提高鎢飛鏢技術難點Ⅱ

再從另一個方面來看,更容易看到其中的這些差距到底是多大,為了能說明大家把501看成500分,同時還是象上面那樣假設鏢盤上只有20的三倍和單倍兩個分值。當八輪(24鏢)完成時,如果每鏢都打在20分時23鏢可以打到460分,這時距500分還相差40分,如果要在24鏢的規定鏢數完成,就必須至少有一鏢打在20的三倍區中,期公式就是 (20×23)+(1×60)=500,當七輪(21鏢)規定鏢數內完成時,至少需要有2鏢打中三倍區,期公式是 (19×20)+(2×60)=500,當六輪(18鏢)完成時,至少需要有4鏢打中三倍區 (14×20)+(4×60)=500, 當五輪(15鏢)完成時至少需要有5鏢打中三倍區 (10×20)+(5×60)=500,從這些數據再來計算一下三倍區命中率就更說明問題了,八輪時1/24×100%=4.3%,七輪時2/21×100%=9.5%,六輪時4/18×100%=22.2%,而五輪時更要求三倍命中率高達33.3%,從這些數據不難看出,它要求三倍命中率是呈幾何級數的上升。 

以上這些數據僅僅討論了一個三鏢平均分數和三倍區命中率的問題,如果再加上雙倍區的結束和單倍區調整過渡以及心理、環境等一系列問題,可見其難度會更進一步加大,而且當到了較高的級別後,隨著穩定程度的提高,偶然性因素會逐步減少。泰勒之所以能夠雄霸鏢壇這麼久,從表面上看去許多頂尖高手的平均分不過和他只相差幾分而已,其實這種微小的差距的背後卻可以說是技術上的幾何性級別差異,這也就是飛鏢運動競技水準在達到一定程度後提高難度加大之關鍵所在。

 

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硬質合金球齒低壓熱等靜壓技術

低壓熱等靜壓技術,是在克服傳統真空燒結時會留下一定數量的孔隙和內部缺陷,降低硬質合金球齒性能的缺點,並將生產設備昂貴且產率低熱等靜壓技術加以改進所形成的新型燒結技術。它能最大限度地消除硬質合金內部的殘餘孔隙,並細化晶粒,消除其工藝造成的粗晶、鈷池及表面成分改變等缺陷,從而提高硬質合金球齒的整體緻密度,改善其各項性能,現如今已有不少廠商開始採用這項燒結技術,為市場提供了大量優質的硬質合金球齒。

 

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低溫熔鹽法制取納米鎢酸鈷

利用低溫熔鹽法制取納米鎢酸鈷的具體過程如下所示:
1.按照質量比1.17:1配置LiNO3-Na2WO4混合熔鹽。
2.將Co與W物質的量比爲1:1稱量,分別配製成溶度爲1mol/L的水溶液,然後在强力攪拌下,將Na2WO4溶液緩慢滴加到CoCl2溶液中,攪拌30min使兩種溶液充分混合。
3.將混合液過濾、沉澱幷洗滌,在烘箱中于80℃中乾燥,得到CoWO4前軀體。
4.按照6:1的質量比稱取熔鹽與前軀體,在研鉢內混合均勻後移入氧化鋁鉗鍋中,將鉗鍋放置于電爐內分別在210,270,340℃保溫8h。
5.合成反應結束後自然冷却到室溫,得到一種固態産物,將其用蒸餾、洗滌、過濾和乾燥後得到最終的粉體樣品。


 

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添加微量元素對硬質合金球齒的優化

現如今,國內外的一些廠家在硬質合金球齒的製作過程中添加了微量的TaC,其作用是改善合金粘結相成分及晶界微觀結構,以在一定程度上提高硬質合金的耐磨性、抗熱衝擊性和抗熱塑變性。但是加入TaC會在一定程度上增加製造的成本費用,並且如果加入量過大會使得硬質合金球齒的強度降低。而有實驗表明,將Ta和Mo作為添加劑適量地加入到WC-Co硬質合金中,能得到斷裂韌性極高且硬度未降低的硬質合金。這是由於Ta和Mo分佈於WC顆粒之間形成了一層複雜的碳化物,且部分Mo進入Co粘結相,從而在磨損時起到了晶界強化的作用,斷裂韌性也隨之提高,在高硬度鑽岩掘進的過程中表現出良好的衝擊韌性和高耐磨性。

此外,在WC-Co硬質合金中加入Ni、P元素之後,可形成Ni-Co-P合金、Ni-P合金以及Co-P合金。其中Co-P合金的共晶溫度為1020攝氏度,Ni-P合金的共晶溫度為880攝氏度,分別比Co的熔點的1495攝氏度和WC-Co的1340攝氏度低。其主要原因P原子吸附和偏析於Ni、Co顆粒的表面,從而降低的Ni、Co顆粒的表面能。因此,該類合金在相對較低的溫度下呈液相,液相的提前出現使得固相顆粒的溶解與析出以及骨架的形成也提前發生,使燒結過程更為充分,從而有效提高了硬質合金球齒的緻密化速度和使用性能。

 

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硬質合金球齒的梯度結構優化

梯度結構硬質合金的製備原理是採用含碳量較低的硬質合金,通過真空燒結獲得η相硬質合金,並在滲碳氣氛中處理以改變Co粘結相的分佈情況,使硬質合金球齒不同部位分佈不同含量的Co。這就是所謂的梯度分佈,硬質合金球齒最外層Co含量較低的貧Co層,中間層為Co含量較高的富Co層,而最內層為WC、Co、η三相顯微組織。

梯度結構硬質合金最外層WC含量較高,具有較高的耐磨性,而中間層Co含量較高,具有較高的韌性,所以在鑿岩或是挖掘鑽孔使用時該類的硬質合金球齒所對應的破壞載荷更高,使用壽命更長。例如,在石灰石隧道鑽孔中所採用的帶DP55圓錐形球齒的φ45mm衝擊鑽頭,在鑽進速度1.96m/min下所有的平均使用壽命為3121m,而常規的硬質合金球齒鑽頭在1.48m/min下使用壽命只能達到1000m。

國內外許多相關的研究人員做了一些關於梯度結構硬質合金球齒方面的研究,主要針對的是燒結體的尺寸、燒結體的碳含量、滲碳氣氛、滲碳溫度、滲碳時間等因素對硬質合金梯度的影響。實踐研究表明,要形成梯度結構硬質合金,燒結體所含的碳量需比理論值低0.1%-0.4%,適當提高滲碳溫度有利於液相Co向燒結體內部遷移。此外,對於不同粒度的燒結體,應相應選擇不同的滲碳時間。

 

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提高鎢飛鏢技術難點Ⅰ

鎢飛鏢專業運動人群之所以不易發展起來,一個重要的原因就是鎢飛鏢人群的流失也比較嚴重,有一部分鎢飛鏢愛好者原來已經開始加入到這個人群中的,後來玩過一段時間後,發現自己的水準越來進步越慢,甚至根本看不到自己的進步,然後慢慢的對它又失去了信心和興趣,最終又脫離了鎢飛鏢大家庭。為什麼會產生這樣的情況呢?

凡事都有自己的內在規律,鎢飛鏢運動也是如此。鎢飛鏢之所以能吸引許多的人們來參與,很大程度上就是它的規則簡單,比較容易入門,需要的場地和器材不復雜,開展起來也比較容易。到真正把鎢飛鏢作為一項運動來進行練習的時候,情況卻是另外一回事了,往往是能堅持下去的人是寥寥無幾,究其原因就是前面所說的到後期水準的提高太難,以至於這些人無法繼續堅持下去。但是,鎢飛鏢運動的本身就是這樣一個必然的現象,如果能夠清楚地認識到這點,當大家把它作為一項競技運動來練習時,思想上就會有充分的準備了。 

那麼鎢飛鏢運動它究竟有什麼樣的自身規律呢?下麵通過一組資料來說明這個問題:

鎢飛鏢中最具代表性的就是501比賽,以它為作為分析對象。假設鏢盤上只有20的三倍和單倍兩個分值,也不考慮需要雙倍結束和其中要進行的調整等因素,只考慮完成501分為原則,在501比賽中,當運動水準在平均十輪完成的時候,三鏢平均分為51分,就可以完成比賽,當九輪完成時平均分需達到56分,其差距只需要提高5分,當八輪完成時平均分就需要達到63分了,差距也隨之擴大到7分,在往上走到七輪時平均分達到72分,到六輪時平均分更達到了84分,到五輪時平均分達到了100分以上,可見其差距在逐級擴大。

鎢飛鏢運動

 

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鎢酸鈷

鎢酸鈷的分子式是CoWO4,分子量爲307.78,它具有鎢錳鐵礦結構,CAS號:12640-47-0。鎢酸鈷作爲功能材料廣泛應用于抗爆、顔料添加劑、催化劑、微波介電陶瓷和光陽極材料等領域。
CoWO4的製備方法主要有傳統固相法和濕化學法其中包括共沉澱法、水熱法、噴霧熱解法等。但是這些製備方法多多少少存在一些問題,例如傳統固相法合成溫度高,能量消耗大,所得粉體粒徑大、形狀不規則。共沉澱法雖然可以有效實現反應組分在原子尺度上的均勻混合,但是得到沉澱的沉澱物需要經過高溫煆燒等過程。而水熱法對設備的要求較爲嚴格且操作複雜。經過一系列研究後發現采用低溫熔鹽法製備鎢酸鈷不僅工藝簡單,且對設備技術要求不高,有利于規模化生産。


 

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硬質合金球齒的超細晶化研究

硬質合金球齒在鑿岩使用的鑽具方面的要求越來越高,既要求其有較好的韌性以防止脆性的斷裂,且需要其具有極高的硬度和高耐磨性,而利用超細晶結構可顯著提高硬質合金球齒的使用性能。有研究資料表明,在硬質合金粘結相含量不變的情況下,當WC晶粒度小於1μm時,合金的硬度和強度都會得到顯著地提升,與此同時,隨著WC晶粒度的進一步減小,硬質合金球齒的性能提高的幅度將更加顯著。

由於納米晶粒本身顆粒度較小,表面積較大,表面所具有的反應活性較強,這也使得它的某些特異的性能將能同時提高硬質合金球齒的強度和硬度。所以,許多的有關學者或研究者將研究目標和方向放在了細化硬質合金晶粒至納米級,使其達到硬度和強度雙雙增強的效果。經過多組相關實驗表明將納米材料應用到硬質合金球齒的燒結配方上,其所需燒結溫度有了明顯的降低,而相應的強度、硬度以及單齒耐磨性和衝擊韌性有著不同程度的提高,從而使得相應的使用壽命延長,生產成本降低。

 

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VDarts首屆“羊城杯”鎢飛鏢超級賽圓滿落幕 臺灣90後小將勇奪雙冠王

經過兩日激戰,VDarts首屆“羊城杯”鎢飛鏢超級賽終於在廣州完美落幕,各獎項均有所屬,來自臺灣的90後小將蔡子豪則成為本次比賽最大贏家,憑藉穩定和高水準的發揮,最後摘得公開組和雙人組兩項桂冠。

本次鎢飛鏢超級賽雖然是首屆,卻吸引了來自中國大陸、香港、臺灣、馬來西亞、新加坡、日本等十幾個國家和地區的100多名選手報名參與。比賽分為公開組、單人組、雙人組3個組別,於首日分組抽籤後進行小組比賽。雖然第一天是小組賽,但很多選手早早便來到了比賽場地適應練鏢,有些選手至提前了3個小時到場,足見其重視。小組賽採用循環賽制,每個小組前兩名晉級。單人賽沒有大的冷門,水準較高的選手大部分都晉級了下一輪。雙人組搭檔為隨機抽籤產生,有些新手成功“抱大腿“,抽得飛鏢好手搭檔,並幸運晉級次輪。首日經過近7個小時激戰,三個組別16強選手全部產生。

淘汰賽和決賽於第二天13:00如期開始,選手對戰既有兩強爭霸決雌雄,又有冷門迭報驚全場,賽況機其激烈。

公開組決賽最晚進行,不過沒有讓觀眾白等,本場比賽可以稱得上是王者巔峰之戰。由臺灣小將蔡子豪對陣大陸好手張文鋒,兩人均有不俗實力,都獲得過不少國際和地區性的鎢飛鏢賽事冠軍,可謂是火星撞地球。

公開組決賽採用7局4勝制,比賽很快來到2:1,蔡子豪暫時領先,並在第4局701落後的情況下,憑藉單輪177分的表現結鏢,大比分3:1領先進入第5局.在第5局當中,張文鋒頑強反擊,扳回1局,暫以2:3落後。比賽最終進入到天王山之戰,蔡子豪開局便打出三個三倍的鎢飛鏢,並以此奠定本局勝利基石,儘管張文鋒雖也表現優異,無奈蔡子豪發揮穩定,並乘勝追擊,最終以一個漂亮的鎢飛鏢贏下該局,總比分4:2獲勝,將公開組和雙人組的冠軍收入囊中。

 

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稀土摻雜鎢酸鈣多晶的上轉換穩態光譜

以下為稀土摻雜鎢酸鈣Zn0.1Ca0.9WO4Ho3+/Yb3+多晶的上轉換穩態光譜分析。

980nm二極體雷射器的激發下,對Zn0.1Ca0.9WO4Ho3+/Yb3+樣品進行上轉換穩態光譜測試,測試範圍450~700nm,測試結果如圖 7所示。 

Zn0.1Ca0.9WO4Ho3+/Yb3+多晶在475nm處有明顯的藍光發射峰,這個波長的藍光發射對應Tm3+離子的1G43H6能級躍遷。在650nm處出現了微弱的紅光發射峰,這個波長的紅光發射峰對應於Tm3+離子的1G43F4能級躍遷。

Zn0.1Ca0.9WO4Ho3+/Yb3+多晶在475nm處有明顯的藍光發射峰,這個波長的藍光發射對應Tm3+離子的1G43H6能級躍遷。在650nm處出現了微弱的紅光發射峰,這個波長的紅光發射峰對應於Tm3+離子的1G43F4能級躍遷。

由於Tm3+離子同樣不能直接吸收980nm激發波長傳遞的能量,需要通過Yb3+離子的敏化作用實現能級躍遷,因此固定Tm3+離子濃度為2mol%時,Yb3+離子濃度的改變直接影響上轉換發光強度。由圖中可以看出,當Yb3+離子濃度小於6mol%時,隨著Yb3+離子濃度不斷提高,上轉換藍光和紅光發光強度逐漸增強。當Yb3+離子濃度大於6mol%時,上轉換藍光發光強度反而減弱,紅光發光強度基本不變。說明固定Tm3+離子濃度為2mol%時,Yb3+離子敏化Tm3+離子發光的閾值濃度為6mol%。上轉換藍光和紅光發光強度出現這種變化趨勢的原因如下:當Yb3+離子濃度較低時,隨著Yb3+離子濃度的增大,更多的Yb3+離子不斷地將能量傳遞給Tm3+離子,能量傳遞效率增加,因此上轉換藍光和紅光發光強度均增強。當Yb3+離子濃度較高時,Yb3+離子間距離較小,兩個相鄰的Yb3+離子組成一對,發生合作敏化作用,能量傳遞效率降低,因此上轉換藍光和紅光發光強度減弱。 

固定Tm3+離子濃度為2mol%時,Yb3+離子濃度的改變同時影響藍光和紅光的比例。分別對藍光和紅光的發射峰面積進行積分,得到藍光和紅光比例如圖 8所示。 

Zn0.1Ca0.9WO4Ho3+/Yb3+多晶上轉換藍光和紅光發光強度比例很大,紅光強度遠遠小於藍光。當Yb3+離子濃度低於5mol%時,隨著Yb3+離子濃度的增加,藍紅光強度比隨之增加。當Yb3+離子濃度為5mol%時,藍紅光比值最大。當Ho3+離子濃度大於5mol%時,藍紅光比例顯著下降。這說明Yb3+離子濃度不但對上轉換發光強度有影響,還對藍紅光的比例影響顯著。


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