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 *

欧美日本国产一区二区三区-亚洲精品成人午夜在线观看-国产精品一二三在线看-国产成人传媒在线播放| 狠狠做深爱婷婷丁香综合-成人日韩亚洲在线观看-蜜桃传媒mv在线免费-国产日韩入口一区二区| 久久精见国产亚洲av高清热-国产一区国产二区亚洲精品-99久久精品视频一区二区-91精品亚洲欧美午夜福利| 久久网站黄色一级视频-精品极品三级久久久久电-国产精品天堂蜜av在线播放-国产传媒免费在线观看| 国内国产精品国产三级-美女性爽潮喷白丝小仙女-国产精品自拍露脸在线-国产精品亚洲综合日韩| 日韩有码中文字幕在线视频-草草影院国产在线观看-日韩中文字幕有码午夜美女-亚洲第二十页中文字幕| 十八禁黄网站免费观看在线-欧美日韩精品久久久免-黄色av免费在线观看网站-国产在线高清一区二区三区av| 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| 日韩97精品一区二区三区-九九日本黄色精品视频-一进一出流出白浆视频-国产亚洲精品不卡视频| 少妇高潮真爽在线观看-韩国福利视频一区二区三区-警花av一区二区三区-尤物视频国产在线观看| 免费观看国产裸体视频-久久亚洲精精品中文字幕早川悠里-99精品国产一区二区青青牛奶-久久精品成人av免费观看| 日韩亚洲分类视频在线-熟妇人妻久久中文字幕电-久久麻传媒亚洲av国产-精品丰满熟妇高潮一区| 亚洲另类午夜中文字幕-日本av手机在线观看-性生交大片免费看看过的-天堂av免费在线观看| 91福利精品第一导航-国产一区二区三区不卡精品-偷拍日本美女公厕尿尿-国产黄三级三级三级看三级| 欧美激情av一区二区三区-美国性感美女抠逼直播视频-亚洲国产精品视频在线播放-日本一高清二区视频久二区| 最新国产精品欧美日韩-日韩孕妇孕交在线视频-亚洲欧美日韩国产成人在线-欧美老熟妇性视频在线观看| 日韩毛片精品毛片一区到三区-四虎国产精品久久免费观看-国产网站在线观看91-亚洲熟妇av不卡一区二区三区| 国产美女高潮久久精品-国产成人精品十八禁在线播放-成在线人视频免费视频-97超级视频在线观看| 人妻日韩人妻中文字幕-日韩情色中文字幕在线-日韩av大全在线观看-日韩少妇高潮视频免费看| 女人毛茸茸的外阴视频-成人激情午夜福利视频-国产精品性色一区二区三区-国产中文字幕欧美激情| 欧美日韩你懂的在线观看-国产欧美日韩亚洲一区二区-国产无遮挡裸体免费久久-亚洲国内精品久久久久久| 99精品国产在热久久婷婷人-黄色av一区二区在线-精品一区二区三区中文字幕在线-久久91国产人妻熟女| 悠悠成人资源亚洲一区二区-国产成人综合亚洲国产-青青草在线公开免费视频-91精品日本在线视频| 成人一区二区三区免费观看-国内久久偷拍精品视频-欧美人与性动α欧美精品z-性感美女勾引男人视频| 日韩成人动漫视频在线-人妻日韩精品中文字幕-国产老妇伦国产熟女老妇久-久久精品人妻一区二区三区| 人妻少妇av免费久久蜜臀-欧美国产日韩在线一区二区-美女被啪啪到深处好爽无套-日韩av一区在线资源播放| 欧美极品欧美精品欧美激情-人妻av中文字幕高清版-国产传媒麻豆天美在线观看-免费91麻豆精品国产自产自线| 精品国产高清一区二区广区-午夜少妇激情视频网站-亚洲av日韩精品一区在线-青草亚洲免费在线观看| 久久中文字幕人妻淑女-日韩欧美亚洲一中文字幕-日本免费一区二区三区视频-亚洲精品乱码免费精品乱码| 日韩精品综合在线一区二区-极品人妻av一区二区三区-激情综合五月中文字幕-欧美免费在线观看黄片| 日韩精品少妇一二三区免费av-麻豆蜜桃av免费观看-亚洲欧洲日韩一区二区中文字幕-久久九特黄的免费大片| 国产特级黄色录像视频-成人亚洲精品专区高清-国产97在线免费观看-91精品青草福利久久午夜| 亚洲成人av在线播放不卡-亚洲视频一直看一直爽-一区二区三区精品视频日本-精品人妻久久一日二个| 久久亚洲av成人久久-国产性色av一区二区-国产三级韩国三级日产三级-国产一二三在线不卡视频| 女同在线播放中文字幕-国产成人亚洲精品在线看-日韩有码在线观看视频-蜜桃av噜噜一区二区三区视频| 性感红唇美女扒内裤视频网站-国产精品日本一区二区三区在线-久久99午夜福利视频-国产高清露脸自拍视频在线播放| 国产视色精品亚洲一区二区-激情艺术中心国产精品-国产农村一级特黄真人片-免费观看午夜视频在线| 成年人有性生活正常吗-亚洲熟女熟妇五十路熟女熟妇-亚洲精品一区二区高清在线-日本视频在线播放91| 最好韩国日本免费高清-蜜桃视频一区二区三区在线观看-国产精品黄色大片在线看-日本高清视频亚洲不卡| 国产一级r片内射视频播放-中文字幕最新精品资源-久久青青草原精品国产麻豆综合-深夜成人在线免费视频| 老妇肥熟凸凹丰满刺激-九九热最新视频免费看-亚洲中文字幕乱码视频-国产亚洲精品欧洲在线视频|