鎢鋼碳化溫度對TiC-WC固溶體的影響

鎢鋼碳化溫度對TiC-WC固溶體的影響主要體現在以下幾個方面:

TiO2粒度和碳化溫度對TiC-WC固溶體性能的影響如表1-15所示,低溫時,隨TiO2粒度變粗,化合碳、均勻性指數、亞晶尺寸減小。游離碳、游離WC和晶格常數增加。

高溫時,不論TiO2粒度如何,TiC-WC為單相,晶格常數、亞晶尺寸和均勻性指數均無明顯變化。粗TiO2固溶體的化合碳較高,游離碳較低,晶粒較粗。

碳化溫度對TiC-WC固溶體的影響:高溫碳化未飽和固溶體,WC固溶完全,其化學成分和微觀組織結構成分分佈均勻,而低溫碳化飽和固溶體,固溶反應不完全,有游離WC和C存在,致使微區成分分佈不均,使鎢鋼中成分亦不均,形成“環形結構”。
 

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碳化物的特性和制取工藝

為了解決某些特殊材料的加工,在硬質合金鎢鋼研究和生產中,經常使用TaC、NbC、Cr3C2、VC、ZrC、HfC、Mo2C等碳化物,它們通常採用金屬氧化物在氫氣保護下直接碳化來制取,即MeO+2C→MeC+CO,其生產流程和製造設備大致與TiC-WC固溶體制取相同。就要求鎢鋼式作者必須掌握其他碳化物的特性和制取工藝。

名稱 顯微硬度㎏/㎜2 熔點℃ 還原氧化名稱 反應式 理論碳量,% 配碳係數,% 碳化溫度,℃
Cr3C2 1300 1895 Cr2O3 3Cr2O3+13C=2Cr3C2+9CO↑ 13.33   1600
VC 2094 2830 V2O5 V2O5+7C=2VC+5CO↑ 19.08 0.88 1800
ZrC 2836 3175 ZrO2 ZrO2+3C=ZrC+2CO↑ 11.64   1700~2000
HfC 2830 3890 HfO2 HfO2+3C=HfC+2CO↑ 6.3   1700~2300
MO2CMoC 1479 2690 MoO3 2 MoO3+7C=Mo2C+6CO↑
MoO3+4C=MoC+3CO↑
2.59   1400~1500
TiC 3200 3400 TiO2 TiO2+3C=TiC+2CO↑
2TiO2+C=Ti2O3+CO↑
Ti2O3+C=2TiO+CO↑
TiO+2C=TiC+CO↑
20 95~97 2300
真空
1800
TaC     Ta2O5 Ta2O5+7C=2TaC+5CO↑
Ta2O5+C=2TaO2+CO↑
TaO2+C=TaO+CO↑
TaO+2C=TaC+CO↑
  98 2000~2100
NbC     Nb2O5 Nb2O5+7C=2NbC+5CO↑   98 1900~2000

 

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電弧焊有害因素防護措施

有害因素的防護措施:

(一) 焊接煙塵和有毒氣體的保護

1.通風技術措施 通風技術是消除焊接塵毒危害,改善勞動條件的有效措施。它的作用是把新鮮空氣送到作業地點,並及時排出有害物質和被污染的空氣,使作業環境符合勞動衛生的要求。

焊接所採用的通風措施為機械排風,並以局部機械排風最為普遍。

2.   焊接通風技術措施的設計要求

1) 在車間內施焊時,必須保證及時排出焊接過程中產生的有害煙塵、毒氣,達到勞動衛生的要求。

2) 有害氣體、煙塵等抽排到室外大氣中之前,應經過淨化處理,防止污染大氣。

3) 採用通風措施,必須保證冬季室溫在規定範圍內。

4) 要根據現場和工藝條件設計,不得影響正常施焊。

5) 應便於安裝和拆卸,便於清理和修配。

6) 局部排氣裝置 焊接過程中,局部排氣效果最好,它方便靈活,設備費用少,在焊接作業中得到廣泛應用。


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鎢極承載電流的能力

鎢極的電流承載能力除了與它們的化學成分有關外,還受到許多其他因素的影響,如焊槍的形式、電極夾頭的極性、電極直徑、電源種類、電極從焊槍中伸出的長度、焊接位置、保護氣體的性質等。

在工藝條件相同的情況下,用直流電焊接對各種類型電極的載流能力的影響沒有很大的差別。鎢極的載流能力大都與其極性有關,大約2/3的熱量產生在陽極上,1/3的熱量產生在陰極上。因此,在不過熱條件下,電極接負極(正接法)時可以承載的電流比電極接正極(反接法)時大得多(約10倍);同樣,直流電源情況下電極接負極時的載流能力比交流電情況下的載流能力大。

交流電時,純鎢極的載流能力低於其他鎢極,而各類電極在對稱波形交流電情況下的電流承載能力要比在非對稱形交流電時的電流承載能力小。

純鎢極價格不太昂貴,一般用於對焊接品質要求不太嚴格的情況下,不過用交流電進行焊接時,純鎢極的載流能力較低且抗污染性能差。釷鎢極載流能力較好,壽命比較長,抗污染性能較好,易引弧,電弧燃燒較穩定。手工鎢極氬弧焊時,釷鎢極的消耗量只有純鎢極的10%~20%。等離子弧焊時,國內主要採用釷鎢或鈰鎢電極。


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超硬製品將成為磨削加工中主流產品

目前,由超硬製品帶來高精度、高效率磨削效果已被廣泛認可,成為磨削加工中主流產品。磨料磨具行業是一個基礎行業,在機械加工始終佔據著極其重要地位。就磨料磨具而言,有三方面改進與突破意義非凡。

第一,磨具物理結構改進,如使單位時間內作用工件磨粒數增多、使磨削平均長度增長、使磨削接觸面增大,這些都改變了單位時間磨除量,有效提升了效率;第二,超硬磨具應用,主要指以金屬粉末、金屬氧化物或CBN等超硬材料作為填充物,以樹脂、陶瓷或金屬結合劑製成磨具應用。

第三,新型磨料磨具出現,如微米級多晶組成陶瓷微晶磨料、含微細金剛石磨粒球殼磨料、超精拋光用聚酯薄膜帶等。這些新型磨料磨具所具有特點,使其在磨削加工優勢得到淋漓盡致展現。

縱觀磨削領域發展,未來磨削加工將對磨料磨具提出更高要求,從目前現狀來判斷,超硬製品恰恰滿足這些新磨削需要。如CBN磨料具有良好熱穩定性、硬度高、耐磨性好等特性,故其磨具在磨削加工時線速度高、磨削效率高、磨具壽命也高,特別適宜加工高速鋼、軸承鋼、不銹鋼、冷激鑄鐵等黑色金屬材料。此外,滿足各種需要陶瓷結合劑砂輪、大氣孔高速砂輪以及不同加工面不同磨粒砂輪、金剛石鋸片等都將隨著技術進步而擴大應用範圍,成為磨削加工主流產品。


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