高爾夫球杆之挖起杆

高爾夫球杆挖起杆:P、S、A為挖起杆英文名稱縮寫,都屬於短杆範疇,也叫特殊鐵杆。它的特點是鐵身較短,揮重比鐵杆重,杆面傾角度數大(45—60度),有反彈角。主要於果嶺周圍以及沙坑或長草救球時使用。挖起杆按特點分為:劈起杆(PW)、中繼挖起杆(GW)、沙坑杆(SW)、高拋挖起杆(LW)。
PW:它角度通常為45-49度,擊球距離為:男子大約110碼,女子大約90碼;
GW:它角度通常為49-54度,擊球距離為:男子大約100碼,女子大約85碼;
SW:它角度通常為54-57度,擊球距離為:男子大約90碼,女子大約80碼;
LW:它角度通常為57度以上,擊球距離為:男子大約65碼,女子大約60碼。

因此,如果你選擇了一支48度的PW和一支56度的SW,最好再加上一支52度的GW,這樣就足以應付任何可能在果嶺周圍發生的情況了。

高尔夫挖起杆
 

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硬質合金球高溫強度

硬質合金球通常都在較高的溫度下工作,因此只注重其室溫下的性能顯然是不夠的,還必須提高其在高溫下的性能,才能更確切地評定合金的性能及其在使用時的行為。

硬質合金球的高溫強度主要取決於碳化物骨架的強度。在低溫下,鈷相的性能對硬質合金球強度影響較大,因為在低溫下碳化物骨架的脆性較大,斷裂裂紋的擴展主要靠鈷相的塑性變形來阻礙;而在高溫下,碳化物骨架的塑性增大,而此時鈷相已經軟化,裂紋的擴展可由碳化物骨架內晶粒的塑性變形而受到阻礙。這就是不同鈷含量的硬質合金球在高溫強度差別縮小的原因,也是WC-TIC-Co硬質合金球在高溫下具有較WC-Co硬質合金球高強度的原因。如果在WC-Co或WC-TIC-Co合金中加入與碳化鎢形成固溶體的其他碳化物,使碳化物骨架受到強化,降低碳化物骨架在高溫下的軟化速度,那麼就可以提高硬質合金球的高溫強度或者使合金強度隨溫度升高下降較小。


硬質合金球


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鎢鈷類硬質合金球製備-熔滲法

鎢鈷類硬質合金球,其主要成分是碳化鎢和鈷。碳化鎢是鎢鈷類硬質合金球的“骨架”,主要起堅硬耐磨作用;鈷是粘結金屬,是合金韌性的來源。因此,鎢鈷類硬質合金球與合金鋼球相比具有以下特性:耐磨性高、拋光性好、粘附性小、摩擦係數小、能量消耗低、抗蝕性能高。鎢鈷類硬質合金球具有極高的硬度和穩定的化學性質,其耐磨性極高,是一種理想的材料。

鎢鈷類硬質合金球在製作過程中,當由硬質相和粘結相組成的燒結體與金屬熔體作用時,在高於金屬熔點的溫度下,液態金屬和燒結體內粘結金屬之間發生品質遷移。這種遷移是液態金屬沿硬質顆粒形成的微孔通道而進行的,並能引起燒結體成分和結構的變化。即使是無孔隙的燒結體在與鑽熔體接觸時,仍能吸收熔體鈷。這是因為在高於金屬熔點的溫度下,金屬熔體與燒結體粘結相之間發生品質遷移,此時,如果熱力學條件得到滿足,此過程可一直進行到使碳化鎢晶粒相互隔離開,從而重新改組骨架組成。其結果是通過控制,可在製品中獲得一定深度的高鈷層,並得到沿整個製品截面成分、性能不同的鎢鈷類硬質合金。


鎢鈷類硬質合金球


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梯度硬質合金球的力學性能

梯度硬質合金球為一種新型的非均勻複合材料,目前,關於梯度硬質合金球力學性能的研究多集中在對製備過程中引起的殘餘熱應力進行檢測。X射線及中子衍射方法被用於評價層狀材料和塗層中的內應力,X射線殘餘應力測量一般地限於表面下幾個微米的淺層,中子衍射方法可以確定較厚的應力分佈。

除了上述的衍射無損檢測技術以外,有損檢測方法,諸如剝層和鈷孔,以及螢光技術和硬度法都己用於估計梯度硬質合金球的內應力,但是這些技術一般不能提供梯度多層結構的應力、應變以及幾何的原位變等力學性能的測量。硬度是梯度硬質合金球抵抗局部變形,特別是塑性變形、壓痕或劃痕的能力,是衡量材料軟硬的判據。對於梯度硬質合金球,硬度尤其是表面硬度是衡量材料性能的重要判據。WC單晶體的維氏壓痕硬度測量表明,WC的硬度是各向異性的。硬質合金球牌號的壓痕硬度值不受WC單晶體硬度各向異性的影響,因為碳化鎢晶體在合金材料中的取向是任意的。因此,鎢鈷類硬質合金的力學性能取決於含鈷量和碳化鎢的晶粒大小。

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塑料鎢屏蔽件

鎢塑膠,有些人也成它為塑膠鎢,是無鹵塑膠粘合劑填充到鎢合金粉末通過特定的工藝加工而成的。因此,塑膠鎢具有鎢粉末和塑膠的雙重優點:無鉛,很容易被加工成不同形狀的產品,未使用限制在電子電器產品中使用的有害物質,長久耐用,密度高,防輻射性強等特點。

基於塑膠鎢的這些優良的特性,因此現在很多醫療設備的遮罩件產品和其他工業用的遮罩件產品都是用鎢塑膠做原料來生產,鎢塑膠遮罩件取代了早先鉛作為遮罩件原材料的地位,因為鉛是有毒的,不利於環境的保護。

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