影响钨钢TiC-WC固溶体分解的因素
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- 发布于 2013年5月14日 星期二 15:28
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影响钨钢TiC-WC固溶体分解的因素主要体现在如下三个方面:
TiC-WC固溶体的分解,可改变钨钢中各硬质相的比例和粒度,从而影响钨钢的结构和性能。TiC-WC固溶体在各种工艺条件下分解出WC相的量:
1、磨碎和研磨能促进过饱和及饱和固溶体分解,研磨时间越长,WC析出越多。
2、液相能促进过饱和、饱和甚至未饱和固溶体分解,WC析出量随饱和度的降低而减少。
3、固溶体的分解,在氢气中比在真空中容易。
在20000C制得的饱和固溶体,在烧结温度下就会变为过饱和固溶体,因此,就有WC析出。过饱和固溶体钨钢在烧结时,往往因WC析出而长成条形WC晶体,使其综合性能降低,试验表明,中钛合金(YT15)采用含TiC30%-50%的固溶体具有较好的综合性能。
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钨极的表面质量和形状尺寸
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- 发布于 2013年5月14日 星期二 15:24
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(1)钨极的表面质量
钨极材料表面在拉拔或锻造加工之后要经过清洗、抛光或磨光。经过磨削后的钨极表面具有较低的粗糙度,能保证钨极与焊枪的电极夹头之间最大的接触面积,从而可以获得最大的载流能力;如果采用化学清理,会使得钨极表面较粗糙,接触电阻会降低载流能力。
对于有疤痕、裂纹、缩孔、毛剌或非金属夹杂等缺陷的电极,不应当使用,因为这些缺陷会影响其载流能力。电极表面的凹凸不平会引起弧柱“回火”现象。
(2)钨极的表面质量
钨极直径范围一般为0.5~6.4mm,长度范围为76~610mm。正确使用钨极可以获得较稳定的电弧,并能延长钨极的使用寿命。当选定钨极之后,使用时其形状和尺寸是影响电弧和焊接质量的重要因素。
若钨极端面凹凸不平,则产生的电弧不集中也不稳定,所以在使用前,需对其端部进行磨削以呈尖锥状。磨尖程度应根据焊丝直径和使用的电流大小来确定,例如在焊接薄板和使用小电流时,可选用小直径钨极,且其末端磨得尖些,这样容易引弧并且电弧燃烧稳定;但电流较大时,会由于电流密度过大而使末端过热熔化,从而使钨极烧损增加,同时电弧斑点也会扩展到钨极末端的锥面上,使弧柱扩散或飘摆不定,故在这种情况下锥角要适当加大或采用平顶锥形的钨极。
当采用交流钨极氩弧焊时,一般将钨极末端磨成半圆球状,随着电流增加,球径也应随之增加,最大时等于钨极直径(即不带锥角)。随着钨极末端锥角增大,弧柱的扩散倾向减小,但熔深增大,熔宽减小,焊缝横断面积基本不变。
采用等离子弧焊时,钨电极必须完全是圆柱形并且同心。为便于引弧和提高电弧燃烧的稳定性,电极顶端应磨尖呈锥状,夹角在20°~60°之间,随着电流增大,其尖锥可稍微磨平或磨成锥球状、球状等以减慢电极的烧损。
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碳化物的特性和制取工艺
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- 发布于 2013年5月14日 星期二 15:13
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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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钨钢碳化温度对TiC-WC固溶体的影响
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- 发布于 2013年5月14日 星期二 15:21
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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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钨极承载电流的能力
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- 发布于 2013年5月14日 星期二 15:11
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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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