# Convertisseur de Dureté (Brinell/Rockwell/Vickers)

Conversion entre Brinell HB, Vickers HV et Rockwell HRC/HRB par interpolation linéaire selon les tableaux ASTM E140. Trois matériaux : acier carbone/allié (HV 100–960), inox austénitique (HV 100–600) et laiton cartouche (HV 40–200). Toute échelle d'entrée donne les autres ; si une échelle ne s'applique pas dans la plage, renvoie out of range. Indicatif uniquement, pas pour réception.

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- **Catégorie:** Math & Numbers

- **Mots-clés:** conversion dureté, Brinell, Vickers, Rockwell, HB, HV, HRC, HRB, ASTM E140, science des matériaux

## Présentation

Ce convertisseur de dureté transforme une valeur Brinell HB, Vickers HV, Rockwell C HRC ou Rockwell B HRB selon les tableaux ASTM E140 et une interpolation linéaire. Sélectionnez l’acier carbone ou allié, l’inox austénitique ou le laiton cartouche, puis obtenez les équivalences dans les autres échelles au format JSON.

## Entrées

- **Matériau** (select): Material class — ASTM E140 provides separate conversion tables per material because hardness depends on work-hardening behaviour.
- **Échelle entrée** (select)
- **Valeur** (number): Hardness value in the selected Input Scale. Must lie within the tabulated ASTM E140 range for the chosen material.
- **Decimales** (number)

## Quand l'utiliser

- Comparer une mesure de dureté exprimée dans une échelle différente.
- Convertir rapidement une valeur HB, HV, HRC ou HRB pour une analyse de matériau.
- Vérifier si une échelle de dureté est applicable à la plage et au matériau sélectionnés.

## Fonctionnement

- Sélectionnez le matériau : acier carbone ou allié, inox austénitique ou laiton cartouche.
- Choisissez l’échelle d’entrée parmi HV, HB, HRC et HRB.
- Saisissez la valeur de dureté et le nombre de décimales souhaité.
- Le convertisseur renvoie les valeurs correspondantes en JSON ; une échelle non applicable indique « out of range ».

## Cas d'usage

- Comparer des résultats de contrôle qualité exprimés en HV, HB, HRC ou HRB.
- Analyser la dureté indicative d’un acier, d’un inox austénitique ou d’un laiton cartouche.
- Préparer une fiche technique en harmonisant les unités de dureté.

## Questions fréquentes

### Quelles échelles de dureté sont prises en charge ?

Le convertisseur prend en charge Vickers HV, Brinell HB, Rockwell C HRC et Rockwell B HRB.

### Quels matériaux puis-je sélectionner ?

Vous pouvez sélectionner l’acier carbone ou allié, l’inox austénitique ou le laiton cartouche 70/30.

### Quelle méthode de conversion est utilisée ?

La conversion utilise une interpolation linéaire basée sur les tableaux ASTM E140.

### Que signifie « out of range » ?

Cela signifie que l’échelle demandée ne s’applique pas à la plage de dureté ou au matériau sélectionné.

### Les résultats peuvent-ils servir à une réception qualité ?

Non. Les résultats sont indicatifs et ne sont pas destinés aux essais de réception.

## Outils associés

- [Calculateur de Puissance CTA (refroidir / chauffer)](https://elysiatools.com/fr/tools/ahu-capacity-calculator): Calcule la puissance de la batterie d'une CTA à partir des états entrée/sortie et du débit massique d'air sec ṁ_da : puissance totale Qt=ṁ_da·(h1−h2), sensible Qs=ṁ_da·cp_ma·(T1−T2) (cp_ma≈1,006+1,86·W), latente Ql=Qt−Qs, SHR=Qs/Qt. États décrits par bulbe sec T et un paramètre d'humidité (HR φ ou rapport W) ; W obtenu via Magnus, enthalpie h=1,006·T+W·(2501+1,86·T). Résultat signé, pour refroidir ou chauffer.
- [Calculateur de Masse Volumique Apparente et Porosité](https://elysiatools.com/fr/tools/bulk-density-calculator): Masse volumique apparente et porosité des matériaux granulaires/poreux. ρ_bulk = m/V_bulk, résolution à trois sens (ρ, m ou V). En option ρ_true → porosité ε = 1 − ρ_bulk/ρ_true. Densité relative = ρ_bulk/ρ_eau. Unités kg, m³, kg/m³.
- [Convertisseur de Force (Étendu : N / kN / dyn / lbf / kgf / poundal)](https://elysiatools.com/fr/tools/force-unit-converter-extended): Conversion de force (étendue) : N (base SI) ↔ kN ↔ dyn (CGS, 1=10⁻⁵ N) ↔ lbf (1=4,4482216152605 N) ↔ kgf (1=9,80665 N) ↔ poundal (1=0,138254954376 N). Tous les facteurs dérivent de constantes exactes. Conversion via N avec les six équivalents. Réf. : 1 kg ≈ 9,80665 N, adulte ≈ 700 N.
- [Calculateur de Perte de Charge Darcy-Weisbach (ΔP = f·(L/D)·ρv²/2)](https://elysiatools.com/fr/tools/pipe-pressure-drop-darcy): Calcule la perte de charge principale (par frottement) de Darcy-Weisbach dans une conduite droite : ΔP=f·(L/D)·(ρ·v²/2) Pa ; perte de charge h_f=ΔP/(ρ·g)=f·(L/D)·v²/(2g) m. L'utilisateur saisit le facteur de frottement de Darcy f (pas Fanning). Longueur en m/km/ft, diamètre en m/cm/mm/inch, masse volumique en kg/m³/g/cm³/lb/ft³ (convertie en SI). Renvoie kPa, bar et charge en m/ft.
- [Calculateur de Hauteur et de Puissance de Pompe (H, P=ρgQH/η)](https://elysiatools.com/fr/tools/pump-head-power): Calcule la hauteur totale d'une pompe centrifuge H=(p_d-p_s)/(ρ·g)+Δz+(v_d²-v_s²)/(2g) (en m), puis la puissance du fluide P_fluid=ρ·g·Q·H et la puissance sur l'arbre P_shaft=P_fluid/η. p_d et p_s sont des pressions manométriques (l'aspiration peut être négative) ; v_d et v_s se déduisent du débit et des diamètres des brides v=4Q/(π·D²) ; si un diamètre est laissé vide, le terme de hauteur de vitesse correspondant est omis. Pression en Pa/kPa/bar/atm/psi, débit en m³/s/L/s/L/min/m³/h, masse volumique en kg/m³/g/cm³ ; puissance en W/kW/hp.
- [Calculateur de NPSH de Pompe (Hauteur Nette Positive d'Aspiration) et Vérification de Cavitation](https://elysiatools.com/fr/tools/pump-npsh-calculator): Calcule la hauteur nette positive d'aspiration disponible de la pompe : NPSH_a = (p_surface - p_vapor)/(ρ·g) + H_static - h_friction (en m). Les pressions de surface et de vapeur sont absolues ; H_static est positif pour aspiration noyée (liquide au-dessus de la pompe) et négatif pour aspiration en charge (liquide sous la pompe). Comparaison au NPSH_r de la courbe de la pompe : marge margin = NPSH_a - NPSH_r et rapport ratio = NPSH_a/NPSH_r ; classification safe (sûr), marginal (marge < 0,5 m) ou cavitation likely (cavitation probable). Si NPSH_r = 0, seul NPSH_a est renvoyé. Pressions en Pa/kPa/bar/atm/psi, longueur en m/ft, masse volumique en kg/m³/g/cm³/lb/ft³.
- [Séparation Sensible/Latent (SHR = sensible / total)](https://elysiatools.com/fr/tools/sensible-latent-heat-split): Sépare charge sensible et latente d'un processus de climatisation : puissance totale Qt=ṁ_da·(h1−h2), sensible Qs=ṁ_da·cp_ma·(T1−T2) (cp_ma≈1,006+1,86·W), latente Ql=Qt−Qs, SHR=Qs/Qt. États décrits par bulbe sec T et rapport W ; enthalpie h=1,006·T+W·(2501+1,86·T). Trois modes : états entrée/sortie, depuis Qt/Qs, ou depuis Qt/SHR.
- [Convertisseur de Couple (N·m / lbf·ft / kgf·m / lbf·in)](https://elysiatools.com/fr/tools/torque-unit-converter): Conversion de couple : N·m (base SI) ↔ lbf·ft (livre-pied) ↔ kgf·m (kilogramme-force-mètre) ↔ lbf·in (livre-pouce). Facteurs basés sur g₀=9,80665 et 1 lbf=4,4482216152605 N. Conversion via N·m vers l'unité cible, avec les quatre équivalents. Mécanique, automobile, couple de serrage.

## Exemples

- [Exemples de Traitement d'Images Web Python](https://elysiatools.com/fr/samples/web-image-processing-python): Exemples de traitement d'images Web Python utilisant PIL/Pillow incluant la lecture, l'enregistrement, le redimensionnement et la conversion de format
- [Exemples de Traitement d'Images Android Java](https://elysiatools.com/fr/samples/android-image-processing-java): Exemples de traitement d'images Android Java incluant lecture/écriture, mise à l'échelle et conversion de format
- [Exemples de Traitement d'Images Android Kotlin](https://elysiatools.com/fr/samples/android-image-processing-kotlin): Exemples de traitement d'images Android Kotlin incluant lecture/écriture, mise à l'échelle et conversion de format
- [Traitement d'Images macOS Objective-C - Exemples](https://elysiatools.com/fr/samples/macos-image-processing-objectivec): Exemples traitement d'images macOS Objective-C incluant lecture/écriture images, redimensionnement images et conversion format
