硬質合金T型槽銑刀介紹
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- 發佈於:2014-10-16, 週四 17:35

硬質合金篆刻刀刃磨與保養
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- 發佈於:2014-10-16, 週四 17:33

硬質合金切口銑刀介紹
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- 發佈於:2014-10-16, 週四 17:31

硬質合金鉸刀諸元及其標准化(二)
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- 發佈於:2014-10-16, 週四 17:28
二、掌握材料變形規律,合理確定硬質合金鉸刀公差
由於硬質合金鉸刀與高速鋼鉸刀的切削狀態不同,前者是切削加擠削,因此發熱量大大超過了高速鋼鉸刀。用硬質合金鉸刀進行高速鉸削時,最高發熱量可達800℃,工件由熱變冷時,工件內孔收縮量大,鉸刀不立即取出還會有被咬死現象。鉸削中材料的硬度、單位切削力和鉸削所產生的熱量見表2。
表2 硬質合金鉸刀鉸削不同硬度材料發熱量
工件材料 |
|
硬度 |
單位切削力 |
產品發熱量 |
Q235 |
160 HB |
~20 |
約200 |
不同的材料硬度和孔徑,由於發熱量變化,其變化規律如圖1。
圖1
三、正確制定企業標准,擴大硬質合金鉸刀的使用範圍
從以上分析中可以看出,我們在制定硬質合金鉸刀標准時不能硬套上級標准,在采用國際標准和國家標准普遍原則的前提下,還要注意制定企業內控標准。針對不同特點制定的硬質合金鉸刀公差原則已經被實踐所證實,而且被廣泛認可采納。公差帶如圖2所示。
圖2
從圖2可以看出,根據實際情況可設計多種位置不同的公差帶。由於材料硬度變化,鉸孔後材料收縮量也隨之而改變,其鉸刀的制造公差應隨材料的膨脹或收縮值浮動,並且也可以超越產品公差帶。
硬質合金鉸刀諸元及其標准化(一)
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- 發佈於:2014-10-16, 週四 17:20
材料硬度 |
~15HRC |
~30HRC |
~40HRC |
~50HRC |
切削刃寬 |
0.04~0.07 |
0.07~0.10 |
0.10~0.13 |
0.13~0.16 |
過渡刃寬 |
0.07~0.10 |
0.10~0.13 |
0.13~0.16 |
0.16~0.22 |
校正刃寬 |
0.10~0.13 |
10.13-0.16 |
0.16~0.22 |
0.22~0.30 |
注表中數據為鉸削Ø12孔的試驗結果。 |
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鎢合金屏蔽容器的用途
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- 發佈於:2014-10-16, 週四 10:28
PET即正電子發射掃描儀是目前非常先進的核醫學影像設備。它採用18F等發射正電子的放射性藥物作為示踪劑,通過測量正電子在體內的各種生理、生化病理信息,從而探測和識別先於組織器官結構變化而發生的代謝改變。由於PET所用放射性藥物的半衰期短(124 s~2 h),所以使用PET的醫院一般同時配備專門生產放射性同位素的微型迴旋加速器及放射化學實驗室。 PET與CT結合,稱PET-CT,是集功能顯像和解剖顯像為一體的掃描系統。
而對於放射性同位素的裝置和運載,需要有專門的放射性同位素的屏蔽容器。鎢合金屏蔽容器最主要的功能就是對放射性同位素的屏蔽。它是由高比重鎢合金為生產材料製成。和現有鉛屏蔽罐相比,鎢合金屏蔽容器表現出更加環保的優勢。鎢合金本身無毒也不會產生放射性物質,因此,鎢合金屏蔽容器廢棄件可再回收加工不產生污染。
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鎢合金作為直線加速器屏蔽件的優勢
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- 發佈於:2014-10-16, 週四 10:22
醫用電子直線加速器的使用存在放射性危害,並且,不同能量級的醫用電子直線加速器其放射性危害是不一樣的。 6MV加速器機房內不會存在感生放射性因素的危害,但對於15MV加速器機房內,由於其射線能量高,超過了機頭屏蔽材料及室內空氣中某些核素的核反應閾能,使穩定核素轉變為不穩定核素。這些不穩定核素在自身衰變過程中會放出β射線和γ射線,從而通過吸入和直接照射兩種方式對進入機房內的人員和患者造成了輻射危害。大多數感生放射性核素的半衰期較短,因此,在一段時間間隔後,感生放射性水平會有較大程度的降低。
γ射線通過某種物質時的衰減效果主要取決於該物質的厚度、原子密度和原子序數。金屬鎢具有高的密度和原子序數,因此鎢合金作為理想的防輻射材料具有很多的優勢。鎢合金對醫用電子直線加速器的射線屏蔽效果非常好,此外鎢合金不產生二次電子輻射。由於鎢合金具有的這些物理特性,使其成為製作醫用電子直線加速器屏蔽件的首選材料。
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鎢合金防護門的屏蔽優勢
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- 發佈於:2014-10-16, 週四 10:16
在醫用電子直線加速器的使用過程中,由於X射線、中子要經過結構複雜的迷路而到達防護門處,因此,機房防護門的屏蔽設計相對於牆體設計更為繁瑣,它要同時考慮對X射線、中子及俘獲γ輻射的屏蔽作用。準確估算防護門處X射線、中子及俘獲γ輻射劑量和能量的大小是進行防護門合理設計的前提條件之一,但其影響因素很多,諸如加速器的機架角度、照射野面積、迷路類型、迷路長度等。而在機房防護門的選擇中,鎢合金防護門具有巨大的優勢。
鎢合金防護門是一種適用性很強的機房防護門。由於在屏蔽吸收中子過程中會產生二次射線,所以非常有必要考慮γ射線的影響。根據密度要求和屏蔽性能要求,在γ射線為1.5Mev時,鎢的吸收係數為0.929μ/cm左右,銅的吸收係數為0.423μ/cm左右,顯然鎢具有更強的γ射線吸收能力。鎢合金的密度高,厚度薄,同時,鎢合金防護門的重量只有鉛的25%到50%。因此,鎢合金防護門是醫用電子直線加速器機房防護門的重要選擇。
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鎢合金屏蔽門-健康防護門
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- 發佈於:2014-10-16, 週四 10:02
醫用電子直線加速器對環境造成的污染,主要來自加速器運行時產生的X射線、中子射線及臭氧(O3)。 X射線、中子射線具有較強穿透力,可危及人體健康;O3濃度增高,可污染大氣環境質量,會對公眾健康造成危害。因此,採用必要的射線屏蔽防護以保護環境不被射線和O3污染。對中子的屏蔽對10 MV以上加速器應考慮感生放射性的問題。屏蔽主要使其慢化,屏蔽門可以採用使中子慢化材料。
鎢合金屏蔽門是醫用電子直線加速器機房屏蔽門的理想選擇。傳統上是以鉛作為屏蔽材料,但是鉛作為屏蔽材料有不可克服的缺點,比如會產生二次韌致輻射,硬度比較差,同時鉛本身是重金屬污染源,很可能在使用過程中造成重金屬中毒。相對鉛來說,鎢合金與粒子不起反應並且是無毒的,能夠較好的克服鉛的弊端,消除了伴隨的毒性危害和混合廢物處理成本。 10cm厚度的鎢材料可以屏蔽93%的中子,故醫用電子直線加速器機房屏蔽門首推鎢合金屏蔽門。
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鎢合金主屏牆在X射線屏蔽領域的應用
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- 發佈於:2014-10-16, 週四 09:53
加速器的X射線,一般是指電子束被靶或其他物質阻止時所產生的具有連續能譜的軔致輻射。當加速電子或離子使物質原子的軌道電子移出時,可產生特徵X射線,但其能量一般低於幾十電子伏,從防護角度看,完全可忽略。在加速器裝置中,電子束射到靶上產生的X射線稱為初級X射線,加速器的屏蔽防護即針對其初級X射線而計算和設計。沿入射電子方向發射的初級X射線強度最大,是屏蔽防護的重點,我們把屏蔽沿入射電子方向發射的初級X射線的牆壁叫做主屏蔽牆,鎢合金主屏蔽牆是其中一種重要形式。
X 射線束通過某種物質時的衰減效果主要取決於該物質的厚度、原子密度和原子序數。鎢的原子序數為74,作為大密度的天然金屬單質之一,鎢對X射線具有良好的屏蔽作用。鎢以合金系狀態廣泛應用於屏蔽材料中,鎢合金是鎢合金主屏蔽牆具有無毒,不產生二次電子輻射,是主屏蔽牆X 射線屏蔽的理想選擇。
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