td> <td bgcolor="#EBEBEB" align="center"> Ø 32×248<br> </td> </tr> </tbody> </table> <br> <b>Измерительные преобразователи по методу UCI</b><br> реализующие метод UCI получили широкое распространение как портативная замена стационарных твердомеров по Виккерсу в виду высокой степени корреляции измеренных данных. К тому же, в отличие от стационарных твердомеров по Виккерсу, не требуется оптическая оценка восстановленного отпечатка, что ускоряет скорость проведения испытаний. В случае применения преобразователей с нагрузкой 1 кг переносные твердомеры UCI оставляют отпечаток малого размера и глубины, что позволяет производить измерения относительно тонких покрытий, но также повышает требования к подготовке поверхности и структуре материала (шероховатость не должна превышать 30% глубины индентирования). В случае контроля твердости покрытий следует помнить, что глубина внедрения должна быть в 10 раз меньше толщины испытуемого покрытия. Также зачастую твердомеры по методу UCI применяются для контроля зоны теплового воздействия (HAZ) сварных соединений.<br> <br> <p> </p> <table class="tLine" width="600px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#D7D7D7" align="center"> <br> </td> <td bgcolor="#D7D7D7" align="center"> U–10N </td> <td bgcolor="#D7D7D7" align="center"> U–50N<br> </td> <td bgcolor="#D7D7D7" align="center"> U–100N<br> </td> </tr> <tr> <td rowspan="2"> <blockquote> Назначение<br> </blockquote> </td> <td rowspan="2" align="center"> Для контроля изделий с повышенными требованиями к величине отпечатка, деталей с поверхностным упрочнением и гальваническими покрытиями. </td> <td rowspan="2" align="center"> Универсальный стандартный преобразователь для решения большинства промышленных задач измерения твердости. </td> <td rowspan="2" align="center"> Для контроля изделий с повышенной шероховатостью, плохо подготовленной грубой поверхностью. </td> </tr> <tr> </tr> <tr> <td colspan="1">  Испытательная нагрузка, Н (кг) </td> <td colspan="1">  10 (1) </td> <td colspan="1">  50 (5) </td> <td colspan="1">  100 (10) </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#EBEBEB"> <blockquote> Минимальная толщина испытуемого образца, мм<br> </blockquote> </td> <td bgcolor="#EBEBEB" align="center"> 2 </td> <td bgcolor="#EBEBEB" align="center"> 2 </td> <td bgcolor="#EBEBEB" align="center"> 2 </td> </tr> <tr> <td> <blockquote> Минимальная масса испытуемого образца, в зависимости от конфигурации объекта контроля*<br> </blockquote> </td> <td align="center"> от 0,3 до 1 кг </td> <td align="center"> от 0,3 до 1 кг </td> <td align="center"> от 0,3 до 1 кг </td> </tr> <tr> <td colspan="1">  Диаметры отпечатков на изделиях**, мм </td> <td colspan="1">  0,058 </td> <td colspan="1">  0,130 </td> <td colspan="1">  0,180 </td> </tr> <tr> <td colspan="1">  Глубина отпечатков на изделиях**, мм </td> <td colspan="1">  0,017 </td> <td colspan="1">  0,038 </td> <td colspan="1">  0,052 </td> </tr> <tr> <td colspan="1">  Максимальная допустимая шероховатость поверхности***, Ra, мкм </td> <td colspan="1">  0,8 </td> <td colspan="1">  1,6 </td> <td colspan="1">  3,2 </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#EBEBEB"> <blockquote> Габариты<br> </blockquote> </td> <td colspan="3" bgcolor="#EBEBEB" align="center"> Ø26 × 140 мм (Ø36 × 140 мм с плоской насадкой) </td> </tr> <tr> <td colspan="1"> <p>  Особенности </p> </td> <td colspan="1"> Оставляет по сравнению с преобразователем U–50N существенно меньшую глубину и диаметр отпечатка </td> <td colspan="1"> Наилучшее соотношение величины отпечатка и удобства работы с преобразователем </td> <td colspan="1"> Меньшее влияние шероховатости и других параметров поверхности объекта контроля </td> </tr> </tbody> </table> <br> <b>Преобразователи по методу PortableRockwell</b><br> Метод PR охватывает довольно широкий диапазон применений. В связи с тем, что метод можно считать полноценным статическим, он лишен ограничений, присущих методам Либа или UCI. Преобразователи SPR идеально подходят как для измерения твердости на небольших, легких, тонких, тонкостенных или трубчатых испытуемых объектах, так и для измерения твердости массивных деталей машин.<br> <br> <table class="tLine" width="600px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center"> <tbody> <tr> <td colspan="2">     <p> SPR </p> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#D7D7D7" align="center"> <blockquote> Погрешность измерения глубины внедрения, не более, мкм </blockquote> </td> <td bgcolor="#D7D7D7" align="center"> <p> ±0,3(ASTM E18–03) </p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="2" colspan="2"> <blockquote> Нагрузка: </blockquote> </td> </tr> <tr> </tr> <tr> <td bgcolor="#EBEBEB"> <blockquote> Предварительная, Н, (кг)<br> </blockquote> </td> <td bgcolor="#EBEBEB" align="center"> <p> 10 (1) </p> </td> </tr> <tr> <td> <blockquote> предварительная и основная нагрузка, Н, (кг)<br> </blockquote> </td> <td align="center"> <p> 50 (5) </p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" bgcolor="#EBEBEB"> <blockquote> Алмазный индентор — усечённый конус: </blockquote> </td> </tr> <tr> <td colspan="1"> <blockquote>  угол заострения, град </blockquote> </td> <td colspan="1"> <blockquote>   <blockquote> 100 ± 0,5 </blockquote> </blockquote> </td> </tr> <tr> <td colspan="1"> <blockquote>  диаметр плоской части вершины, мкм </blockquote> </td> <td colspan="1"> <blockquote>   <blockquote> 60 ± 5 </blockquote> </blockquote> </td> </tr> <tr> <td colspan="1"> <blockquote>  Габаритные размеры, мм </blockquote> </td> <td colspan="1"> <blockquote> <blockquote>  Ø53×105 </blockquote> </blockquote> </td> </tr> <tr> <td colspan="1"> <blockquote> <p> Масса, г </p> </blockquote> <blockquote> </blockquote> </td> <td colspan="1"> <p>  340 </p> </td> </tr> </tbody> </table> <br> <br> <br> <br> <br> <br>

76300
НКПРОМ
НКПРОМ.РУ – эксперт в области промышленной безопасности, подготовке и обучению персонала по нормам неразрушающего контроля. Звоните 8(495)795-73-92
127410
Россия
Московская область
Москва
Алтуфьевское шоссе, д.43 стр. 2
8 (495) 795-73-92
nkprom@nkprom.ru