色呦呦网址在线观看,久久久久久久久福利精品,国产欧美1区2区3区,国产日韩av一区二区在线

W?glik spiekany (twardy metal) to ogólny termin na stopy sk?adaj?ce si? z w?glików, azotków, borków lub krzemków metali o wysokiej temperaturze topnienia (W, Mo, Ti, V, Ta itp.). Podzielony na dwie g?ówne kategorie odlewania i spiekania. Odlew stopowy ma wysok? krucho?? i nisk? wytrzyma?o??, a tak?e ma niewielk? praktyczn? warto?? u?ytkow?. Powszechnie stosowane s? stopy spiekane, które s? na ogó? spiekane z w?glika wolframu lub w?glika tytanu i proszku kobaltowego i maj? wysok? twardo??, odporno?? na zu?ycie i twardo?? na gor?co. Stosowane g?ównie do produkcji szybkich ci?? i obróbki twardych materia?ów, w ostatnich latach wzrasta równie? wykorzystanie w?glików w przemy?le form, dlatego praktyczne omówienie i badanie obróbki cieplnej stopów twardych ma praktyczne znaczenie.

1. Cechy w?glika spiekanego

W?glik wytwarza si? metod? metalurgii proszków z ogniotrwa?ego twardego metalu i fazy wi?zania metalu. Powszechnie stosowanymi twardymi zwi?zkami s? w?gliki. Jako twardy stop do narz?dzi skrawaj?cych, powszechnie stosowany WC, TiC, TaC, NbC itp., Spoiwo to Co, a wytrzyma?o?? w?glika spiekanego zale?y g?ównie od zawarto?ci Co. Poniewa? w?glik spiekany ma w?glik spiekany wysoka temperatura topnienia (taka jak temperatura topnienia 3140 ° C TiC), wysoka twardo?? (taka jak twardo?? 3200 HV TiC), dobra stabilno?? chemiczna i dobra stabilno?? termiczna, twardo?? i odporno?? na zu?ycie ich s? wysokie. P?e? i stabilno?? chemiczna s? znacznie wy?sze ni? w przypadku stali szybkotn?cych.
Powszechnie stosowan? tward? faz? w?glika spiekanego jest g?ównie WC, który ma dobr? odporno?? na zu?ycie. Chocia? niektóre w?gliki maj? zbli?on? twardo?? do WC, nie maj? takiej samej odporno?ci na zu?ycie. WC ma wy?sz? granic? plastyczno?ci (6000 MPa), dzi?ki czemu jest bardziej odporny na odkszta?cenia plastyczne. Przewodno?? cieplna WC jest równie? dobra, a przewodno?? cieplna jest wa?nym wska?nikiem wydajno?ci oprzyrz?dowania. WC ma ni?szy wspó?czynnik rozszerzalno?ci cieplnej, oko?o 1/3 wspó?czynnika stali; jego modu? spr??ysto?ci jest 3 razy wi?kszy ni? w przypadku stali, a jego wytrzyma?o?? na ?ciskanie jest równie? wy?sza ni? w przypadku stali. Ponadto WC ma dobr? odporno?? na korozj? i utlenianie w temperaturze pokojowej, dobr? oporno?? elektryczn? i wysok? wytrzyma?o?? na zginanie.

Obróbka cieplna produktów z w?glika wolframu 1

Ryc.1 Schemat quasi-równowagi stopu WC-Co

2. Obróbka cieplna i organizacja stopu

Zosta? on zbadany na fazach ??czenia stopów WC-Co o ró?nych stosunkach C / W od 5% do 35% WC. Wnioski s? nast?puj?ce: faza γ lub (γ + WC) fazy powstaj? w stopie przy powolnym ch?odzeniu; Gdy wyst?puj? (γ + η), pojawiaj? si? fazy. Poniewa? jednak faza (γ + η) jest niestabilna, faza (γ + η) przekszta?ci si? w faz? stabiln? (γ + WC) po wy?arzaniu. Zgodnie z wynikami testu narysowany jest quasi-równowagowy wykres fazowy pokazany na ryc. 1 (linia ci?g?a to schemat fazowy uk?adu stabilnego, a linia przerywana to lokalny schemat fazowy ilustruj?cy η charakterystyki quasi-stabilnej faza).
Wy?arzanie (powolne ch?odzenie) typowego w?glika spiekanego zale?y g?ównie od zawarto?ci w?gla: gdy C / W> 1, wolny w?giel wytr?ca si? na granicy faz WC-Co; gdy C / W <1, mikrostruktura stopu W obu przypadkach: Jeden znajduje si? w obszarze trójfazowym (WC + γ + η). Jest nieuniknione, ?e faza η pojawia si? po powolnym ch?odzeniu stopu. Je?li w fazie cementowej istnieje tak du?a ilo?? fazy η, pojawiaj? si? rozga??zione ziarna kryszta?ów, a ma?e ziarna s? nierównomiernie rozmieszczone; je?li jest du?e ziarno fazy η, ziarna s? oddzielone na du?? odleg?o??, wi?c istnieje informacja, ?e faza η to Wy?sze temperatury zacz??y powstawa?.
W drugim przypadku, gdy stop znajduje si? w obszarze dwufazowym (WC + γ), stop W zostanie wytr?cony jako Co3W z fazy wi?zania po wy?arzeniu stopu niskow?glowego. Proces reakcji mo?na wyrazi? za pomoc? nast?puj?cego wzoru. Co Sze?cienny ze?rodkowywany → Co Sze?cienny ze?rodkowywany + Co3W Dlatego ten dwufazowy stop WC-Co o niskiej zawarto?ci w?gla zostanie przekszta?cony w struktur? trójfazow? (WC + γ + CoW) po wy?arzeniu. Rysunek 2 pokazuje krzywe rozpuszczania W dla dwufazowych stopów WC-Co w ró?nych temperaturach wy?arzania. Krzywa jest krzyw? temperatury krytycznej dla stopów dwufazowych przekszta?conych w stopy trójfazowe (WC + γ + CoW): powy?ej temperatury krzywej Wy?arzanie prowadzi do uzyskania dwufazowego stopu mikrostruktury; wy?arzanie w temperaturach poni?ej krzywej daje trójfazow? struktur? zawieraj?c? Co3W.

3. Wp?yw procesu obróbki cieplnej na w?a?ciwo?ci mechaniczne stopu twardo?ci

(1) Wp?yw na wytrzyma?o?? Poniewa? WC ma ró?n? rozpuszczalno?? cia?a sta?ego w ró?nych temperaturach w Co, zapewnia mo?liwo?? utwardzania przez wytr?canie fazy spoiwa przez hartowanie w temperaturze roztworu sta?ego, a nast?pnie starzenie. Hartowanie mo?e hamowa? wytr?canie si? WC i przej?cie homotropii Co (g?sty sze?ciok?tny Co, sze?cienny wy?rodkowany Co). Doniesiono, ?e wytrzyma?o?? stopu zawieraj?cego kobalt 40% mo?na zwi?kszy? o oko?o 10% po hartowaniu, ale wytrzyma?o?? stopu zawieraj?cego kobalt 10% zmniejsza si? po hartowaniu. Bior?c pod uwag?, ?e ilo?? kobaltu zawarta w w?glikach spiekanych powszechnie stosowanych w in?ynierii wynosi na ogó? od 10% do 37%, wp?yw obróbki cieplnej na wytrzyma?o?? stopu jest bardzo niewielki. Wi?c kto? odwa?y? si? twierdzi?, ?e hartowanie nie jest sposobem na zwi?kszenie wytrzyma?o?ci stopów W-Co. Wy?arzanie powoduje równie? spadek wytrzyma?o?ci stopu, jak pokazano w tabelach 1 i 3. W?a?ciwo?ci w?glika wolframu zmieniaj? si? wraz z zawarto?ci? Co i grubo?ci? ziaren, jak pokazano na rycinie 4.

Obróbka cieplna produktów z w?glika wolframu 2

Ryc. 2 Krzywa sta?ej rozpuszczalno?ci wolframu w stopie dwufazowym WC-10%Co

Obróbka cieplna produktów z w?glika wolframu 3

Ryc. 3 Wp?yw wy?arzania w temperaturze 800 ° C na wytrzyma?o?? na zginanie zawarto?ci WC-10%Co

Tabela 1 Wp?yw wy?arzania w 650 ° C na wytrzyma?o?? na zginanie stopu WC-11% Co
(2) Wp?yw na twardo?? Gdy starzenie stopu WC-Co, Co3WCX i Co3WCX wytr?caj? si? w g?stej fazie tkankowej, wi?c twardo?? stopu wzro?nie, ale twardo?? stopu zmniejszy si?, gdy zostanie on nast?pnie przekszta?cony w Co3W. Dane testowe H.Jonssona pokazano na ryc. 5 i ryc. 6. Chocia? istnienie Co3WCX po obróbce cieplnej nieznacznie poprawia twardo?? stopu, bior?c pod uwag? d?u?szy czas obróbki cieplnej i obni?enie wytrzyma?o?ci na zginanie, uwa?a si?, ?e wytr?canie fazy Co3WCX, aby faza spoiwa rozproszy?a si? i stwardnia?a, nie jest skuteczn? metod? opracowywania nowych gatunków. Nale?y znale?? inny sposób. .
(3) Typow? obróbk? ciepln? w?glika spiekanego pokazano w tabeli 2.

Tabela 2 typowy proces obróbki cieplnej twardego stopu

Obróbka cieplna produktów z w?glika wolframu 4

Rycina 4 W?a?ciwo?ci w?glika spiekanego WC ró?ni? si? w zale?no?ci od ilo?ci Co i wielko?ci ziarna

Obróbka cieplna produktów z w?glika wolframu 5

Ryc. 5 Zale?no?? mi?dzy twardo?ci? a czasem starzenia fazy spoiwa stopu WC-Co

Obróbka cieplna produktów z w?glika wolframu 6

Ryc. 6 Zale?no?? mi?dzy twardo?ci? a czasem starzenia stopu WC-Co

4. Pow?oka z twardego stopu

W celu dalszej poprawy odporno?ci na zu?ycie twardego stopu, twardy materia?, taki jak TiC lub TiN, mo?e osadza? si? na jego powierzchni parami. Materia? pow?okowy powinien spe?nia? nast?puj?ce wymagania:
1 Powinien mie? wysok? twardo?? w niskiej temperaturze i wysokiej temperaturze.
2 ma dobr? stabilno?? chemiczn?.
3 powinien mie? przepuszczalno?? i brak otworu wentylacyjnego.
4 Obrabiany materia? powinien mie? niski wspó?czynnik tarcia.
5 Mocne wi?zanie z korpusem narz?dzia. 6 Jest ekonomiczny i ?atwy w produkcji. W dzisiejszym ?wiecie w?glik spiekany jest równie? g?ównym materia?em narz?dzi skrawaj?cych. Rozszerza równie? swój udzia? w zastosowaniach w formach, narz?dziach pomiarowych i innych dziedzinach.
Podsumowuj?c, stosuje si? go g?ównie w nast?puj?cych aspektach:
1 Toczenie w ci?g?ym ci?ciu.
2 Toczenie profilowe z niewielk? zmian? g??boko?ci no?a.
3 wymagaj? przerywanych pojazdów o niskiej intensywno?ci.

4 Szybkie frezowanie czo?owe stali lub ?eliwa szarego.

Zalety powlekanego w?glika spiekanego s? liczne i mo?na je podsumowa? nast?puj?co:
1 Dobra wszechstronno??.
2 mo?e poprawi? dok?adno?? powierzchni ci?cia przedmiotu obrabianego.
3 Pr?dko?? skrawania jest znacznie zwi?kszona przy tej samej trwa?o?ci narz?dzia.
4 Przy tej samej pr?dko?ci skrawania ?ywotno?? narz?dzia mo?na zwi?kszy?.
(1) Materia? pow?oki Wi?kszo?? zagranicznych producentów stosuje pow?ok? TiC do powlekanych wk?adek, a nast?pnie pow?ok? TiN. Pow?oka kompozytowa TiC-TiN i pow?oka sta?ego roztworu Ti (C ? N) stopniowo ros?y. W ostatnich latach opracowano równie? wiele nowych pow?ok kompozytowych.
TiC jest obecnie idealnym materia?em do powlekania, jego zaletami s? twardo?? w wysokiej temperaturze, wysoka wytrzyma?o??, dobra odporno?? na utlenianie i odporno?? na zu?ycie kraterowe; jego wad? jest to, ?e wspó?czynnik rozszerzalno?ci cieplnej i korpus jest wi?kszy, a odporno?? na zu?ycie boczne jest s?aba. W porównaniu z pow?ok? TiC pow?oka TiN ma nast?puj?ce zalety: powlekane ostrze ma nisk? tendencj? do tworzenia krateru podczas ci?cia, a jego wspó?czynnik rozszerzalno?ci cieplnej jest zbli?ony do wspó?czynnika pod?o?a i ma nisk? wra?liwo?? na szok termiczny i prawdopodobnie nie powstanie guz. Przeciwzu?yciowe zu?ycie jest dobre i mo?na je ?atwo zdeponowa? i kontrolowa?. Wad? jest to, ?e przyczepno?? do pod?o?a jest mniej sta?a. Pow?oka kompozytowa TiC-TiN i pow?oka w postaci sta?ego roztworu Ti (C ? N) s? nowymi pow?okami opracowanymi w latach 70. XX wieku i zosta?y z powodzeniem zastosowane w produkcji.
Twarda pow?oka kompozytowa ma obiecuj?c? przysz?o??.
(2) Proces powlekania Proces i sprz?t do produkcji wk?adek powlekaj?cych TiC w kraju i za granic? s? podobne. Wspóln? cech? jest to, ?e poddane obróbce wk?adki z w?glika spiekanego umieszcza si? w komorze reakcyjnej do osadzania, a nast?pnie H2 stosuje si? jako no?nik do wprowadzania TiCl4 i metanu do komory reakcyjnej. Reakcja osadzania. Temperatura reakcji jest z grubsza kontrolowana przy oko?o 1000 ° C. Metod? ogrzewania jest prawie zawsze to samo ogrzewanie indukcyjne o wysokiej cz?stotliwo?ci, a ci?nienie osadzania jest w wi?kszo?ci podci?nieniem. Chocia? pow?ok? dobrej jako?ci mo?na osadza? pod normalnym ci?nieniem, zastosowanie osadzania podci?nieniowego jest bardziej wydajne, a pow?oka jest bardziej jednorodna i g?sta. Zw?aszcza gdy liczba ostrzy do osadzania jest du?a, zalety stosowania osadzania podci?nieniowego s? szczególnie znacz?ce.
(3) Grubo?? pow?oki Grubo?? pow?oki TiC wynosi zwykle 5 ~ 8 μm dla wk?adek powlekaj?cych produkowanych w kraju i za granic?. Grubo?? pow?oki TiN jest w zakresie 8 ~ 12 μm. (4) Na wydajno?? powlekania matrycy pow?okowej du?y wp?yw ma sk?ad matrycy, powleczona matryca ?opatki powinna spe?nia? nast?puj?ce wymagania: 1 ma dobr? wytrzyma?o?? i odporno?? na odkszta?cenie plastyczne. 2 ma wysok? twardo??. 3 Jego sk?ad chemiczny musi pasowa? do materia?u pow?okowego, a wzajemne przyleganie powinno by? mocne. 4 nie ulega uszkodzeniu w wysokich temperaturach osadzania. 5 Wspó?czynnik rozszerzalno?ci jest podobny do wspó?czynnika rozszerzalno?ci materia?u. 6 ma dobr? przewodno?? ciepln?. Podczas obróbki materia?ów stalowych nale?y wybra? stopy WiC-TC-Co lub WC-TiC-TaC-Co; podczas obróbki ?eliwa lub metali nie?elaznych nale?y wybra? stopy WC-Co. Ró?ne materia?y do obróbki, wymagania matrycy stopu powlekaj?cego s? równie? ró?ne, co oznacza, ?e pow?oka powinna by? równie? spersonalizowana, ka?dy proces obróbki cieplnej nie jest panaceum, o ile w okre?lonych warunkach, aby zmaksymalizowa? ich skuteczno??.

5. Zastosowanie w?glika spiekanego w produkcji narz?dzi i matryc

(1) W dziedzinie narz?dzi skrawaj?cych w?glik spiekany zachowuje doskona?? wydajno?? ci?cia nawet w wysokich temperaturach 800–1000 ° C. Nadaje si? do szybkiego ci?cia w wysokich temperaturach i ma praktyczne znaczenie dla poprawy efektywno?ci ekonomicznej. Dlatego stopniowo zast?puje stale narz?dziowe o du?ej pr?dko?ci. Twórz narz?dzia. W 2017 roku by? szeroko stosowany nie tylko w tokarkach, strugarkach, no?ach wiertniczych, no?ach trzy ostrzy, sztancach i frezach końcowych, ale tak?e w ci?g?ej promocji inteligentnej produkcji i przemys?owej wersji 4.0. Szerszy, patrz?c w przysz?o?? Materia?em narz?dziowym jest niew?tpliwie ?wiat twardych stopów.
(2) W dziedzinie form ró?ne rodzaje matryc do ci?gnienia drutu i matryc do ci?gnienia drutu s? zasadniczo wykonane z w?glika spiekanego. Progresywna matryca do robienia z?bów zamków b?yskawicznych wykorzystuje twarde stopy YG8 i YG15 do wykonywania matryc o du?ej ?rednicy i twardych matryc YG20C. Stopy do progresywnej matrycy wielopozycyjnej. Tryb niemagnetyczny jest zwykle wykonany z w?glika spiekanego YG15 i YG20. ?ywotno?? matrycy ci?gn?cej drut z wszczepionym jonem azotowym YG8 jest ponad dwukrotnie wi?ksza. Krótko mówi?c, zastosowanie w?glika spiekanego w formach staje si? coraz bardziej powszechne. Jest równie? stosowany w przyrz?dach pomiarowych i innych narz?dziach i nie b?dzie szczegó?owo opisywany.

6. Wniosek

Po odpowiedniej obróbce cieplnej twardego stopu, chocia? mo?e on poprawi? nieco twardo??, ale bior?c pod uwag? d?u?szy czas obróbki cieplnej i szkodliwy dla wytrzyma?o?ci na zginanie, obróbka cieplna powinna mie? pewien stopień specyficzno?ci. Pow?oka powierzchniowa wzmacnia now? ?cie?k? stosowania w?glika spiekanego, a pod?o?e, materia?, proces i grubo?? pow?oki powinny by? równie? zindywidualizowane.

28 pa?dziernika 2020 r.

Witam wszystkich,

Mam pow?ok? TCC na?o?on? na stal w?glow? wewn?trz naczynia. Statek ma przyspawane g?owice i zosta? poddany PWHT w temperaturze przetrzymania. 600 stopni Celsjusza. Pow?oka TCC sproszkowa?a i zacz??a si? rozwarstwia?. Szczególnie w obszarach przej?ciowych dysz.
Czy kto? ma jakie? uwagi na ten b??d?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wype?nienie jest wymagane, s? oznaczone symbolem *

中出 中文字幕 久久-成人午夜大片免费在线观看-免费观看黄欧美视频网站-午夜福利观看在线观看| 翔田千里的五十路六十路-精品国产综合一区二区三区-久久婷婷色中文字幕免费高清-国产精品伦理视频一区二区| 自拍偷在线精品自拍偷99九色-国产在线日韩欧美91-成人性生交大片免费看r链接-黄色日本黄色日本韩国黄色| 精品人妻一区二区三区免费-亚洲国产精品久久一区二区-国内久久偷拍视频免费-蜜桃视频在线观看网址| 亚洲国产成人不卡高清麻豆-精品国产精品三级在线专区-亚洲欧美国产日韩一区-亚洲高清日本一区二区| 日本午夜av免费久久观看-国产精品夜色一区二区三区不卡-亚洲高清自有码中文字-青青草国产成人在线观看| 亚洲一区二区欧美日韩-亚洲精品四虎在线观看-国产夫妻在线视频播放-激情人妻中文字幕中字福利在线| 亚洲欧美日韩久久精品专区-99午夜福利一区二区-亚洲国产毛片一区二区三区-人妻自拍视频在线播放| 2023年久久国产精品-亚洲中文字幕二区在线观看-人人妻人人玩人人澡人九色-午夜精品福利视频网站| 日韩欧美熟妇在线观看-在线视频一区二区三区在线观看-欧美黄色在线观看网站-国产精品综合亚洲91| 尤物视频在线免费观看-粗大挺进孕妇人妻在线-国产精品自偷自拍对白-久久性生活免费看视频| 国产精品人人爱一区二区白浆-中文字幕一区二区三区人妻精品-91人妻在线欧美精品不卡-好吊视频一区二区三区在线| 日韩成av在线免费观看-中文字幕亚洲第一精品-亚洲欧美日韩国产在线-国产精品国精品国产免费| 精品淑女少妇av久久免费-欧美激情亚洲精品一区-九九热在线视频观看精品-亚洲天堂激情av在线| 日本亚洲一线二线三线-九月丁香婷婷啪啪色综合-狠狠综合欧美综合欧美色-亚洲丁香视频中文在线| 18禁成人一区二区三区av-亚洲热热日韩精品中文字幕-亚洲中文字幕视频第一二区-亚洲国产日韩精品在线| 四虎永久在线高清国产精品-一区二区三区日本精品视频-国产午夜福利精品久久不卡-一区二区三区国产亚洲自拍| 国产特黄特色特级黄大真人片-综合激情五月三开心五月-欧美日韩不卡视频合集-成熟的妇人亚洲性视频| 婷婷精品国产亚洲av不片-色播放视频在线观看视频在线播放-色综合91久久精品中文字幕-午夜视频网一区二区三区| 免费岛国av在线观看-国产一区二区三区av在线-亚洲成人精品综合在线-日韩亚洲一区二区三区在线| 亚洲av成人精品日韩一区二区-日本50岁成熟丰满熟妇-欧美日韩久久婷婷一区二区-亚洲成人天堂在线观看| 日本区三区免费精品视频在线播放-日本经典中文字幕人妻-成人在线播放视频观看-少妇特撒尿偷拍免费观看| 国产精品一区二区在线观看免费-日本老熟妇色视频免费-亚洲码国产精品高潮在线-日韩一区二区三区日韩| 亚洲黄色精品在线播放-国产精品对白在线播放-日韩熟女熟妇久久精品综合-人妻人妻少妇在线系列| 99一区二区三区精品人妻-国产污视频网站在线观看-伊人激情av一区二区三区-天堂av大片免费观看| 日本一区二区三区欧美精品-农村少妇真人毛片视频-亚洲av乱码专区国产乱码-跨年夜爆操极品翘臀日韩| 在线免费观看四虎黄色av-亚洲成人av高清在线-成人性生交大片免费在线-四虎成人精品在线观看| 久久亚洲国产高清av一级-免费国产精品自偷自偷免费看-日本a级特黄三级三级三级-欧美日韩一区二区中文字幕高清视频| 美性中文网美性综合网-亚洲最大黄色网在线观看-自偷精品视频三级自拍-97精品伊人久久大香| 极品尤物高颜值女神露脸-免费视频一区二区三区美女-麻豆av国语对白麻豆-亚洲精品国产午夜精品| 亚洲av成人午夜福利-青青草华人在线视频观看-久久99国产亚洲高清-中文字幕一区二区三区乱码人妻| 2020天天操夜夜操-亚洲色图视频在线观看,-亚洲色图专区另类在线激情视频-岛国精品毛片在线观看| 欧亚久久日韩av久久综合-国产性感美女色诱视频-色噜噜人妻丝袜av先锋影院先-二次元中文字幕色在线| 国产传媒高清视频在线-日韩人妻少妇av在线-日本久久精品高清视频-丰满肥臀大屁股熟妇激情| 亚洲女人性开放视频免费-亚洲婷婷精品久久久久-亚洲中字字幕中文乱码-韩日av不卡一区二区三区| 99久久国产自偷自自偷蜜月-日韩熟女激情中文字幕-亚洲狼人社区av在线观看-四虎成人精品国产永久| 欧美日韩精品综合国产-亚洲国产综合中文字幕-精品国产乱码一区二区三区四区-麻豆精品三级国产国语| 国产极品高颜值露脸女主播-国产日韩亚洲欧美综合-成人亚洲天堂av在线-日韩在线观看免费不卡| 女人高潮久久久久久久久-久久久国产熟女一区二区三区-91在线精品国产丝袜-国产精品日韩亚洲一区二区| 精品国产精品久久一区免费式-男女高清无遮挡免费视频-av男人的天堂一区二区三区-免费观看视频网站97| 91精品国产精品国产-国产成人一区二区免av-亚洲av激情在线观看-一区二区三区亚洲精品在线观看|