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

Цементированные карбиды WC Co легко окисляются и разлагаются при высоких температурах, которые имеют много проблем, таких как хрупкость, хрупкое разрушение, технологическое размягчение и разрушение кромок и т. Д. Они по-прежнему не подходят для высокоскоростной резки стали, поэтому они имеют большие ограничения. Известно, что WC-тик-цементированные карбиды обладают износостойкостью, стойкостью к окислению и износостойкостью кратера.

Однако из-за того, что тик и его твердый раствор намного более хрупкие, чем WC, этот сплав также имеет относительно большие дефекты, то есть ударная вязкость и свариваемость сплава плохие. Более того, когда содержание TiC превышает 18%, сплав не только хрупкий, но и сложный для сварки. Кроме того, тик не может значительно улучшить производительность при высокой температуре.

TAC может не только улучшить стойкость к окислению цементированного карбида, но также ингибировать рост зерен WC и тика. Это практичный карбид, который может улучшить прочность цементированного карбида без снижения износостойкости цементированного карбида. TAC может увеличить прочность цементированного карбида, добавляя TAC в тиковый цементированный карбид WC. Добавление TAC помогает снизить коэффициент трения, тем самым снижая температуру инструмента. Сплав может выдерживать большую ударную нагрузку при температуре резания. Температура плавления TAC достигает 3880 ℃. Добавление TAC очень полезно для улучшения характеристик сплава при высоких температурах. Даже при 1000 it он может сохранять хорошую твердость и прочность.

Tic и TAC нерастворимы в WC, в то время как WC растворим в Tic. Растворимость WC в непрерывном твердом растворе, образованном TAC, составляет около 70 мас. Растворимость WC в твердом растворе уменьшается с увеличением содержания TAC. Свойства сплавов WC Tic Tac Co в основном достигаются путем регулировки Tic + TAC, отношения числа атомов Ti к числу атомов Ta и содержания кобальта. Когда отношение числа атомов Ti к числу атомов Ta и содержание кобальта являются фиксированными, регулирование содержания TiC + TAC для достижения наилучших характеристик стало предметом исследований.

1. Сырьем, использованным в этом эксперименте, являются: порошок WC, порошок сложного карбида [(W, Ti, TA) C] и порошок Co. Химический состав и средний размер частиц приведены в таблице 1.

The Efficacy of Carbon Component on WC-tic-co-cemented Carbide 2

Таблица 1 Состав и средний размер частиц сырья

После того, как порошок дозирован в соответствии со стандартной таблицей 2, его измельчают и перемешивают на планетарной шаровой мельнице nd7-2l в течение 34 ч, массовое соотношение материала шарика составляет 5: 1, мелющая среда - спирт, количество добавляемого - 450 мл / кг, скорость измельчения составляет 228 об / мин, и 2wt% парафин добавляют за четыре часа до окончания измельчения. Шлам должен быть просеян (325 меш), высушен в вакууме, просеян (150 меш) и спрессован до формы после сушки, давление прессования должно составлять 250 МПа, а размер заготовки должен быть (25 × 8 × 6,5) мм. Прессованные образцы спекались в вакуумной печи спекания vsf-223 при 1420 ℃ в течение 1 часа.

The Efficacy of Carbon Component on WC-tic-co-cemented Carbide 3

Таблица 2 Состав состава сплава 1ТП1Т

Метод трехточечного изгиба использовался для определения прочности на изгиб спеченного образца на цифровом тестере прочности на сжатие sgy-50000. Окончательные данные о прочности представляли собой среднее значение трех образцов. Твердость HRA образца измеряли на твердомере Роквелла. Индентор с алмазным конусом с нагрузкой 600 Н и углом конуса 120 °.

Магнетизм кобальта измеряется магнитным тестером кобальта, а коэрцитивная сила измеряется измерителем коэрцитивной силы. После того, как поверхность образца заземлена на поверхность зеркала, поверхность зеркала подвергается коррозии смесью из раствора гидроксида натрия 20% и раствора цианида калия 20% в равных объемах, а затем металлургическое наблюдение выполняется на сканирующем электронном микроскопе в 4000 раз. Магнитные свойства магнитных свойств включают в себя магнитный ком и коэрцитивную силу HC. Com представляет содержание углерода в сплаве, HC представляет размер зерна WC. В соответствии с национальным стандартом gb3848-1983 определяются магнетизм кобальта и коэрцитивная сила сплава, и результаты показаны в таблице 3. Из таблицы 3 видно, что относительное магнитное насыщение COM / CO и коэрцитивная сила HC уменьшаются с увеличением содержания соединения карбида (W, Ti, TA) C.

The Efficacy of Carbon Component on WC-tic-co-cemented Carbide 4

Таблица 3 Результаты испытаний магнетизма кобальта и коэрцитивной силы титаната кобальта вольфрама

Вообще говоря, контроль содержания СОМ более 85% кобальта для обеспечения того, чтобы сплав не обезуглероживался, соотношение СОМ / СО в группе 1 намного ниже, чем 85%, и его HC также аномально высок. В сплаве появляется немагнитная η-фаза (co3w3c), которая относится к серьезной дезодорирующей структуре. Поэтому мы будем обсуждать только группы 2, 3 и 4:

В этом эксперименте общее содержание углерода в 2, 3 и 4 группах сплава составляет 7.18wt%, 7.61wt%, 8.04wt%, общее содержание углерода увеличивается, а HC уменьшается по очереди. Величина коэрцитивной силы связана со степенью дисперсности кобальтовой фазы и содержанием углерода в сплаве. Чем выше степень диспергирования кобальтовой фазы, тем больше коэрцитивная сила сплава. Степень диспергирования фазы кобальта зависит от содержания кобальта и размера зерен WC в сплаве. Когда содержание кобальта определено, чем мельче зерно WC, тем выше коэрцитивная сила. Следовательно, HC можно использовать в качестве показателя для косвенного измерения размера зерна WC

The Efficacy of Carbon Component on WC-tic-co-cemented Carbide 5

На содержание углерода влияет твердый раствор вольфрама в кобальте. С увеличением содержания углерода содержание вольфрама в кобальтовой фазе уменьшается. Твердым раствором вольфрама в кобальте является 4wt% в сплаве с высоким содержанием углерода и 16wt% в сплаве с дефицитом углерода. Поскольку w может ингибировать растворение и осаждение WC в γ-фазе, WC очищается и HC является высоким, поэтому общее содержание углерода, в свою очередь, увеличивается, зерно WC увеличивается, а HC уменьшается. 2.2 Результаты испытаний твердости и прочности на изгиб влияния микроструктуры на механические свойства сплава показаны на рисунке 1. Прочность на изгиб увеличивается с увеличением содержания C в сложном карбиде (W, Ti, TA ), в то время как твердость противоположна.

The Efficacy of Carbon Component on WC-tic-co-cemented Carbide 6

Рис. 1 Результаты испытаний на твердость и прочность на изгиб титаната кобальта вольфрама

С уменьшением содержания C в сложных карбидах (W, Ti, TA) увеличивается HC, то есть измельчение зерна WC. Твердость увеличивается с измельчением зерен WC, когда содержание кобальта является постоянным. Это связано с тем, что сплав упрочняется через межзеренную границу и межфазную границу, а измельчение карбидного зерна повысит его растворимость в связующей фазе, а твердость γ-фазы также будет увеличена, что приведет к увеличению твердости. всего сплава.

Однако влияние размера зерен WC на вязкость разрушения является более сложным. Для сплава с размером зерна меньше, чем субмикрон, основными трещинами вдавливания являются трещины (межзерновой), отклонение и преодоление вязкости, с небольшим количеством трансгранулярного разрушения.

Когда размер частиц WC становится меньше, вероятность появления дефектов в зернах уменьшается, а прочность частиц увеличивается, что приводит к уменьшению трансгранулярного разрушения и увеличению межзеренного перелома. Для сплава с большим размером зерна в кристалле WC имеется только четыре независимые системы скольжения. С увеличением размера зерен WC отклонение и раздвоение трещины увеличиваются, что приводит к увеличению площади поверхности разрушения и упрочнению. Следовательно, нельзя точно оценить прочность на изгиб только по размеру зерна, и его микроструктуру также следует проанализировать.

Металлургическая структура цементированного карбида с содержанием четырех разных сложных карбидов (W, Ti, TA) C показана на рисунке 2. С увеличением содержания (W, Ti, TA) C форма WC имеет тенденцию быть правильной. Большинство WC на рисунке 2a представляют собой неправильные длинные бары, расположенные интенсивно. Средний размер зерна WC относительно мелкий, но прилегающая степень его высока, что вызвано недостаточной кристаллизацией WC, кобальтовая фаза не полностью обволакивает WC, а толщина неравномерна. И есть грубые треугольные зерна WC. Когда η-фаза разлагается, СО осаждается, что приводит к локальному обогащению. В то же время W и C осаждаются на окружающих зернах WC, образуя грубые треугольные зерна WC. Из рисунка 2a-2d видно, что форма, размер и распределение зерен WC имеют очевидные изменения. Зерна WC имеют тенденцию к правильной форме пластины, укрупняющаяся смежность зерен уменьшается, а средняя длина свободного пробега λ связующей фазы увеличивается. На рисунке 2D зерна WC хорошо развиты, с узким распределением частиц по размерам, низкой крупностью смежных зерен, большой средней длиной свободного пробега λ фазы сцепления, большая часть которой составляет около 1,0 мкм плоского WC, и небольшое количество треугольного WC около 200 нм, все из которых являются распределением дисперсии.

The Efficacy of Carbon Component on WC-tic-co-cemented Carbide 7
Эффективность углеродного компонента на карбидно-тик-сцементированном карбиде 8
Эффективность углеродного компонента на карбидно-тик-соцементированном карбиде 9

Рис. 2 Металлографическая картина содержания C различных карбидов соединений (W, Ti, TA) в цементированном карбиде

Осаждение растворения WC происходит в процессе спекания, в результате чего WC с более высокой энергией (мелкие частицы, края и углы поверхности частиц, выпуклости и точки контакта) растворяются преимущественно и заставляет WC растворяться в жидкофазных отложениях на поверхности большой WC после осаждения, который заставляет маленький WC исчезать, а большой WC увеличивается и заставляет частицы накапливаться более плотно в зависимости от адаптации формы, делает поверхность частиц более гладкой и делает два WCS. Расстояние между ними сокращается. ,

В процессе спекания сплава с низким содержанием кобальта при увеличении общего содержания углерода, увеличении количества жидкой фазы и времени удерживания жидкой фазы процесс осаждения при растворении WC происходит более полно, зерна WC развиваются полностью, поверхность становится более гладкой, и распределение частиц по размерам является более равномерным. Кроме того, с увеличением общего содержания углерода в сплаве твердый раствор W в СО уменьшается, и уменьшение содержания W в связующей фазе улучшит пластичность связующей фазы, таким образом увеличивая прочность на изгиб цементированный карбид. Следовательно, прочность на изгиб увеличивается с увеличением общего содержания углерода.

вывод

(1) Когда содержание СО является постоянным, с увеличением содержания карбида соединения (W, Ti, TA) C общее содержание углерода в сплаве увеличивается, HC уменьшается, зерна WC увеличиваются, w раствор в CO уменьшается, и твердость сплава уменьшается.

(2) Металлографическая структура сплава тесно связана с общим содержанием углерода в сплаве. Содержание сложного карбида (W, Ti, TA) C увеличивается, общее содержание углерода в сплаве увеличивается, смежность зерен WC уменьшается, распределение частиц по размерам сужается, средняя длина свободного пробега λ связующей фазы увеличивается, а прочность на изгиб увеличивается.

(3) Наилучшая микроструктура и свойства wcta следующие: когда общее содержание углерода составляет 8,04 Вт1ТР1Т, твердость составляет 91,9 ч, а прочность на изгиб составляет 1108 МПа.

日韩性插视频在线观看-岛国在线播放免费av-亚洲午夜精品一区二区蜜桃-国产精品一区二区久久蜜桃麻豆| 欧美激情一级欧美精品-国产一区二区在线免费视频观看-日韩不卡视频免费在线观看-国产成人深夜在线观看| 欧美日韩精品视频免费下载-中文字幕一区二区三区伦理-一级特黄大片亚洲高清-午夜欧美日韩精品久久久久| 日本高清不卡码一区二区三区-国产性色av高清在线观看-亚洲黄色免费在线观看网站-亚洲性视频免费视频网站| 国产激情久久久久成熟影院-成人午夜免费在线视频-亚洲中文字幕成人综合网-色噜噜精品视频在线观看| 亚洲中文字幕中出在线-美女口爆吞精在线播放-亚洲欧美清纯唯美另类-国产一区二区三区免费观看不卡| 亚洲乱码中文字幕小综合-欧美亚洲国产精品一区二区-中文字幕人妻系列人妻有码中文-一区二区三区在线观看的视频| 日韩久久久久久中文字幕-九九热视频精选在线播放-亚洲最大黄色成人av-亚洲最大av一区二区| 久久国色夜色精品国产-国产微拍福利一区二区-91超碰青草福利久久尤物-国产精品97在线观看| 国产精品午夜免费福利-亚洲香蕉视频网在线观看-四虎私人福利妞妞视频-91国产丝袜在线观看| 91精品国产福利在线观看-av在线免费观看播放-日本岛国免费在线观看-国产高清视频一区二区三区四区| 欧美亚洲午夜精品福利-青草在线视频免费观看-亚洲国产精品久久又爽av-久久少妇呻吟视频久久久| 97人妻一区二区精品视频-99久热精品视频在线观看-韩国av福利在线观看-亚洲熟妇自偷自拍另类| 亚洲精品在线观看一区二区三区-亚洲高清在线自拍视频-日本一区二区三区午夜视频-日韩精品极品视频在线| 国产精品午夜免费福利-亚洲香蕉视频网在线观看-四虎私人福利妞妞视频-91国产丝袜在线观看| 日本在线有码中文视频-精品亚洲综合一区二区三区-国产午夜福利一级二级三级-天堂三级成人久久av| 人妻少妇一区二区三区精品-三级尤物视频在线观看-野花在线中文字幕伊人-亚洲精品一区二区播放| 日本老熟妇在线视频网-精品人妻在线一区二区三区视频-91亚洲国产成人精品福利-青青草免费手机直播视频| 九九热久久这里有精品视频-2020亚洲欧美日韩在线-国产精品久久无遮挡影片-亚洲国产高清在线不卡| 草草草草伦理少妇高清-国内精品视频网站草草-国产精品精国产在线观看-国产麻豆激情av在线| 绯色av一区二区三区亚洲人妻-99热这里只有精品小说-在线播放国产日韩不卡免费视频-国产高清在线不卡一区二区视频| 青草黄色成人中文视频-国产剧情av在线大学生-日韩av在线一卡二卡三卡-国产成人午夜福利影院| 亚洲中文字幕五月五月婷-极品毛片av一区二区三区-欧美精品天堂一区二区不卡-精品一区二区不卡在线播放| 日韩少妇高潮免费在线观看-亚洲中文字幕乱码在线观看-日本高清一区二区三区高清-亚洲午夜天堂av毛片| 国产黑色丝袜在线观看网站-成人a免费大片在线看-熟妇人妻精品一区二区三区视频-日韩av高清不卡一区二区三区| 色综合久久中文综合网亚洲-久久精品午夜亚洲av-男人的天堂av日韩亚洲-91欧美激情在线视频| 久久噜噜噜精品国产亚洲综合-91精品国产高清久久福利-精品国产一区二区三区麻豆-日本加勒比一区二区在线观看免费| 青草精品在线视频观看-色呦呦在线观看中文字幕-国产一区二区日本在线观看-草青青在线视频免费观看| 日韩视频精品在线播放-国产91亚洲精品久久-亚欧洲乱码视频在线观看-亚洲国产成人91精品| 亚洲一区二区日韩精品在线观看-白浆高潮国产免费一区二区三区-热久久这里只有精品99-亚洲精品在线观看中文字幕| 日本一区二区三区最新章节-香蕉av久久一区二区三区-久久久国产亚洲精品视频-国产伦精品一区二区三区精品视频| 国产精彩自拍视频在线-岛国视频免费在线播放-91久久精品国产综合另类专区-午夜福利欧美激情福利| 不卡一区二区三区视频-国产亚洲91精品色在线观看-国产精品青草久久福利不卡-国产黄色免费精品网站| 蜜臀网站视频在线播放-四虎午夜福利视频在线观看-黄色国产精品福利刺激午夜片-亚洲精品国产成人av| 亚洲中文字幕高清乱码毛片-国产成人午夜福利精品-久久毛片绝黄免费观看-国产亚洲成性色av人片在线观| 国产性色av综合亚洲不卡-中文字幕一区二区在线资源-久久四十路五十路六十路-91九色在线观看免费| 国产亚洲精品视频自拍-激情五月开心五月婷婷-日本少妇三级交换做爰做-国产日韩三级中文字幕| 日本一区二区三区三级视频-亚洲国产精品一区二区久-蜜桃视频网站免费观看-在线视频中文字幕一区二区| 国产日本高清一区二区三区-久久亚洲成人精品性色-九九热99这里只有精品-亚洲愉拍自拍另类天堂| 国内自拍视频在线观看h-亚洲美女性生活一级片-香蕉久久夜色精品国产成人-亚洲国产成人久久综合人| 亚洲一区二区三区视频观看-日韩精品一二三四区视频-亚洲码与欧洲码区别入口-日韩精品大片一区二区三区|