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	<title>Ensayo de rayado | Notas de aplicación de dureza al rayado - NANOVEA: Perfilómetros, tribómetros, nanoindentadores y rayómetros avanzados para ensayo de materiales</title>
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	<description>Instrumentos de metrología para la investigación de materiales y el control de calidad</description>
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		<title>Dureza al rayado a alta temperatura utilizando un tribómetro</title>
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		<dc:creator><![CDATA[nanovea]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 14 Jul 2022 16:56:16 +0000</pubdate>
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		<category><![CDATA[High Temperature Mechanical Testing]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>HIGH TEMPERATURE SCRATCH HARDNESS USING A TRIBOMETER Prepared by DUANJIE, PhD INTRODUCTION Hardness measures the resistance of materials to permanent or plastic deformation. Originally developed by a German mineralogist Friedrich Mohs in 1820, scratch hardness test determines the hardness of a material to scratches and abrasion due to friction from a sharp object1. The Mohs&#8217; [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="21189" class="elementor elementor-21189" data-elementor-post-type="post">
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					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">DUREZA AL RAYADO A ALTA TEMPERATURA</h1>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">UTILIZANDO UN TRIBÓMETRO</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Preparado por</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">DUANJIE, Doctor</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">INTRODUCCIÓN</h2>				</div>
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									<p>La dureza mide la resistencia de los materiales a la deformación permanente o plástica. Desarrollado originalmente por el mineralogista alemán Friedrich Mohs en 1820, el ensayo de dureza al rayado determina la dureza de un material a los arañazos y la abrasión debidos a la fricción de un objeto afilado.<sup>1</sup>. La escala de Mohs es un índice comparativo más que una escala lineal, por lo que se desarrolló una medición de la dureza al rayado más precisa y cualitativa, tal como se describe en la norma ASTM G171-03<sup>2</sup>. Mide la anchura media del arañazo creado por un estilete de diamante y calcula el número de dureza del arañazo (HSP).</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">IMPORTANCIA DE LA MEDICIÓN DE LA DUREZA AL RAYADO A ALTAS TEMPERATURAS</h2>				</div>
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									<p>Los materiales se seleccionan en función de los requisitos de servicio. Para aplicaciones que implican cambios de temperatura y gradientes térmicos significativos, es fundamental investigar las propiedades mecánicas de los materiales a altas temperaturas para conocer a fondo los límites mecánicos. Los materiales, especialmente los polímeros, suelen ablandarse a altas temperaturas. Muchos fallos mecánicos se deben a la deformación por fluencia y a la fatiga térmica que sólo tienen lugar a temperaturas elevadas. Por lo tanto, se necesita una técnica fiable para medir la dureza a altas temperaturas con el fin de garantizar una selección adecuada de los materiales para aplicaciones a altas temperaturas.</p>								</div>
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									<p style="text-align: left;">OBJETIVO DE MEDICIÓN</p>								</div>
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									<p>En este estudio, el Tribómetro NANOVEA T50 mide la dureza al rayado de una muestra de teflón a diferentes temperaturas, desde temperatura ambiente hasta 300ºC. La capacidad de realizar mediciones de dureza al rayado a alta temperatura hace que el NANOVEA <a href="https://nanovea.com/tribometers/">Tribómetro </a>un sistema versátil para evaluaciones tribológicas y mecánicas de materiales para aplicaciones de alta temperatura.</p>								</div>
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									<p style="text-align: left;">NANOVEA</p>								</div>
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									<p style="text-align: left;">T50</p>								</div>
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									<span class="elementor-button-text">SABER MÁS</span>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">CONDICIONES DE ENSAYO</h2>				</div>
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									<p>Se utilizó el tribómetro estándar de peso libre NANOVEA T50 para realizar los ensayos de dureza al rayado en una muestra de teflón a temperaturas que oscilaban entre la temperatura ambiente (TA) y 300°C. El teflón tiene un punto de fusión de 326,8°C. Se utilizó un palpador cónico de diamante con un ángulo de vértice de 120° y un radio de punta de 200 µm. La muestra de teflón se fijó en la platina giratoria con una distancia de 10 mm al centro de la platina. La muestra se calentó en un horno y se probó a temperaturas de RT, 50°C, 100°C, 150°C, 200°C, 250°C y 300°C.</p>								</div>
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									<p style="text-align: center;">PARÁMETROS DE PRUEBA</p>								</div>
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									<p>de la medición de la dureza al rayado a alta temperatura</p>								</div>
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									<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 50%; text-align: left;"><em><strong style="color: #1b96cf;">FUERZA NORMAL</strong></em></td>
<td style="width: 50%; text-align: right;"><em><strong>2 N</strong></em></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%; text-align: left;"><em><strong style="color: #1b96cf;">VELOCIDAD DE DESLIZAMIENTO</strong></em></td>
<td style="width: 50%; text-align: right;"><em><strong>1 mm/s</strong></em></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%; text-align: left;"><em><strong style="color: #1b96cf;">DISTANCIA DE DESLIZAMIENTO</strong></em></td>
<td style="width: 50%; text-align: right;"><em><strong>8 mm por temperatura</strong></em></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%; text-align: left;"><em><strong style="color: #1b96cf;">ATMÓSFERA</strong></em></td>
<td style="width: 50%; text-align: right;"><em><strong>Aire</strong></em></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%; text-align: left;"><em><strong style="color: #1b96cf;">TEMPERATURA</strong></em></td>
<td style="width: 50%; text-align: right;"><em><strong>RT, 50°C, 100°C, 150°C, 200°C, 250°C, 300°C.</strong></em></td>
</tr>
</tbody>
</table>								</div>
				</div>
					</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">RESULTADOS Y DEBATE</h2>				</div>
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									<p style="text-align: left;">En la FIGURA 1 se muestran los perfiles de la pista de rayado de la muestra de teflón a diferentes temperaturas con el fin de comparar la dureza del rayado a diferentes temperaturas elevadas. La acumulación de material en los bordes de la pista de rayado se forma a medida que el palpador se desplaza con una carga constante de 2 N y penetra en la muestra de teflón, empujando y deformando el material de la pista de rayado hacia un lado.</p><p>Las huellas de rayado se examinaron al microscopio óptico como se muestra en la FIGURA 2. Las anchuras de las huellas de rayado medidas y los números de dureza de rayado (HSP) calculados se resumen en la FIGURA 3. En la FIGURA 3 se resumen y comparan las anchuras de las pistas de rayado medidas y los números de dureza de rayado (HSP) calculados. La anchura de la pista de rayado medida con el microscopio coincide con la medida con el NANOVEA Profiler: la muestra de teflón presenta una anchura de rayado mayor a temperaturas más altas. La anchura de la pista de rayado aumenta de 281 a 539 µm a medida que la temperatura se eleva de RT a 300oC, lo que resulta en una disminución de la HSP de 65 a 18 MPa.</p><p>La dureza al rayado a temperaturas elevadas puede medirse con alta precisión y repetibilidad utilizando el Tribómetro NANOVEA T50. Proporciona una solución alternativa a otras mediciones de dureza y convierte a los tribómetros NANOVEA en un sistema más completo para evaluaciones tribo-mecánicas exhaustivas a altas temperaturas.</p>								</div>
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									<p style="text-align: center;"><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;">FIGURA 1:</span><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;"><span style="color: #000000;"><span class="fontstyle0"> </span>Perfiles de huellas de arañazos tras los ensayos de dureza al rayado a diferentes temperaturas.</span></p>								</div>
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									<p style="text-align: center;"><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;">FIGURA 2:</span><span class="fontstyle0" style="color: #000000;"> Huellas de arañazos bajo el microscopio tras las mediciones a diferentes temperaturas.</span></p>								</div>
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									<p style="text-align: center;"><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;">FIGURA 3:</span><span class="fontstyle0" style="color: #000000;"> Evolución de la anchura de la pista de rayado y de la dureza del rayado en función de la temperatura.</span></p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">CONCLUSIÓN</h2>				</div>
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									<p>En este estudio, mostramos cómo el tribómetro NANOVEA mide la dureza al rayado a temperaturas elevadas de conformidad con la norma ASTM G171-03. El ensayo de dureza al rayado con carga constante proporciona una solución alternativa sencilla para comparar la dureza de los materiales utilizando el tribómetro. La capacidad de realizar mediciones de dureza al rayado a temperaturas elevadas convierte al Tribómetro NANOVEA en una herramienta ideal para evaluar las propiedades tribo-mecánicas de los materiales a altas temperaturas.</p><p>El tribómetro NANOVEA también ofrece pruebas de desgaste y fricción precisas y repetibles mediante modos rotativos y lineales conformes con ISO y ASTM, con módulos opcionales de desgaste a alta temperatura, lubricación y tribo-corrosión disponibles en un sistema preintegrado. Hay disponible un perfilador 3D sin contacto opcional para obtener imágenes 3D de alta resolución de las huellas de desgaste, además de otras mediciones de superficies como la rugosidad.</p>								</div>
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									<p><span class="fontstyle0">1 </span><span class="fontstyle2">Wredenberg, Fredrik; PL Larsson (2009). "Ensayo de rayado de metales y polímeros: Experiments and numerics". Wear 266 (1-2): 76<br></span><span class="fontstyle0">2 </span><span class="fontstyle2">ASTM G171-03 (2009), "Standard Test Method for Scratch Hardness of Materials Using a Diamond Stylus" (Método de ensayo estándar para la dureza al rayado de materiales utilizando un estilete de diamante).</span> </p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">¿Tiene una aplicación similar?</h2>				</div>
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				</div><p>The post <a href="https://nanovea.com/es/dureza-de-los-aranazos-a-alta-temperatura-utilizando-un-tribometro/">High Temperature Scratch Hardness using a Tribometer</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/es">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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		<item>
		<title>Medición de la dureza de los arañazos mediante un comprobador mecánico</title>
		<link>https://nanovea.com/es/medicion-de-la-dureza-de-los-aranazos-mediante-un-probador-mecanico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scratch-hardness-measurement-using-mechanical-tester</link>
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		<dc:creator><![CDATA[nanovea]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 12 May 2022 17:37:48 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Application Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratory Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanical Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Scratch Testing | Scratch Hardness]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://nanovea.com/?p=19513</guid>

					<description><![CDATA[<p>SCRATCH HARDNESS MEASUREMENT USING A MECHANICAL TESTER Prepared by DUANJIE LI, PhD INTRODUCTION In general, hardness tests measure the resistance of materials to permanent or plastic deformation. There are three types of hardness measurements: scratch hardness, indentation hardness and rebound hardness. A scratch hardness test measures a material&#8217;s resistance to scratch and abrasion due to [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nanovea.com/es/medicion-de-la-dureza-de-los-aranazos-mediante-un-probador-mecanico/">Scratch Hardness Measurement using Mechanical Tester</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/es">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="19513" class="elementor elementor-19513" data-elementor-post-type="post">
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					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">MEDICIÓN DE LA DUREZA AL RAYADO</h1>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">UTILIZANDO UN COMPROBADOR MECÁNICO</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">INTRODUCCIÓN</h2>				</div>
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									<p>En general, los ensayos de dureza miden la resistencia de los materiales a la deformación permanente o plástica. Existen tres tipos de mediciones de la dureza: dureza al rayado, dureza por indentación y dureza por rebote. El ensayo de dureza al rayado mide la resistencia de un material al rayado y la abrasión debidos a la fricción de un objeto afilado1. Fue desarrollado originalmente por el mineralogista alemán Friedrich Mohs en 1820 y todavía se utiliza ampliamente para clasificar las propiedades físicas de los minerales2. Este método de ensayo también es aplicable a metales, cerámicas, polímeros y superficies recubiertas.</p><p>Durante una medición de la dureza al rayado, un palpador de diamante de geometría especificada raya la superficie de un material a lo largo de una trayectoria lineal bajo una fuerza normal constante con una velocidad constante. Se mide la anchura media del rayado y se utiliza para calcular el número de dureza al rayado (HSP). Esta técnica proporciona una solución sencilla para escalar la dureza de diferentes materiales.</p>								</div>
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									<p style="text-align: left;">OBJETIVO DE MEDICIÓN</p>								</div>
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									<p>En este estudio, el Probador Mecánico NANOVEA PB1000 se utiliza para medir la dureza al rayado de diferentes metales de acuerdo con ASTM G171-03.</p><p>Simultáneamente, este estudio muestra la capacidad del NANOVEA <a href="https://nanovea.com/mechanical-testers/">Comprobador mecánico</a> en la medición de la dureza al rayado con gran precisión y reproducibilidad.</p>								</div>
				</div>
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									<p style="text-align: left;">NANOVEA</p>								</div>
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									<p style="text-align: left;">PB1000</p>								</div>
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									<span class="elementor-button-text">SABER MÁS</span>
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																<a href="https://nanovea.com/instruments/pb1000/">
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">CONDICIONES DE ENSAYO</h2>				</div>
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									<p style="text-align: left;">El comprobador mecánico NANOVEA PB1000 realizó ensayos de dureza al rayado en tres metales pulidos (Cu110, Al6061 y SS304). Se utilizó un palpador cónico de diamante con un ángulo de vértice de 120° y un radio de punta de 200 µm. Cada muestra se rayó tres veces con los mismos parámetros de ensayo para garantizar la reproducibilidad de los resultados. Los parámetros de prueba se resumen a continuación. Se realizó un barrido de perfil a una carga normal baja de 10 mN antes y después del <a href="https://nanovea.com/scratch-tester/">prueba de resistencia al rayado</a> para medir el cambio en el perfil de la superficie del arañazo.</p>								</div>
				</div>
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									<p style="text-align: center;"><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #1b96cf;">PARÁMETROS DE PRUEBA</span></span></span></p>								</div>
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									<p>FUERZA NORMAL</p>								</div>
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									<p>10 N</p>								</div>
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									<p>TEMPERATURA</p>								</div>
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									<p>DISTANCIA DE DESLIZAMIENTO</p>								</div>
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									<p>ATMÓSFERA</p>								</div>
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									<p>Aire</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">RESULTADOS Y DEBATE</h2>				</div>
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									<p style="text-align: left;">Las imágenes de las huellas de rayado de tres metales (Cu110, Al6061 y SS304) después de las pruebas se muestran en la FIGURA 1 con el fin de comparar la dureza de rayado de diferentes materiales. La función de mapeo del software NANOVEA Mechanical se utilizó para crear tres rayados paralelos ensayados bajo la misma condición en un protocolo automatizado. El ancho de la pista de rayado medido y el número de dureza de rayado calculado (HSP) se resumen y comparan en la TABLA 1. Los metales muestran diferentes anchos de pista de desgaste de 174, 220 y 89 µm para Al6061, Cu110 y SS304, respectivamente, dando como resultado un HSP calculado de 0,84, 0,52 y 3,2 GPa.</p><p style="text-align: left;">Además de la dureza al rayado calculada a partir de la anchura de la pista de rayado, se registraron in situ la evolución del coeficiente de fricción (COF), la profundidad real y la emisión acústica durante el ensayo de dureza al rayado. La profundidad real es la diferencia de profundidad entre la profundidad de penetración del palpador durante la prueba de rayado y el perfil de superficie medido en la exploración previa. En la FIGURA 2 se muestran, a modo de ejemplo, el COF, la profundidad real y la emisión acústica del Cu110. Esta información permite conocer los fallos mecánicos que tienen lugar durante el rayado, lo que permite a los usuarios detectar defectos mecánicos e investigar más a fondo el comportamiento al rayado del material ensayado.</p><p style="text-align: left;">Los ensayos de dureza al rayado pueden finalizarse en un par de minutos con gran precisión y repetibilidad. En comparación con los procedimientos de indentación convencionales, el ensayo de dureza al rayado de este estudio proporciona una solución alternativa para las mediciones de dureza, que resulta útil para el control de calidad y el desarrollo de nuevos materiales.</p>								</div>
				</div>
					</div>
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									<p>Cu110</p>								</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: center;"><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;">FIGURA 1: </span><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;"><span style="color: #000000;"><span class="fontstyle0">Imagen microscópica de las huellas de arañazos tras la prueba (aumento 100x).</span><br /></span></span></p>								</div>
				</div>
					</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tbody><tr><td style="width: 18.9687%;"> </td><td style="width: 49.6317%; text-align: center;"><strong><em>Anchura de la huella del arañazo (μm)</em></strong></td><td style="width: 31.3995%; text-align: center;"><strong><em>HS<sub>p</sub> (GPa)</em></strong></td></tr><tr><td style="width: 18.9687%; text-align: left;"><em><strong>Al6061</strong></em></td><td style="width: 49.6317%; text-align: center;"><em>174±11</em></td><td style="width: 31.3995%; text-align: center;"><em>0.84</em></td></tr><tr><td style="width: 18.9687%;"><em><strong>Cu110</strong></em></td><td style="width: 49.6317%; text-align: center;"><em>220±1</em></td><td style="width: 31.3995%; text-align: center;"><em>0.52</em></td></tr><tr><td style="width: 18.9687%;"><em><strong>SS304</strong></em></td><td style="width: 49.6317%; text-align: center;"><em>89±5</em></td><td style="width: 31.3995%; text-align: center;"><em>3.20</em></td></tr></tbody></table>								</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: center;"><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;">TABLA 1: </span><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;"><span style="color: #000000;"><span class="fontstyle0">Resumen de la anchura de la pista de rayado y del número de dureza del rayado.</span><br /></span></span></p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
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									<p style="text-align: center;"><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;">FIGURA 2:</span><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;"><span style="color: #000000;"><span class="fontstyle0"> Evolución del coeficiente de fricción, de la profundidad real y de las emisiones acústicas durante el ensayo de dureza al rayado en Cu110.</span><br /></span></span></p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">CONCLUSIÓN</h2>				</div>
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									<p>En este estudio, mostramos la capacidad del NANOVEA Mechanical Tester para realizar ensayos de dureza al rayado conforme a la norma ASTM G171-03. Además de la adherencia del revestimiento y la resistencia al rayado, el ensayo de rayado con carga constante proporciona una solución alternativa sencilla para comparar la dureza de los materiales. A diferencia de los durómetros de rayado convencionales, los Comprobadores Mecánicos NANOVEA ofrecen módulos opcionales para controlar in situ la evolución del coeficiente de fricción, la emisión acústica y la profundidad real.</p><p>Los módulos Nano y Micro de un NANOVEA Mechanical Tester incluyen modos de indentación, rayado y desgaste conformes a ISO y ASTM, proporcionando la gama de ensayos más amplia y fácil de usar disponible en un solo sistema. La gama inigualable de NANOVEA es una solución ideal para determinar la gama completa de propiedades mecánicas de revestimientos, películas y sustratos finos o gruesos, blandos o duros, incluyendo dureza, módulo de Young, tenacidad a la fractura, adhesión, resistencia al desgaste y muchos otros.</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">¿Tiene una aplicación similar?</h2>				</div>
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				</div><p>The post <a href="https://nanovea.com/es/medicion-de-la-dureza-de-los-aranazos-mediante-un-probador-mecanico/">Scratch Hardness Measurement using Mechanical Tester</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/es">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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		<title>Una mejor visión de las lentes de policarbonato</title>
		<link>https://nanovea.com/es/investigar-las-propiedades-de-las-lentes-de-plastico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=investigating-the-properties-of-plastic-lens</link>
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		<dc:creator><![CDATA[nanovea]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 28 Jan 2019 19:14:37 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Application Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratory Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanical Testing]]></category>
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		<category><![CDATA[Profilometry | Roughness and Finish]]></category>
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		<category><![CDATA[Scratch Testing | Cohesive Failure]]></category>
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		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://nanovea.com/?p=4354</guid>

					<description><![CDATA[<p>A BETTER Look at Polycarbonate Lens Learn more</p>
<p>The post <a href="https://nanovea.com/es/investigar-las-propiedades-de-las-lentes-de-plastico/">A BETTER Look at Polycarbonate Lens</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/es">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="4354" class="elementor elementor-4354" data-elementor-post-type="post">
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									Una mejor visión de las lentes de policarbonato

Más información								</div>
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									Las lentes de policarbonato se utilizan habitualmente en muchas aplicaciones ópticas. Su gran resistencia a los impactos, su bajo peso y su bajo coste de producción a gran escala las hacen más prácticas que el vidrio tradicional en diversas aplicaciones [1].

Algunas de estas aplicaciones requieren criterios de seguridad (por ejemplo, gafas de seguridad), complejidad (por ejemplo, lentes Fresnel) o durabilidad (por ejemplo, lentes para semáforos) difíciles de cumplir sin el uso de plásticos. Su capacidad para satisfacer a bajo coste muchos requisitos, manteniendo al mismo tiempo cualidades ópticas suficientes, hace que las lentes de plástico destaquen en su campo. Las lentes de policarbonato también tienen limitaciones. La principal preocupación de los consumidores es la facilidad con que pueden rayarse. Para compensarlo, se pueden llevar a cabo procesos adicionales para aplicar un revestimiento antirrayado.

Nanovea analiza algunas propiedades importantes de las lentes de plástico utilizando nuestros tres instrumentos de metrología: <a href="https://nanovea.com/instruments/?p=profilometers">Perfilómetro</a>, <a href="https://nanovea.com/instruments/?p=tribometers">Tribómetro</a>y <a href="https://nanovea.com/instruments/?p=mechanicaltesters">Comprobador mecánico</a>.

&nbsp;

<a href="http://nanovea.com/App-Notes/A-Better-Look-at-Polycarbonate-Lens-Nanovea.pdf">Más información</a>								</div>
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				</div><p>The post <a href="https://nanovea.com/es/investigar-las-propiedades-de-las-lentes-de-plastico/">A BETTER Look at Polycarbonate Lens</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/es">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Dureza al rayado a alta temperatura mediante tribómetro</title>
		<link>https://nanovea.com/es/dureza-de-los-aranazos-a-alta-temperatura-utilizando-el-tribometro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=high-temperature-scratch-hardness-using-tribometer</link>
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		<dc:creator><![CDATA[nanovea]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 24 Nov 2015 15:34:17 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Application Notes]]></category>
		<category><![CDATA[High Temperature Mechanical Testing]]></category>
		<category><![CDATA[High Temperature Tribology]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratory Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanical Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Scratch Testing | Scratch Hardness]]></category>
		<category><![CDATA[Scratch Testing Tribology]]></category>
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		<category><![CDATA[tribometer]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Materials are selected based on the service requirements. For applications involving significant temperature changes and thermal gradients, it is critical to investigate the mechanical properties of materials at high temperatures to be fully aware of the mechanical limits. Materials, especially polymers, usually soften at high temperatures. A lot of mechanical failures are caused by creep deformation [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nanovea.com/es/dureza-de-los-aranazos-a-alta-temperatura-utilizando-el-tribometro/">High Temperature Scratch Hardness Using Tribometer</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/es">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Los materiales se seleccionan en función de los requisitos de servicio. Para aplicaciones que implican cambios de temperatura y gradientes térmicos significativos, es fundamental investigar las propiedades mecánicas de los materiales a altas temperaturas para conocer a fondo los límites mecánicos. Los materiales, especialmente los polímeros, suelen ablandarse a altas temperaturas. Muchos fallos mecánicos se deben a la deformación por fluencia y a la fatiga térmica que sólo tienen lugar a temperaturas elevadas. Por lo tanto, se necesita una técnica fiable para medir la dureza al rayado a altas temperaturas con el fin de garantizar una selección adecuada de los materiales para aplicaciones a altas temperaturas.</p>
<p><a href="https://nanovea.com/wp-content/themes/wp-nanovea/Application%20Notes/high-temperature-tribology.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dureza al rayado a alta temperatura mediante tribómetro</a></p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://nanovea.com/es/dureza-de-los-aranazos-a-alta-temperatura-utilizando-el-tribometro/">High Temperature Scratch Hardness Using Tribometer</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/es">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Medición de la dureza al rayado con un tribómetro</title>
		<link>https://nanovea.com/es/medicion-de-la-dureza-de-los-aranazos-con-el-tribometro-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scratch-hardness-measurement-using-tribometer</link>
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		<dc:creator><![CDATA[nanovea]]></dc:creator>
		<pubdate>Sat, 08 Nov 2014 02:37:40 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Application Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Friction Testing | Coefficient of Friction]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratory Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanical Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Scratch Testing | Scratch Hardness]]></category>
		<category><![CDATA[Scratch Testing Tribology]]></category>
		<category><![CDATA[Tribology Testing]]></category>
		<category><![CDATA[scratch hardness]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://nanovea.com/?p=861</guid>

					<description><![CDATA[<p>In this study, the Nanovea Tribometer is used to measure the scratch hardness of different metals. The capacity of performing scratch hardness measurement with high precision and reproducibility makes Nanovea Tribometer a more complete system for tribological and mechanical evaluations. Scratch Hardness Measurement Using Tribometer</p>
<p>The post <a href="https://nanovea.com/es/medicion-de-la-dureza-de-los-aranazos-con-el-tribometro-2/">Scratch Hardness Measurement Using Tribometer</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/es">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En este estudio, el Nanovea <a title="tribómetro" href="https://nanovea.com/tribometers" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Tribómetro</a> se utiliza para medir la dureza al rayado de diferentes metales. El<br />
capacidad de realizar mediciones de dureza al rayado con gran precisión y reproducibilidad hace que<br />
Tribómetro Nanovea un sistema más completo para evaluaciones tribológicas y mecánicas.</p>
<p><a title="dureza al rayado" href="https://nanovea.com/wp-content/themes/wp-nanovea/Application%20Notes/tribometer-scratch-hardness.pdf">Medición de la dureza al rayado con un tribómetro</a></p><p>The post <a href="https://nanovea.com/es/medicion-de-la-dureza-de-los-aranazos-con-el-tribometro-2/">Scratch Hardness Measurement Using Tribometer</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/es">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>Mechanical &#038; Tribological Properties of Carbon Fiber</title>
		<link>https://nanovea.com/es/propiedades-mecanicas-tribales-de-la-fibra-de-carbono/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mechanical-tribological-properties-of-carbon-fiber</link>
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		<dc:creator><![CDATA[nanovea]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 07 Oct 2014 04:48:09 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Application Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Indentation | Hardness and Elastic]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratory Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Linear Tribology]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanical Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Scratch Testing | Multi-Pass Wear]]></category>
		<category><![CDATA[Scratch Testing | Scratch Hardness]]></category>
		<category><![CDATA[Tribology Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Tribological Properties]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://nanovea.com/?p=875</guid>

					<description><![CDATA[<p>Combined with the wear test by Tribometer and surface analysis by Optical 3D Profilometer, we showcase the versatility and accuracy of the Nanovea instruments in testing composite materials with directional mechanical properties. Mechanical &#38; Tribological Properties of Carbon Fiber</p>
<p>The post <a href="https://nanovea.com/es/propiedades-mecanicas-tribales-de-la-fibra-de-carbono/">Mechanical &#038; Tribological Properties of Carbon Fiber</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/es">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Combinado con la prueba de desgaste por <a title="tribómetro" href="https://nanovea.com/tribometers" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Tribómetro</a> y análisis de superficies mediante perfilómetro óptico 3D, nos<br />
mostrar la versatilidad y precisión de los instrumentos Nanovea en el ensayo de materiales compuestos<br />
con propiedades mecánicas direccionales.</p>
<p><a title="propiedades tribológicas" href="https://nanovea.com/wp-content/themes/wp-nanovea/Application%20Notes/carbon-fiber-tribology-mechanical.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Propiedades mecánicas y tribológicas de la fibra de carbono</a></p><p>The post <a href="https://nanovea.com/es/propiedades-mecanicas-tribales-de-la-fibra-de-carbono/">Mechanical &#038; Tribological Properties of Carbon Fiber</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/es">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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		<title>Medición de la profundidad de microarañazos mediante perfilometría 3D</title>
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		<dc:creator><![CDATA[nanovea]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 06 Aug 2012 23:03:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Application Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratory Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanical Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Step Height and Thickness]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Volume and Area]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Scratch Testing | Cohesive Failure]]></category>
		<category><![CDATA[Scratch Testing | Scratch Hardness]]></category>
		<category><![CDATA[depth measurement]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In this application the Nanovea ST400 Profilometer is used for depth measurement of a row of micro scratches created using Nanovea’s Mechanical Tester in scratch mode. In seconds the Profilometer, with a single line pass in 2D mode, provides area and depth  measurement. Depth Measurement of Micro Scratches Using 3D Profilometry</p>
<p>The post <a href="https://nanovea.com/es/medicion-de-la-profundidad-de-los-microrrayados-por-medio-de-la-profilometria-3d/">Micro Scratch Depth Measurement Using 3D Profilometry</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/es">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>En esta aplicación, el Nanovea ST400 <a title="perfilómetro" href="https://nanovea.com/profilometers" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Profilomete</a>r se utiliza para <a title="medición de la profundidad" href="https://nanovea.com/surface-step-height-measurement" target="_blank" rel="noopener noreferrer">medición de la profundidad</a> de una hilera de microrrayaduras creadas con el <a href="https://nanovea.com/mechanical-testers/">Comprobador mecánico</a> en modo rayado. En segundos, el perfilómetro, con una sola pasada de línea en modo 2D, proporciona mediciones de área y profundidad.</p>
<p><a href="https://nanovea.com/wp-content/themes/wp-nanovea/Application%20Notes/scratch-depth-measurement.pdf">Medición de la profundidad de microarañazos mediante perfilometría 3D</a></p><p>The post <a href="https://nanovea.com/es/medicion-de-la-profundidad-de-los-microrrayados-por-medio-de-la-profilometria-3d/">Micro Scratch Depth Measurement Using 3D Profilometry</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/es">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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