钨合金旋锻棒与龙式反坦克导弹

钨合金旋锻棒是由钨合金棒经过旋锻之后加工而成的。钨合金旋锻棒的强度、密度、硬度均高于钨合金棒。钨合金旋锻棒主要用于国防领域。钨合金旋锻棒可用于龙式反坦克导弹。

龙式反坦克导弹是美国陆军单兵使用的轻型反坦克导弹,型号为BGM-77,用于攻击坦克、装甲车辆、掩体工事等目标。

1964年研制,1976年列装。海湾战争使用过。
龙式反坦克导弹是一种光学瞄准、管式发射、红外跟踪、导线传输指令、半自动制导的第二代反坦克导弹,射程1000米。全武器系统由筒装导弹、跟踪器和红外夜视瞄具组成。系统全重32.8千克,弹径114毫米,弹长500毫米,弹重6.3千克,空心装药战斗部垂直破钢甲500毫米。1988年为“龙”2式反坦克导弹取代。

采用钨合金旋锻棒制作而成的弹头,龙式反坦克导弹在几场局部战争中表现十分抢眼。



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钨合金旋锻棒与陶式反坦克导弹

钨合金旋锻棒是由钨合金棒经过旋锻之后加工而成的。钨合金旋锻棒的强度、密度、硬度均高于钨合金棒。钨合金旋锻棒主要用于国防领域。钨合金旋锻棒可制作成陶式反坦克导弹的弹头。

陶式反坦克导弹是美国休斯飞机公司于1962年研制的一种车载式重型反坦克导弹,它的综合性能在第二代反坦克导弹中处于领先地位,是第二代导弹的典型代表。

陶式反坦克导弹采用红外线半主动制导,最大射程为4千米,最小射程为65米。命中率500米以内为90%,500至3000米可达到100%。武器系统为由导弹、发射装置和地面设备3大部组成。导弹长1.164米,弹径152毫米,全弹质量18.47千克。由战斗部、控制系统、发动机、尾段组成。弹体为圆柱形,弹翼平时折叠,发射后展开。战斗部破甲威力可从地面发射,也可以从直升机上发射,第一代反坦克导弹相比,具有射程远、飞行速度快、制导技术先进和抗干扰能力等特点。

采用钨合金旋锻棒制作而成的弹头,陶式反坦克导弹在海湾战争中有着出色的表现。



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钨合金旋锻棒与红箭-73反坦克导弹

钨合金旋锻棒是由钨合金棒经过旋锻之后加工而成的。钨合金旋锻棒的强度、密度、硬度均高于钨合金棒。钨合金旋锻棒主要用于国防领域。钨合金旋锻棒可制作成红箭-73反坦克导弹的弹头。

红箭-73反坦克导弹是仿制前苏联AT-3型(萨格尔)反坦克导弹的产品,1978年设计定型,是中国军方装备的第一代反坦克导弹。

红箭-73反坦克导弹分为战斗部舱和运载体舱两部分,平时分离装箱,使用时将两个舱体通过快速卡钩连接在一起;在弹体左上方弹翼根部装有一个曳光管,用于在飞行时进行观察和瞄准;战斗部包括风帽,弹体,组合药柱和电-5引信等部件。运载体包括了发动机,控制组件,弹翼装置和曳光管。战斗部的作用是利用聚能装药的爆炸使紫铜药型罩形成金属射流,进行破甲。红箭73的部署遵循集中使用的原则,在攻防战当中通常以班(反坦克导弹班编制为8人,分为2个战斗小组,各自携带4枚导弹),排为单位。作为当时对付苏军t-62坦克的秘密武器,它的研制极大增强了我军的反装甲能力。

钨合金旋锻具有高密度、高强度、高硬度等特性,因此红箭-73反坦克导弹可穿透T-62坦克装甲,摧毁坦克。



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钨合金旋锻棒与红箭-9

钨合金旋锻棒是由钨合金棒经过旋锻之后加工而成的。钨合金旋锻棒的强度、密度、硬度均高于钨合金棒。钨合金旋锻棒主要用于国防领域。钨合金旋锻棒可制作成红箭-9的穿甲弹头。

红箭-9的武器系统由简装导弹、武器站、底盘车、检测维修设备和模拟训练器等组成。车载反坦克导弹系统可伴随机械化部队一起行动,随时打击出现的坦克等装甲目标。

随着坦克装甲防护技术的提高及主动防护装甲的出现,采用空心装药战斗部的反坦克导弹的攻击效能受到了限制。为了能够有效打击装备有这些装甲的坦克,中国最新一代反坦克导弹应运而生,它就是引人注目的红箭-9,其研制成功说明中国已经能够独立自主研发具有国际领先水平的武器系统。“红箭”-9反坦克导弹武器系统主要用于攻击100米至5000米距离内的敌坦克和其他装甲目标,必要时也可以用来攻击敌钢筋水泥工事和火力点。其作战任务是为军、师级部队提供反坦克作战的骨干火力;与其他反坦克兵器相配合,有效抗击敌装甲目标。

钨合金旋锻具有高密度、高强度、高硬度等特性,由钨合金旋锻棒所制成的穿甲弹头可穿透穿甲,摧毁目标。



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钨合金旋锻棒与反卫星导弹

钨合金旋锻棒是由钨合金棒经过旋锻之后加工而成的。钨合金旋锻棒的强度、密度、硬度均高于钨合金棒。钨合金旋锻棒主要用于国防领域。钨合金旋锻棒可用于反卫星导弹上。

反卫星导弹是使用导弹攻击环绕地球轨道的人造卫星武器系统。导弹可以由地面或者是水面的发射平台发射,或者是由航空或者是太空飞行器在运到较高的高度之后发射。反卫星导弹针对的是军用卫星,尤其是在低轨道上的侦查,电子情报搜集以及海洋侦测卫星等等。

目前在环绕地球轨道中部署反卫星武器的行动没有任何一个国家公开或是正面承认,然而包括美国与俄罗斯等有能力发射人造卫星的国家都可能掌握相关的技术或者是系统。

目前已证实曾成功以导弹摧毁人造卫星的国家包括前苏联、美国和中华人民共和国。

钨合金旋锻具有高密度、高强度、高硬度等特性,特别适用于反卫星导弹。



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一种微波炉磁控管铼钨钇电极的制备工艺发明的具体实施方式

一种微波炉磁控管铼钨钇电极的制备工艺发明的具体实施例1钨钇电极

微波炉磁控管铼钨钇电极的制备工艺发明一种微波炉磁控管铼钨钇电极,它的成份按重量百分比算包括钇1%,铼分别为0.1%、0.5%、2%,钨余量;微波炉磁控管铼钨钇阴极为弹簧状结构,其外径为2.4mm,线径为0.3、0.5mm。

一种微波炉磁控管铼钨钇电极的制备工艺发明的具体实施例2

微波炉磁控管铼钨钇电极的制备工艺发明的微波炉磁控管铼钨钇电极的成份按重量百分比算包括钇分别为0.3%、0.8%、2.5%、3%,铼为1%,钨余量。

微波炉磁控管铼钨钇电极的制备工艺发明的优选值:钇0.6 2%,铼0.5-1%,钨余量,其工作性能更为突出。

微波炉磁控管铼钨钇电极的制备工艺发明的铼0.1-2、钇0.3 3%、钨余量的重量百分比以及上述加工条件是针对本发明的所具有最佳性能的重要条件,能取得最佳效果。

通过以上工艺技术的开发,使得合金材料的杂质含量降低,同时大幅度降低金属内应力和组织应力,提高了材料的强度和塑性。

以上所述的仅是一种微波炉磁控管铼钨钇电极的制备工艺发明的优选实施方式,应当指出,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明创造构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。


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一种微波炉磁控管铼钨钇电极及其制备工艺的发明创新点

微波炉磁控管铼钨钇电极及其制备发明的工艺与现有技术相比,具有以下创新点:钨钇电极

1、合金混合液的制备采用湿法,使钇、钨元素充分混合均匀,确保后续晶粒的均匀性。

2、合金粉的纯化采用程序升温过程,充分利用了各杂质组分的熔点不同使得低熔点杂质充分气化,降低了合金粉中的杂质含量,提高了材料的强度和塑性。

3、采用二次垂熔,在合金粉末结晶前用2000℃以上的高温将杂质金属元素除去,降低合金粉中的杂质金属含量,提高材料的强度和塑性。

4、合金材料的冷却过程采用氧化铝粉进行保温,使降温过程缓慢,充分降低了材料的组织应力,从而提高了合金材料的强度和塑性。

5、拉拔过程采用长炉,分3个温期,加热采用从低温到高温再降温的抛物线过程控制,目的是去除因金属内应力过
大产生的缺陷:

a、形变能力差;b、晶界结合力差;

c、由于变形时稳定性差从而加大了线材规格和误差,从而也导致材质粗糙及超公差。直接影响合格率及材料的品质,现在的拉丝工艺能使得产品内结构晶粒纤维均匀,抗震加强,再加工性能好,尺寸公差小。


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一种微波炉磁控管铼钨钇电极及其制备工艺的发明

微波炉磁控管的电极即电子的发射体,又是相互作用空间的一个组成部分。阴极的性能对磁控管的工作特性和寿命钨钇电极影响极大,被视为磁控管的心脏。人们为了提高阴极的电子发射功能,在纯钨的材料中添加了钍元素,但这种合金系统所制成的阴极产品存在着室温脆性和高温脆性的先天性缺陷,至今未能解决。导致磁控管阴极在生产、运输及使用过程中发生不可控制的断裂,导致磁控管失效。严重影响了产品的可靠性,增加了制造成本。此外,钍是放射性元素,以钍作为主要添加原料,在冶炼、生产、运输和使用过程中,对环境产生污染,所制成的最终产品对接触者的人体健康也存在潜在的不利影响,而且钍的半衰期为1.39×10 10年,也难以回收,其报废产品对环境构成污染威胁,如此同时中国目前承担了世界100%的微波炉用磁控管生产,钍作为极其重要的稀土战略资源,可用于清洁能源核电制造,因此,从资源的合理使用角度考虑,在微波炉中,提供一种能替代现有的含钍磁控管钨阴极已成为本领域的重要研究课题。

微波炉磁控管铼钨钇电极及其制备工艺发明的目的就是为了解决现有技术之不足而提供的一种不仅产品性能好,寿命长,生产成本低,而且无辐射的微波炉磁控管铼钨钇阴极。微波炉磁控管铼钨钇电极及其制备工艺发明的另一目的还在于提供一种上述微波炉磁控管铼钨钇阴极的制备工艺。


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一种微波炉磁控管铼钨钇电极的制备工艺

一种微波炉磁控管铼钨钇电极的制备工艺,它包括如下步骤:钨钇电极

a、混料,按重量百分比算:钇0.3 3%、铼0.1-2%、钨余量的比例加入铼钇液与仲钨酸铵,混合成铼钇钨混合液;

b、第一次氢还原,采用程序升温的方式在400 900℃分阶段保持,每个阶段保持8 15min;

c、第二次氢还原,采用程序升温的方式在600 1100℃分阶段保持,每个阶段保持8 15min,制得铼钇钨合金粉;

d、压坯、二次垂熔,在2000 2700℃分阶段保持10 20 min;

e、锻打后冷却,用氧化铝保温,使合金材料慢慢冷却;

f、拉拔,采用长炉,分3个温期,第一期480 550℃,第二期900 1000℃,第三期700 800℃,加热采用从低温到高温再降温的抛物线过程控制;

g、电解、切断、氢氧化钠清洁定型。


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一种微波炉磁控管铼钨钇电极制备工艺及其制备工艺制作方法

一种微波炉磁控管铼钨钇电极制备工艺及其制作方法公开了一种微波炉磁控管铼钨钇阴极,其特征在于,它的成份钨钇电极按重量百分比算包括钇0.3-3%,铼0.1-2%,钨余量。这种微波炉磁控管铼钨钇电极制备工艺及其制作方法公开了微波炉磁控管铼钨钇阴极的制备工艺,此发明的产品的脆性和高温性能,增强了产品的塑性,工作性能好,塑性强,生产成本低,无辐射,达到相同的工作效力其工作温度可以大大降低,这样可以大幅降低电极金属材料的耐高温要求,符合环保要求,同时能显著降低制造成本。

1. 一种微波炉磁控管铼钨钇阴极,其特征在于,它的成份按重量百分比算包括 钇0.33%,铼0.1-2%,钨余量。

2. 根据权利要求1所述的一种微波炉磁控管铼钨钇阴极,其特征在于,所述微波炉磁控管铼钨钇阴极的成份按重量百分比算计优选为:钇0.62%,铼0.5-1%,钨余量。

3. 根据权利要求1或2所述的一种微波炉磁控管铼钨钇电极,其特征在于,所述微波炉磁控管铼钨钇阴极为弹簧状结构,其外径为24mm,线径为0.3、0.5mm。


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