钨合金曲轴磨损原因分析

钨合金曲轴表面的磨损是不均匀的,主轴颈与连杆轴颈的径向磨损主要呈椭圆形,且其最大磨损部位相互对应,即各主轴颈的最大磨损处靠近连杆轴颈一侧;而连杆轴颈的最大磨损处也是靠近主轴颈一侧。曲轴轴颈沿轴向还有锥形磨损。

钨合金曲轴磨损原因是由于作用于轴颈上的力沿圆周方向分布不均匀引起的。发动机工作时,连杆轴颈所受的综合作用力始终作用在连杆轴颈的内侧,方向沿曲轴半径向外,造成连杆轴颈内侧磨损最大,形成椭圆形。

连杆轴颈产生锥形磨损原因是由于通向连杆轴颈的油道是倾斜的,当曲轴回转时,在离心力的作用下,润滑油中的机械杂质偏积在连杆轴颈的一侧,加速了该侧轴颈的磨损,使连杆轴颈的磨损呈锥形。此外,连杆弯曲、汽缸中心线与曲轴中心线不垂直等原因,都会使轴颈沿轴向受力不均,而使磨损偏斜。

在对钨合金曲轴检验时,必须查明磨损情况,并进行正确的修理,保证曲轴所要求的疲劳强度和耐磨性。
 

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钨合金高尔夫球杆握把的维护

钨合金高尔夫球杆握把维护:很多球手都不能正确维护握把。直接结果是导致握把提前“衰老”,性能大打折扣。维护握把最简单的办法是在每轮球赛后仔细清洗。清洗方法很简单,用温水、肥皂、刷子或者海绵,把凹槽内的污迹彻底清除,然后风干或者用毛巾将水分去除,此时你会注意到球杆的性能和触感均增强了。

除了日常维护外,还应学会正确评估你的握把状态。握把上面的握痕不适合你的手,或者杆身未能抵达顶端均会造成问题。建议每年更换握把一次。最好选择适合的型号,让技术娴熟的技术员帮你更换。比如,你的手心容易出汗或者经常在潮湿的天气中打球,就应该选择相应的握把。如果你有关节炎或者手掌很大,最好选择超大的型号。另外,握把的重量也很重要,可供选择的握把通常在38-64克之间。握把太轻或者太重均会影响挥杆重量、平衡性和触感。

钨合金高尔夫球杆握把的维护
 

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钨基粘性渔坠使用方法

钨基粘性钨渔坠使用方法:

取下你所需要的任意一块钨基粘性渔坠,将它揉成圆球。跟着将鱼线压入钨渔坠揉成的圆球中间,并且不断的沿着鱼线对钨基粘性渔坠施压,致使它在鱼线上把钨基粘性渔坠揉成细长形,细长开使得钨基粘性渔坠与鱼线有更多的接触面,并且当你把钨基粘性渔坠从水中提出时阻力更小。你可以使用钨基粘性渔坠仅仅比鱼线粗一点,这种细长型不会被挂断。当钨基粘性渔坠遇到岩石或树枝时,你只需不断收线,钨基粘性渔坠就会被挤在鱼线上,拉起并越过岩石或树枝。还会像使用裂口弹子坠那样断开。不仅保住鱼钩和诱饵,而且可以既省重新装配的时间。

钨基粘性渔坠使用方法
 

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钨基粘性渔坠

钨基粘性钨渔坠是以稀有金属——钨为原材料制成的软体性钨渔坠,是铅坠的替代渔坠,具有高比重,强粘着力,半固体状态,长期保持柔软性,具有快速调节、重复使用、避免卡坠,高环保型等多种优点。是其它材料渔坠无法比擬的。使用钨基粘性渔坠,不仅环保且不会因为每次挂断鱼线时,丢掉了鱼线末端所有的线、鱼钩、诱饵,大大节省重新装配渔具的时间。钨基粘性钨渔坠会顺着你的鱼线,能拉起并越过岩石或树枝,不会出现卡坠的情形。

钨基粘性渔坠
 

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木工用硬质合金刀具材料

切削加工是木材工业生产中最基本、最广泛、最重要的工艺之一,直接影响生产效率、加工成本和能源消耗。而刀具能否进行正常的切削,切削质量的好坏都与木工刀具切削部分的材料相关。对木工刀具的要求是在高速、并且承受冲击载荷的切削条件下能长时间保持切削刀具的锐利性能。为此,木工刀具的材料必须具备必要的硬度和耐磨性,足够的强度和韧性,一定的工艺性(如焊接、热处理、切削加工和磨削加工等)。

木工用硬质合金刀具是由硬度极高、难熔的金属碳化物(WC,TiC)用Co、Ni等做粘结剂烧结而成的粉末冶金制品。其性能主要取决于金属碳化物的种类、性能、数量、粒度和粘结剂的用量。木工用硬质合金刀具的硬度为HRC74~81.5,其硬度随粘结剂含量的增加而降低。木工用硬质合金刀具中高温碳化物的含量超过高速钢,所以热塑性好,能耐高达800~1000℃的切削温度。600℃时超过高速钢的常温硬度, 1000℃时超过碳钢的常温硬度。木工用硬质合金刀具主要采用以金属钴(Co)做粘结剂、碳化钨(WC)为硬质相的YG类硬质合金。

木工用硬质合金刀具


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硬质合金刀具牌号

硬质合金刀具是切削加工中不可缺少的重要工具, 无论是普通机床, 还是先进的数控机床(NC)、加工中心(MC)和柔性制造系统(FMC), 都必须依靠刀具才能完成切削加工。硬质合金刀具的发展对提高生产率和加工质量具有直接影响。材料、结构和几何形状是决定刀具切削性能的三要素, 其中硬质合金刀具材料的性能起着关键性作用。

硬质合金刀具材料主要为硬质合金,其牌号通常可分为三类:
1. YG类(WC-Co类):该类硬质合金制造的刀具具有较好的韧性、耐磨性、导热性等, 主要用于加工铸铁、有色金属和非金属。
2. YT类(WC-TiC-Co 类):由于材料中加入了TiC , 使材料的硬度和耐磨性有所提高, 但抗弯刚度有所降低。该类硬质合金具有高硬度和高耐热性, 抗粘结、抗氧化能力较好, 适用于加工钢材, 切削时刀具磨损小, 耐用度较高。
3. YW类(WC-TiC-Ta-Co类):在YT 材料中加入TaC 是为了提高刀具的强度、韧性和红硬性。该类硬质合金材料具有很高的高温硬度、高温强度和较强的抗氧化能力, 特别适于加工各种高合金钢、耐热合金和各种合金铸铁。

硬质合金刀具


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硬质合金刀具对已加工表面粗糙度影响

在金属切削加工过程中,影响已加工表面粗糙度的主要因素有:硬质合金刀具的几何形状、振动、刀具的磨损、机床的几何运动、工件材料的变形以及切削用量的选择。

1. 硬质合金刀具几何参数
在切削过程中,刀具几何参数的不同组合形成不同的切削形态。直接影响切削过程的稳定性和表面质量。

2. 硬质合金刀具材料
刀具材料与被加工材料金属分子的亲和力大时,被加工材料容易与刀具粘结而生成鳞刺与积屑瘤,且被粘结在刀刃上的金属与被加工表面分离时就形成附加粗糙度。所以当粘结磨损严重、摩擦严重时,已加工表面粗糙度值就会变大;反之粗糙度值会减小。

3. 硬质合金切削用量
加工塑性金属材料时,切削速度对鳞刺和积屑瘤的影响很明显。切削速度比较小时容易产生鳞刺,速度逐渐增大时,会形成积屑瘤,粗糙度也变大。避开这个速度区间,表面粗糙度会有所改善。

4. 硬质合金刀具的刃磨质量
刀具切削刃的前后面和切削刃本身的粗糙度值都影响着已加工面的粗糙度值。通常来讲,切削刃的前后面的粗糙度要比已加工表面的粗糙度值小1-2级。

硬质合金刀具


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钨合金加工坯料准备(二)

旋锻棒材的最终直径为3毫米左右。 拉丝 拉丝坯料可用旋锻法生产,也可用轧制法生产;轧制法生产的坯料道次变形量大,组织较均匀,有利于以后的加工。钨丝坯料拉制钨丝是用“温拉丝”方法。首先在链式拉伸机上拉至直径1.3毫米,而后分别经粗拉、中拉和细拉使直径达到 0.2、0.06和小于0.06毫米。

随着直径减小,应使加热温度下降、拉丝速度提高。道次变形量一般在10~20%之间。拉丝采用煤气-空气混合加热,温度为900~400℃。拉粗丝采用硬质合金模,拉细丝则采用金刚石模。模子材质、孔型、研磨技术对丝材质量有很大的影响,石墨润滑剂的质量、粒度、配比、涂敷方法同样影响丝材质量。丝材直径的不均匀性是使用时断丝的最主要原因之一,有0.2~0.4微米的偏差就会使真空管中钨丝的寿命大大降低。

细丝材的直径可以用重量法或真空标准电流法进行测定。在拉丝过程中,随着直径减小,变形抗力增大(如直径0.1~0.3毫米钨丝的断裂强度可高达350公斤力/毫米2),其塑性也相应降低。为了改善再加工性能,一般需要进行消除应力中间退火。此外,可采用电解腐蚀法将丝材加工成直径小于0.01毫米的细丝。

板材轧制
  
钨板轧制可分热轧、温轧和冷轧。由于钨的变形抗力大,普通的轧辊不能完全满足钨板材轧制的要求,应使用特种材质的轧辊。轧制时,轧辊要预热,根据不同的轧制条件,预热温度为100~350℃。

钨合金


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湿冶离子交换法生产仲钨酸铵工艺中杂质锡的行为

湿冶离子交换工艺由于流程短、投资少、质量高被我国众多仲钨酸铵生产厂家广泛采用锡为有害杂质,各种钨制品对杂质锡的含量都有严格的求,GB10116-88仲钨酸铵-0级标准中锡指标为不大于1×10-6,但近年来,随着黑钨精矿资源的日益匮乏,仲钨酸铵产品中锡超标问题时而出现,对仲钨酸铵生产厂家稳定质量造成了较大困难,因而研究锡在该工艺中的行为对指导生产、调整工艺、加强对锡的控制和保证产品质量有非常重要的作用。

湿冶离子交换法生产仲钨酸铵工艺中杂质锡的行为。结果表明:不同矿种黑钨精矿锡的浸出率不同,且随温度的升高急剧升高;添加剂对锡的浸出有较大影响;交换工序除锡率达98%以上;结晶过程前期锡优先析出。

 

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(三)仲钨酸铵还原制备蓝色氧化钨

仲钨酸铵在高温下裂解出氢气,氢气在高温下对仲钨酸铵的裂解产物进行自还原的工艺技术,在不通氨或氢气情况下,温度、回转炉转速、还原时间等主要工艺参数对蓝色氧化钨性能产生影响。

回转炉转速对氧化钨结果的影响为:随着回转炉转速的加快,蓝色氧化钨粒度分布均匀,这是因100μm为回转炉转速加快,物料与炉管接触时间短,受热均匀,排气顺畅,从而蓝色氧化钨之间的质量均匀,粒度分布均匀性好。

 

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