钨合金飞机配重件的作用

钨合金飞机配重件可以增加控制机制的灵敏度和保持飞机运行控制在可接受的范围内,增加重量,保持在高速飞转时,飞机的稳定性和保持良好的平衡。

飞机在飞行过程中容易受气流的影响,使得飞行的稳定性降低,严重的还可能引发事故。所以飞机有安装保持其稳定的配重装置。钨合金配重件是用于飞机平衡装置的重要配件。

 

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二战期间日本对中国钨砂的掠夺

在矿产资源中,钨砂是一种有着特殊军事用途的稀有金属矿产,在20世纪上半叶对战争的发展与结局经常起着重要的作用和影响。不仅如此,钨砂还是中国的特产,在南岭地区有着高度密集的分布,是中国少数占有世界级地位的稀有矿产,在抗战期间与锑、锡、汞、铋、钼等并称为“特矿”(特殊金属矿),更被视为“特矿之首”,具有重要的战略价值,故成为战时日本掠夺的重要目标。

日本侵华分子早就认识到:现代战争胜利的桂冠经常在原料争夺战中胜者的头上闪烁。早在1937年抗战爆发之前,日本已多方设法从中国搜罗钨砂。

1931-1932年间,日本对广东揭阳一座钨矿实施了一连串不同寻常的举动:派人调查,投资开发,重价收买,奖励偷运。1935年,日本《资源》杂志刊载了一篇题为《中国钨之生产》的文章,对中国钨矿生产情况进行了介绍,还附有中国钨矿产地分布图。1936年,江西龙南县岿美山有武装团伙走私钨砂转运到广东汕尾,卖给日本人;会昌、安远等县亦有钨砂私运浙江,转售日商之说。日本人还与位于河北蓟县的大成矿业公司联合组成义和新矿业有限公司,表面上虽称金矿,但亦开采钨砂,打算将大成矿之钨砂密运至天津,卖给英商德隆洋行。1925-1931年(缺1928年),中国对日本出口钨砂共206吨,价值65427元。又据中国关税报告书统计,1930-1932年中国向日本输出钨砂分别为5吨、2吨、3吨,其价值分别为1339汉口两、5597汉口两、1387汉口两。以上数字并不包括日本从香港或非正式渠道获得的中国钨砂,只能是日本从中国获取钨砂数额的冰山一角。1934年五六月间,有13个国家涌到香港抢购钨砂。日本不仅是其中之一,而且是购买钨砂最多的国家。在香港收买钨砂的日本洋行主要有三菱、三井、加藤、德臣等四家,其中近来香港收买钨砂以德臣为最多,其招牌系用英文以避去日本色彩。三菱公司则另组达新公司,其原因在避免军垦经理处与日商直接交易,恐引起误会纠纷。1936年广东军事集团反蒋时,广东方面急于将手头的钨砂脱手,达新公司乘机以低价购入不少钨砂。


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钨动能弹制造工艺

先进的钨动能弹是液态混合制造的,一般含钨90%-97%,另外含有镍、铁一类的物质。制造这种钨动能弹,首先把各物质磨成细末按比例混合起来,压制成杆状。然后加热。由于铁、镍一类物质的融点低于钨,加热后它们会比钨的颗粒先融化掉。这些融化的液态金属流动、充实钨颗粒间的空隙,使得混合更加均匀。尔后,钨达到半融化或者融化,但不能流动,与液态的铁、镍等形成金属矩阵。另外由于软化和重新凝结,钨颗粒的自身结构更紧密,密度也有所提高。凝固了的矩阵钨合金杆再被轧制,压得更细更长,这样结构更加紧密,强度和韧性也就更大。这种矩阵钨杆的材料比例系数在1左右。

美国152毫米的XM578、105毫米的M735和德国的DM-13是比较早期的采用液凝方式钨动能弹。但当时的加工技术有限,不能够令钨杆达到需要的强度和韧性。这些性质达不到要求,穿杆撞击装甲就容易碎裂,而且在发射过程中承受五万多G的加速度,也可能出现碎裂。特别是长穿杆,构成物质的强度、硬度、韧性必须都达到要求。于是这些穿杆的钨杆外又加上了一层钢制的夹克。钢容易加工,可以达到要求,钢的夹克可以帮助降低夹克内相对脆弱的钨杆碎裂的机会。俄国的第一种钨动能弹,BM-42,也使用了这种夹克方式。由于钢的加入令整体的平均密度下降,另外钢夹克下的钨杆仍然不能达到理想的硬度和韧性,钢夹克钨杆的材料系数只能达到0.9上下。


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为什么钨丝适合做灯丝而铜丝不行

铜的电阻率ρ=0.01851 Ω·mm2/m, 钨丝的电阻率p=0.0532(欧.mm^2/m)

钨丝的电阻率更高,导电性差一点,但钨丝比铜丝更耐高温。 所以铜丝比较适合做电线,钨丝比较适合做灯丝。
铜通常是用来做导线的.导线通电一段时间没有明显变化,钨丝做电灯,灯点一段时间会放热,说明他的电阻较大,其实在它们两个形状长短,以及温度都一样的情况下,是钨丝的电阻率比铜大,导致钨丝的电阻大于铜丝的.不过铜丝也跟钨丝一样耐高温电阻值不变却不能做灯丝。钨丝灯

因为钨丝的熔点高。

因为灯丝发光时的温度高达2000多摄氏度,在这样的温度下,一般的金属都已经融化了,只有钨的熔点高达3400多摄氏度,同时钨的稳定性也好,所以灯泡里的灯丝用钨丝。
 
灯泡的电阻是不是越小越亮 那为什么灯丝要用电阻大的物质去...?
电阻的大与小是相对而言的,同样是灯丝,电阻小些(直径粗些),当然会亮些,这就是100w和25w灯泡的区别。但是为什么不用铜丝做灯丝呢?因为要灯丝发热到白炽状态,它的温度是超过两千摄氏度的。铜丝能行吗?铜的熔点好像是1083摄氏度,假设是铜的熔点达到了要求,但铜的电阻率太小,必须将它拉成直径很细很细的细丝,才能做成各种功率的灯泡。假如技术上能做得到的话,使用中轻轻震动也就断掉了。所以灯丝的早期是用碳丝做的,后来改成钨丝了。

简单来说,白炽灯里面的灯丝是钨丝,其主要成分是钨。当钨丝通电时,由于钨丝的电阻式电能转化成内能,将钨丝加热,温度升高,一般金属加热到一定程度后就会发光(铁受热变红也是发光),就是内能有转化成光能。这就是白炽灯发光原理最简单理解。

为什么选钨丝,那时人们长久以来经验的结果。当爱迪生发明电灯的时候,传说他试验了包括植物纤维、动物毛发和人的头发在内的一千多种(也有说两千多种)材料,很多不适合作灯丝。主要原因是内阻小,或者熔点低,或者亮度不合适等等。最后爱迪生选择的并不是今天我们广泛采用的钨丝。具体是什么,我忘了。后来人们经过多次改进才选择了钨作灯丝。

如果灯丝的电阻比电线还低,到时候发光的是电线而不是灯丝了。


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钨丝掺杂机理

用粉末冶金和塑性加工方法制成的钨的丝材。钨丝分为纯钨丝和不下垂钨丝。纯钨丝由纯度达99.95%的钨粉制得;钨丝中绝大部分为不下垂钨丝。不下垂钨丝是在钨的氧化物原料中添加0.025%~0.05%氧化铝、0.3%~0.45%二氧化硅、0.25%~0.45%氧化钾而制成的钨丝,又称为掺杂钨丝或抗下垂钨丝。不下垂钨丝因其在再结晶温度以上使用时不像纯钨丝那样产生变形(下垂)而得名。纯钨丝主要用作电子管栅丝、边杆、引出线、支架,气体放电灯电极,发热元件等。不下垂钨丝主要用作白炽灯灯丝,电子管热丝、阴极、栅丝、气体放电灯电极、支杆、引出线等。等轴状的结晶组织

掺杂机理     钨丝绝大部分被用作灯泡灯丝,其使用温度高达2000~3000oC。灯泡灯丝、电子管热丝、阴极都是采用不下垂钨丝而不是采用纯钨丝。

(1)纯钨丝再结晶温度低于1500C。而且,再结晶后在室温下脆如玻璃,高温下产生严重变形。这是由于:其在再结晶后形成等轴状的结晶组织(图1),晶界平直,室温下弯曲时沿垂直丝轴方向的晶界极易产生脆断。高温下晶粒沿晶界滑移导致下垂变形。

(2)不下垂钨丝二次再结晶温度高达1900~2500oC,且再结晶时形成沿丝轴方向纵向长大的结晶。并常形成锯齿状连锁晶界,从而阻止了高温下晶粒的滑移,而具有很好的抗下垂变形能力。由于垂直于丝轴晶界的大大减少,室温下沿晶界脆断的几率也大大减少,从而具有一定的弯折塑性。这一效果,归因于掺杂剂——Al2O3、SiO2,、K2O的作用。研究认为,主要是由于微量钾进入了钨的微观组织中,经高温烧结,在钨中形成细小的钾泡。在加工和热处理过程中,钾泡交替地被拉长和分裂成更细的泡列(图3),这些小到几微米甚至零点几微米直径的泡列,沿丝轴方向排列而起到钉扎作用,使钨丝再结晶时晶粒的长大不能超越钾泡列的界限,从而使晶粒沿丝轴方向长大。Al2O3的作用是促进有效的钾含量,SiO2被认为主要起调节钨粉粒度的作用。


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