钨合金用途
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- 发布于 2013年8月16日 星期五 11:30
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钨合金作用于灯丝业
钨最早用于制作白炽灯丝。1909年美国库利吉(W.D.Coolidge)采用钨粉压制、重熔、旋锻、拉丝工艺制成钨丝,从此钨丝生产得到迅速发展。1913年兰米尔(I.Langmuir)和罗杰斯 (W.Rogers)发现钨钍丝(又称钍钨丝)发射电子性能优于纯钨丝后,开始使用钨钍丝,至今仍然广泛使用。1922年研制出具有优良的抗下垂性能的钨 丝(称为掺杂钨丝或不下垂钨丝),这是钨丝研究中的重大进展。不下垂钨丝是广泛使用的优异灯丝和阴极材料。50~60年代,对钨基合金进行了广泛的探索研 究,希望发展能在1930~2760℃工作的钨合金,以供制作航天工业使用的耐高温部件。其中以钨铼系合金的研究较多。对钨的熔炼和加工成形技术也开展了 研究,采用自耗电弧和电子束熔炼获得钨锭,并经挤压和塑性加工制成某些制品;但熔炼铸锭的晶粒粗大,塑性差,加工困难,成材率低,因而熔炼-塑性加工工艺 未能成为主要生产手段。除化学气相沉积 (CVD法)和等离子喷涂能生产极少的产品外,粉末冶金仍是制造钨制品的主要手段。
钨合金作用于板材业
中国在20世纪50年代已能生产钨丝材。60年代对钨的熔炼、粉末冶金和加工工艺开展了研究,现已能生产板材、片材、箔材、棒材、管材、丝材和其他异型件。
钨合金作用于高温材料
钨材使用温度高,单纯采用固溶强化方法对提高钨的高温强度效果不大。但在固溶强化的基础上再进行弥散(或沉淀)强化,可大大提高高温强度,以ThO2和沉淀 的HfC弥散质点的强化效果最好。在 1900℃左右W-Hf-C系和W-ThO2系合金都有着高的高温强度和蠕变强度。在再结晶温度以下使用的钨合金,采取温加工硬化的方法,使其产生应变强 化,是有效的强化途径。如细钨丝具有很高的抗拉强度,总加工变形率为99.999%、直径为0.015毫米的细钨丝,室温下抗拉强度可达438公斤力/毫米。
在难熔金属中, 钨和钨合金的塑性-脆性转变温度最高。烧结和熔炼的多晶钨材的塑性-脆性转变温度约在150~450℃之间,造成加工和使用中的困难,而单晶钨则低于室 温。钨材中的间隙杂质、微观结构和合金元素,以及塑性加工和表面状态,对钨材塑性-脆性转变温度都有很大影响。除铼可明显地降低钨材的塑性-脆性转变温度 外,其他合金元素对降低塑性-脆性转变温度都收效甚微(见金属的强化)。
钨的抗氧化性能差,氧化特点与钼类似,在1000℃以上便发生三氧化钨挥发,产生“灾害性”氧化。因此钨材高温使用时必须在真空或惰性气氛保护下,若在高温氧化气氛下使用,必须加防护涂层。
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硬质合金刀片的研磨
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- 分类:钨业知识
- 发布于 2013年8月16日 星期五 11:08
- 作者:Yuri
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硬质合金刀片的硬度为93HRA,仅次于钻石,因而不是任何磨料都可以用来进行研磨的。特别是它与钢材的情况不同,与其说是磨料的磨粒将刀片的粒子层层削去,不如说是磨料将刀片的粒子一点点敲下来。
一般在粗研磨时使用被称作绿色碳化硅的磨料,精研磨时使用金刚砂磨料.这是由硬质合金刀片的性质所决定的。
通常使用碳化硅系列的绿色碳化硅磨料来研磨硬质合金刀片。如果刀杆材料也被研磨,或是研磨时压力过大,磨料会发生气孔堵塞现象,从而使硬质合金刀片变得过度赤热化。由于这个原因,刀片内常会发生裂缝。
选择磨料时,尽量挑选比较软并且有很多气孔的材料,必须记住这两点。根据结合剂的不同,可将金刚砂磨料分为热固性结合剂型伽sinoid bond,型号为B)、金h$剂W(metal pond.型号为M)和陶瓷结合剂型(vitrified bond, M号为钓三类。一般在研磨硬质合金刀片时应该使用热固性结合剂型。
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堆焊牙轮硬质合金钻头齿面的焊接方法
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- 发布于 2013年8月16日 星期五 10:56
- 作者:Yuri
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采用铸造硬质合金堆焊牙轮钻头齿面,常用的粒度为20^30目;30^40目;40^60目几种。其焊接的方法有两种:
1.胶焊法先用水玻璃把铸造碳化钨直接枯在齿面或牙轮背上,然后,再用氧一乙炔焰加热,使基体金属融化,铸造硬质合金颗粒即沉积于齿面或牙轮背上。
2.为了提高堆焊时的流动性和表面光滑程度,防止气孔产生,在堆焊前,每10公斤铸造硬质合金颗粒中,加糖浆两勺锰粉和硅粉各20克,混合均匀,根据需要装管或不装管,再行使用。经这样重新加工后的铸造硬质合金,能显著地改善堆焊性能,有效地消除气孔,增强流动性,提高了堆焊质量。
另外一种方法是,将硼砂在6000C左右熔化、碾碎后,与铸造硬质合金掺合起来,·再装入钢管中。使用,每根焊条中加硼砂量不得多于0.5克。这样经技加工后,‘也能有效地消除气孔和防止氧化。
电渣熔铸刮刀片
用35CrMo带(电极)和拉度为3^-5毫米的铸造硬质合金颗粒作原料,在CaF:为即%和AH-348A为30%熔剂的水冷铜模中进行电渣熔铸,熔化状态下所获得的铸锭,放入石棉灰中,缓冷后制成刮刀片。为了提高刮刀片的耐磨性及切削强度,可预先在模底(即刀臂)铺上一层YGSK57型合金片,并根据需要,进行适当的热处理。用这种刮刀片制造的钻头‘在较软的地层中俘用,平圳进尺为1200-1500米,个别可达1700米以上,硬度和耐磨性均能满足生产使用要求,并且具有成本低,基体不需机械加工,生产率高的优点。
浸渍焊刮刀片
浸渍焊刮刀片,是用“A”类碳化钨和1-1.5毫米的铸造硬质合金不规则颗粒或球形颗粒为原料,按照一定的比例,配成混合料,然后加入橡胶溶液,冷压成块,将压块放在已加工好的基体上,并在压块上面放.上铜镍合金碎屑,然后装入石墨舟皿中,置于1270-12803C的铂丝护中,以氢气或氮气作保护气氛,进行浸渍烧结而成。
为了提高刮刀片的耐磨性及切削强度,在刀胃上镶一层YG8K57型合金。这种刮刀片在较硬的地层中使用,每个钻头平均进尺在900米以上,有的可达1000米以上。
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铸造硬质合金生产工艺
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- 发布于 2013年8月16日 星期五 10:59
- 作者:Yuri
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铸造硬质合金按其生产工艺不同,形状也不同,可以分为以下三类:
(1)管装粒状铸造硬质合金;
(2)颗粒状铸造硬质合金,即将铸造硬质合金块破碎为形状不规则的颗粒,粒度为6-0.076毫米(即3^200目);
(3)球状颗粒铸造硬质合金,直径为0.5^5毫米的合金球。
铸造硬质合金是以金属粉末和碳化钨为原料,按照一定的比例配制成混合料。然后将混合料装人石墨舟皿中,置于2700-30000C的熔炼炉中熔炼,钨被碳化成WC和W2C的共晶。在熔炼温度下保持3-4分钟,注入浇铸管中,冷却后,即成铸造硬质合金块。将块状的铸造硬质合金进行破碎和分级过筛,按不同粒度,分别装入不同直径的钢管中,即得管装粒状铸造硬质合金。较粗的颖粒,根据使用的要求,可不装管。
球状颗粒的铸造硬质合金是利用上述混合料,在30000C的石摄增锅中进行碳化和熔炼,待料熔化后,用离心装置注入专用的制粒设备中,即可制得球状铸造硬质合金。其次,铸造硬质合金的原料,也可采用碳还原钨粉和残料,熔化后,以离心浇铸法制造。
铸造硬质合金的主要成分是WC+W2C的共晶组织碳化物,其状态图如图1-11所示。在WC + W2C的共晶点附近,熔点低,结晶细,且耐磨性比WC强。
管装粒状铸造硬质合金代号为“YZ"。按装入钢管中的铸造硬质合金颗粒大小不同,共分为四种,见表1-8.钢管为低碳钢,钢管直径视装入铸造硬质合金颗粒的大小而有不同。
球状铸造硬质合金的装管,采用无缝钢管。装好后在管子上压上不等距离的压痕,以保证在堆焊时,铸造碳化钨颗粒随钢管的熔化而均匀地缓缓流出,不致造成堆焊过程中的合金颗粒分布不均,残留一段空管的现象,而且可以保证堆焊层的质量均匀。由于这类合金中没有胶结金属,故硬度高,耐磨性好,但脆性大。
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TiN涂层硬质合金
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- 发布于 2013年8月16日 星期五 10:39
- 作者:Yuri
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TiN涂层硬质合金是在钨钻合金的基体上形成一层厚0.0003时(约0.0076毫米)的氮化钦覆层。其刀具寿命比钨钻硬质合金的寿命要高两倍。氮化钛涂层的主要优点是降低工件和刀具表面之间的摩擦力,减小切削力并降低切削温度。从而可以提高切削速度而不降低刀具的寿命。此外,切屑较自由地流出,可使加工表面光洁度大大提高。在加工时,尤其在高速切削时,刀具和切屑之间形成一层氧化钦薄膜。此薄膜就成为实际上能防止切屑和刀具之间互相扩散的障碍。有些TiN还会进入碳化钨基体内,使其在TiN涂层磨掉以后,仍具有极好的刀具性能。由于在高温时,TiN的氧化程度比碳化钨基硬质合金更小,因而TiN涂层对基体的碳化物具有一定的保护作用。
TiN涂层硬质合金抗月牙洼磨损性高,最适用于加工钢或其他切屑易于粘在刀具前面的其他工件材料。
根据资料分析,TiN涂层硬质合金的耐磨性最少也与TiC涂层硬质合金相等,而在被加工件表面光洁度和合金本身抗碎裂性能方面则更优越。这些良好的特性是由于TiN对碳化钨基体的反应性差,而且不会像TiC涂层那样出现有害的脱碳层(17相)以及形成气孔。尽管TiN的硬度较低,但其耐磨性十分好,这是由于与TiC涂层相比较,TiN和铁素材料之间的摩擦作用小(不易粘刀),可减小热磨损,从而有效地弥补了硬度较差的缺点。
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