钨钢碳化温度对TiC-WC固溶体的影响

钨钢碳化温度对TiC-WC固溶体的影响主要体现在以下几个方面:

TiO2粒度和碳化温度对TiC-WC固溶体性能的影响如表1-15所示,低温时,随TiO2粒度变粗,化合碳、均匀性指数、亚晶尺寸减小。游离碳、游离WC和晶格常数增加。

高温时,不论TiO2粒度如何,TiC-WC为单相,晶格常数、亚晶尺寸和均匀性指数均无明显变化。粗TiO2固溶体的化合碳较高,游离碳较低,晶粒较粗。

碳化温度对TiC-WC固溶体的影响:高温碳化未饱和固溶体,WC固溶完全,其化学成分和微观组织结构成分分布均匀,而低温碳化饱和固溶体,固溶反应不完全,有游离WC和C存在,致使微区成分分布不均,使钨钢中成分亦不均,形成“环形结构”。
 

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碳化物的特性和制取工艺

为了解决某些特殊材料的加工,在硬质合金钨钢研究和生产中,经常使用TaC、NbC、Cr3C2、VC、ZrC、HfC、Mo2C等碳化物,它们通常采用金属氧化物在氢气保护下直接碳化来制取,即MeO+2C→MeC+CO,其生产流程和制造设备大致与TiC-WC固溶体制取相同。就要求钨钢式作者必须掌握其它碳化物的特性和制取工艺。

名称 显微硬度㎏/㎜2 熔点℃ 还原氧化名称 反应式 理论碳量,% 配碳系数,% 碳化温度,℃
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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电弧焊有害因素防护措施

有害因素的防护措施:
(一) 焊接烟尘和有毒气体的保护
1.通风技术措施 通风技术是消除焊接尘毒危害,改善劳动条件的有效措施。它的作用是把新鲜空气送到作业地点,并及时排出有害物质和被污染的空气,使作业环境符合劳动卫生的要求。
焊接所采用的通风措施为机械排风,并以局部机械排风最为普遍。 
2.   焊接通风技术措施的设计要求
1) 在车间内施焊时,必须保证及时排出焊接过程中产生的有害烟尘、毒气,达到劳动卫生的要求。
2) 有害气体、烟尘等抽排到室外大气中之前,应经过净化处理,防止污染大气。
3) 采用通风措施,必须保证冬季室温在规定范围内。
4) 要根据现场和工艺条件设计,不得影响正常施焊。
5) 应便于安装和拆卸,便于清理和修配。
6) 局部排气装置 焊接过程中,局部排气效果最好,它方便灵活,设备费用少,在焊接作业中得到广泛应用。


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钨极承载电流的能力

钨极的电流承载能力除了与它们的化学成分有关外,还受到许多其他因素的影响,如焊枪的形式、电极夹头的极性、电极直径、电源种类、电极从焊枪中伸出的长度、焊接位置、保护气体的性质等。

在工艺条件相同的情况下,用直流电焊接对各种类型电极的载流能力的影响没有很大的差别。钨极的载流能力大都与其极性有关,大约2/3的热量产生在阳极上,1/3的热量产生在阴极上。因此,在不过热条件下,电极接负极(正接法)时可以承载的电流比电极接正极(反接法)时大得多(约10倍);同样,直流电源情况下电极接负极时的载流能力比交流电情况下的载流能力大。

交流电时,纯钨极的载流能力低于其他钨极,而各类电极在对称波形交流电情况下的电流承载能力要比在非对称形交流电时的电流承载能力小。

纯钨极价格不太昂贵,一般用于对焊接质量要求不太严格的情况下,不过用交流电进行焊接时,纯钨极的载流能力较低且抗污染性能差。钍钨极载流能力较好,寿命比较长,抗污染性能较好,易引弧,电弧燃烧较稳定。手工钨极氩弧焊时,钍钨极的消耗量只有纯钨极的10%~20%。等离子弧焊时,国内主要采用钍钨或铈钨电极。


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超硬制品将成为磨削加工中主流产品

目前,由超硬制品带来高精度、高效率磨削效果已被广泛认可,成为磨削加工中主流产品。磨料磨具行业是一个基础行业,在机械加工始终占据着极其重要地位。就磨料磨具而言,有三方面改进与突破意义非凡。

第一,磨具物理结构改进,如使单位时间内作用工件磨粒数增多、使磨削平均长度增长、使磨削接触面增大,这些都改变了单位时间磨除量,有效提升了效率;第二,超硬磨具应用,主要指以金属粉末、金属氧化物或CBN等超硬材料作为填充物,以树脂、陶瓷或金属结合剂制成磨具应用。

第三,新型磨料磨具出现,如微米级多晶组成陶瓷微晶磨料、含微细金刚石磨粒球壳磨料、超精抛光用聚酯薄膜带等。这些新型磨料磨具所具有特点,使其在磨削加工优势得到淋漓尽致展现。

纵观磨削领域发展,未来磨削加工将对磨料磨具提出更高要求,从目前现状来判断,超硬制品恰恰满足这些新磨削需要。如CBN磨料具有良好热稳定性、硬度高、耐磨性好等特性,故其磨具在磨削加工时线速度高、磨削效率高、磨具寿命也高,特别适宜加工高速钢、轴承钢、不锈钢、冷激铸铁等黑色金属材料。此外,满足各种需要陶瓷结合剂砂轮、大气孔高速砂轮以及不同加工面不同磨粒砂轮、金刚石锯片等都将随着技术进步而扩大应用范围,成为磨削加工主流产品。


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