硬质合金钻头的类型

硬质合金钻头分为四种基本类型:

(1)整体硬质合金钻头

整体硬质合金钻头适于在先进的加工中心上使用。这种钻头采用细颗粒硬质合金材料制造,为延长使用寿命,还进行了TiAlN涂层处理,专门设计的几何刃型使钻头具有自定心功能,在钻削大多数工件材料时具备良好的切屑控制及排屑性能。该钻头的自定心功能和严格控制的制造精度可确保孔的钻削质量,钻削后不需再进行后续精加工。

(2)硬质合金可转位刀片钻头

安装硬质合金可转位刀片的钻头可加工孔径范围很广,加工深度范围为2D~5D(D为孔径),可应用于车床和其它旋转加工机床。

(3)焊接式硬质合金钻头

焊接式硬质合金钻头是在钢制钻体上牢固焊接一个硬质合金齿冠制成。这种钻头采用自定心几何刃型,切削力小,对大多数工件材料均可实现良好的切屑控制,加工出的孔表面光洁度好,尺寸精度和定位精度都很高,不必再进行后续精加工。该钻头采用内冷却方式,可用于加工中心、CNC车床或其它高刚性、高转速机床。

(4)可更换硬质合金齿冠钻头

可更换硬质合金齿冠钻头是近年开发的新一代钻削刀具。它由钢制钻体和可更换的整体硬质合金齿冠组合而成,与焊接式硬质合金钻头相比,其加工精度不相上下,但由于齿冠可更换,因此可降低加工成本,提高钻削生产率。这种钻头可获得精确的孔径尺寸增量并具有自定心功能,因此孔径加工精度很高。

 

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硬质合金钻头的特点

硬质合金钻头的特点:

1.适用于钻削很硬的材料,如高锰刚和淬硬刚,也适于高速钻削铸铁。

2.能适合较复杂材质的钻孔,可选择较高的切削速度。

3.精选合金钻头专用的高性能合金刀片,有效减少崩刀,保持良好的耐磨性。

4.多层几何切削端刃,提高排泄性能,保持较小的切削阻力。

5.除常用的直角柄外,备有多种柄型,适合多种钻机,钻床配用。

6.具有毛刺,光洁度高,精度好

 

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电极与钨

电极

定义

电极的概念是M.法拉第进行系统电解实验后在1834年提出的,原意只指构成电池的插在电液中的金属棒。电池的组成部分,它由一连串相互接触的物相构成,其一端是电子导体──金属(包括石墨)或半导体,另一端必须是离子导体──电解质(这里专指电解质溶液,简称“电解液”或“电液”)。结构最简单的电极应包括两个物相和一个相界面,即〔金属|电液〕。上述定义的电极也称“半电池”。

铈钨电极

是在钨基中添加稀土氧化铈经过粉末冶金和压延磨抛工序制作而成的钨电极产品,是中国最早生产的无放射性钨电极产品,该产品的特点是在低电流条件下有着优良的起弧性能,维弧电流较小。因此,它常用于管道,不锈钢制品和细小精密部件的焊接。在低电流直流条件下或电极直径在2.0mm以下,铈钨电极是钍钨电极的首选替代品。

镧钨电极

是欧洲国家在八十年代推出的企望替代钍钨产品的改良品种,一经推出,以其优良的焊接性能在国际焊接界倍受关注并非常流行,尤其受到欧洲焊接学院派的追捧,因为这个原因,镧钨电极的出口量仅次于钍钨,而在国内市场认知度并不高。其特点是导电性能最接近2%钍钨电极,耐用电流高而烧损率最小。

钍钨电极

是最早使用的稀土钨电极,也是迄今为止焊接性能最好的钨电极品种,因此,在全球范围内该品种钨电极市场占有率最高,但因为钍钨电极在粉末冶金和压延磨抛过程中会发生放射性污染,因此欧美国家限制生产该品种电极,但因为其优良的焊接性能,其使用并没有受到限制。

钇钨电极

在焊接时,弧束细长,压缩程度大,在中、大电流时其熔深最大。主要应用于军事工业和航空航天工业。

锆钨电极

是为了改善纯钨电极在高负荷焊接条件下容易自身熔化污染工件的弊端而研制的电极品种,该电极最大的特点是在高负载电流的情况下,这种电极的端部能保持成圆球状而减少渗钨现象,并具有良好的抗腐蚀性。

纯钨电极

是氩弧焊接最早使用的电极,但在直流焊接条件下,该品种电极容易出现不起弧或维护不稳定的情况,加入稀土氧化物能极大的改善这种情况,因此,纯钨电极仅作为交流条件下的焊接电极或作为电阻焊电极。

 

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钨合金穿甲弹

钨合金穿甲弹依靠钨合金弹芯的动能来穿透装甲摧毁目标的炮弹。它初始速度高、直射距离大、射击精度高是坦克炮和反坦克炮的主要弹种。舰炮、海岸炮、高射炮 和航空机关炮都配有该炮弹。可用于毁伤坦克、自行火炮、装甲车辆、舰艇等装甲目标以及飞机、直升机、汽车、火箭炮、导弹发射运输/发射车、指挥车、通信车、雷达等非装甲金属结构技术兵器。也可用于破坏坚固防御工事。

钨合金穿甲弹依靠膛内高温高压气体作用下,获得很大的初始动能,和坦克装甲来了个硬度的较量。在强大的应力作用下,装甲壁慢慢的凹陷最终破裂,并杀死有生力量和摧毁坦克内部系统。

和传统的穿甲弹相比钨合金穿甲弹并没有填充炸药而是改为钨合金弹芯,在击穿装甲之后,是依靠高速飞溅的装甲碎片和穿甲弹弹芯碎片杀伤装甲目标中的人员、破坏其中的装备。

钨合金穿甲弹芯属于高比重钨合金制品,密度大,热稳定性极好,断面密度大,有利于控制导弹高空飞行。

穿甲弹的穿透能力主要来源于弹丸运动时的动能。除了给穿甲弹较大的初始动能外,其本身的外形质量也非常重要。钨合金穿甲弹采用钨合金作为弹芯。钨合金的密度可以达到很大,也就是说在空间有限的弹筒里面用高密度的钨合金可以最大限度的增加穿甲弹自身重量。采用钨合金弹芯也为把穿甲弹的外形设计成流线型提供了可能。

钨合金属高比重合金序列,高比重合金有个最突出的特点就是比重高也就是大家常说的密度大。钨合金的密度可达到18g/cm3,是钢比重(7.8g /cm3)的2.3倍,所以弹心的断面密度大,有利于提高飞行时的存速能力和对钢板的侵彻能力,为提高穿甲弹的动能给装甲致命的打击提供了可能。

钨合金耐高温;热稳定性好,在穿甲弹飞行过程中与空气摩擦产生大量的热,要是穿甲弹中的填充物热性不好就会是它粘结在一起,无法达到穿甲的作用。钨合金的这一特性使穿甲弹很好的发挥了应有的功效。

70年代美国设计的贫铀穿甲弹是尾翼稳定脱壳穿甲弹的一种改进型,用高强度、高韧性、高密度的贫铀合金取代了钨合金作为尾翼稳定脱壳穿甲弹的弹芯,使穿 甲能力进一步提高。使用贫铀穿甲弹的M1A1主战坦克能在海湾战争的坦克群决战中有出色表现,更证明了这种尾翼稳定脱壳穿甲弹的威力。但由于贫铀弹芯击穿 装甲时会燃烧产生带有污染性的氧化铀尘埃,美国又从新计划研制更好的、无污染的钨弹芯材料来取代贫铀合金弹芯。

俄媒称,中国99式坦克的主要火力是一门125毫米口径滑膛炮。中国专家指出,该炮性能指标不仅比苏联同类产品2A46提高45%,而且还比德国“豹 2A5”和美国“艾布拉姆斯M1A1”坦克使用的RH-120炮高出30%。对抗敌方坦克的主要手段是使用钨合金弹芯的次口径穿甲弹。显然,这种生产技术 上是从以色列得到的,后者曾向中国出口过这种炮弹。以方供应的M711炮弹的长度和直径比为20:1,初速度1700米/秒,穿甲能力达到600毫米。目 前中国工程师还在研制新型次口径穿甲弹,其性能大幅优于现在的同类产品,新炮弹的长度和直径比为30:1,初速度1780米/秒,穿甲能力可达850毫 米。中国的这种新型次口径穿甲弹能对所有现役坦克造成致命威胁,包括美国“艾布拉姆斯M1A2”和俄罗斯的T-90。

 

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钨灯丝、冷场、热场扫描电镜的区别

扫描式电子显微镜,其系统设计由上而下,由电子枪  (Electron Gun)  发射电子束,经过一组磁透镜聚焦  (Condenser Lens)  聚焦后,用遮蔽孔径  (Condenser Aperture)  选择电子束的尺寸(Beam Size)后,通过一组控制电子束的扫描线圈,再透过物镜  (Objective Lens)  聚焦,打在样品上,在样品的上侧装有讯号接收器,用以择取二次电子  (Secondary Electron)  或背向散射电子  (Backscattered Electron)  成像。

电子枪的必要特性是亮度要高、电子能量散布  (Energy  Spread)  要小,目前常用的种类计有三种,钨(W)灯丝、六硼化镧(LaB6)灯丝、场发射  (Field Emission),不同的灯丝在电子源大小、电流量、电流稳定度及电子源寿命等均有差异。

热游离方式电子枪有钨(W)灯丝及六硼化镧(LaB6)灯丝两种,它是利用高温使电子具有足够的能量去克服电子枪材料的功函数

(work function)能障而逃离。对发射电流密度有重大影响的变量是温度和功函数,但因操作电子枪时均希望能以最低的温度来操作,以减少材料的挥发,所以在操作温度不提高的状况下,就需采用低功函数的材料来提高发射电流密度。

价钱最便宜使用最普遍的是钨灯丝,以热游离  (Thermionization)  式来发射电子,电子能量散布为  2 eV,钨的功函数约为 4.5eV, 钨灯丝系一直径约 100µm,弯曲成 V 形的细线,操作温度约 2700K,电流密度为 1.75A/cm2,在使用中灯丝的直径随着钨丝的蒸发变小,使用寿命约为 40~80 小时。

六硼化镧(LaB6)灯丝的功函数为 2.4eV,较钨丝为低,因此同样的电流密度,使用 LaB6 只要在 1500K 即可达到,而且亮度更高, 因此使用寿命便比钨丝高出许多,电子能量散布为  1  eV,比钨丝要好。但因 LaB6 在加热时活性很强,所以必须在较好的真空环境下操作,因此仪器的购置费用较高。

场发射式电子枪则比钨灯丝和六硼化镧灯丝的亮度又分别高出  10 - 100  倍,同时电子能量散布仅为  0.2 - 0.3 eV,所以目前市售的高分辨率扫描式电子显微镜都采用场发射式电子枪,其分辨率可高达  1nm  以下。

目前常见的场发射电子枪有两种:冷场发射式(cold field emission , FE),热场发射式(thermal field emission ,TF) 当在真空中的金属表面受到 108V/cm 大小的电子加速电场时,会有可观数量的电子发射出来,此过程叫做场发射,其原理是高 电场使电子的电位障碍产生 Schottky 效应,亦即使能障宽度变窄,高度变低,因此电子可直接"穿隧"通过此狭窄能障并离开阴极。场发射电子系从很尖锐的阴极尖端所发射出来,因此可得极细而又具高电流密度的电子束,其亮度可达热游离电子枪的数百倍,或甚至千倍。

场 发射电子枪所选用的阴极材料必需是高强度材料,以能承受高电场所加诸在阴极尖端的高机械应力,钨即因高强度而成为较佳的阴极材料。场发射枪通常以上下一组 阳极来产生吸取电子、聚焦、及加速电子等功能。利用阳极的特殊外形所产生的静电场,能对电子产生聚焦效果,所以不再需要韦氏罩或栅极。第一(上)阳极主要是改变场发射的拔出电压(extraction voltage),以控 制针尖场发射的电流强度,而第二(下)阳极主要是决定加速电压,以将电子加速至所需要的能量。

要从极细的钨针尖场发射电子,金属表面必需完全干净,无任何外来材料的原子或分子在其表面,即使只有一个外来原子落在表面亦会降低电子的场发射,所以场发射电子枪必需保持超高真空度,来防止钨阴极表面累积原子。由于超高真空设备价格极为高昂,所以一般除非需要高分辨率 SEM,否则较少采用场发射电子枪。

冷场发射式最大的优点为电子束直径最小,亮度最高,因此影像分辨率最优。能量散布最小,故能改善在低电压操作的效果。为避免针尖被外来气体吸附,而降低场发射电流,并使发射电流不稳定,冷场发射式电子枪必需在 10-10 torr 的真空度下操作,虽然如此,还是需要定时短暂加热针尖至  2500K(此过程叫做  flashing),以去除所吸附的气体原子。它的另一缺点是发射的总电流最小。

热场发式电子枪是在 1800K 温度下操作,避免了大部份的气体分子吸附在针尖表面,所以免除了针尖 flashing 的需要。热式能维持较佳的发射电流稳定度,并能在较差的真空度下(10-9 torr)操作。虽然亮度与冷式相类似,但其电子能量散布却比冷式大 3~5 倍,影像分辨率较差,通常较不常使用。

 

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