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.

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| 亚洲五月六月丁香缴情久久-国产精品国产三级国产一区-人妻中文字幕一区二区三区四区-精品在线视频尤物女神| 日韩成人av在线影院-亚洲五月天久操视频在线观看-最新国产AV无码专区亚洲-欧美日韩大香蕉在线视频| 精品人妻在线一区二区三区-国内av在线免费观看-亚洲av影片一区二区三区-久久精品女同亚洲女同13| 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| 久久久精品国产亚洲av高清涩受-国产精品一区二区三区成人-欧美日韩国产精品视频一区二区三区-大陆美女阴户特写毛片| 四虎最新在线观看视频-水蜜桃一二二视频在线观看免费-一区二区精品在线观看视频-成人高清在线播放视频| 国产福利亚洲精品精彩在线-日韩在线精品视频免费-亚洲成人国产精品av-日本不卡一区二区三区四区视频| 国产精品午夜福利免费在线-99热首页这里只有精品-国产一区二区三区精品观看-宅男午夜一区二区三区| 国产精品一区二区蜜桃视频-四十路五十路熟女丰满av-成人av天堂中文在线-亚洲精品成人国产在线| 日韩欧美国产在91啦-激情偷拍自拍在线观看-一本大道久久香蕉成人网-亚洲精品中文字幕观看| 无套进入极品美女少妇-新久久久高清黄色国产-国产肥臀在线精品一区二区-深夜午夜福利在线观看| 久久97久久97精品免视看秋霞-黄片av毛片在线免费观看-日韩av高清不卡免费观看-成人午夜福利视频观看地址| 国产精品女同一区二区久久夜-日本精品女人一区二区三区-亚洲成人久久久久久-激情五月婷婷综合激情| 绯色高清粉嫩国产精品-色偷偷亚洲偷自拍视频-国产性感午夜天堂av-**精品中文字幕一区二区三区| 亚洲一区日韩精品在线观看-精品人妻少妇一区二区免费蜜桃-国产三区四区五区在线观看-真正国产熟女免费视频| 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| 极品美女色诱视频在线-欧美久久天天综合香蕉伊-久久精品人人澡夜夜澡-亚洲一区二区三区四区伦理| 久久久久亚洲av成人精品-久久精品成人一区二区-国产精品呻吟久久人妻无吗-国产欧洲日本一区二区| 国产精品国产亚精品不卡-欧美淫淫基地电影网站-亚洲高清精品人妻偷拍-四虎精品永久在线播放| 99热久久热在线视频-久久精品国产亚洲av成人男男-国产精品日韩精品久久99-中文字幕在线日本乱码| 国产av蜜臀一区二区三区野战-欧美精品久久精品推荐-亚洲有吗黄色日韩视频-中文字幕在线乱码人妻| 人妻中文字幕一区二区三区-国产精品丝袜久久亚洲不卡-久久伊人精品色婷婷国产-日韩中精品文字幕在线一区| 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| 国产精品美乳在线播放-久久午夜伦鲁鲁片免费-尤物视频免费在线观看-中文在线在线天堂中文| 高清一区二区三区不卡视频-中午字幕乱码亚洲无线码-亚洲一区二区三区在线视频观看-最新一二三国产精品网址| 91亚洲综合成人在线-久久精品亚洲av少妇-日本av一区在线视频-9国产精品久久久久麻豆| 京香一区二区三区中文字幕-国内在线精品一区二区三区-久久亚洲精品色噜噜狠狠-亚洲成av人一区二区三区| 九九久久精品国产婷婷-亚洲少妇视频在线观看-国产网友精品自拍视频-超碰在线成人免费精品| 在线精品日韩一区二区三区-国产免费人成网站在线观看-白白发布视频一区二区视频-乱妇乱女的熟妇熟女色综合| 最近日本中文字幕免费完整-欧美男女性生活真人视频-激情综合网激情综合网激情综合-中文字幕日韩有码国产精品| 在线播放口爆吞精美女-亚洲精品中文字幕日韩在线-亚洲福利视频免费在线观看-精品国产自拍免费视频| 国产精品剧情一区在线观看-精品伊人久久大香线蕉-一起草视频在线播放观看-精品少妇人妻av一区二区蜜桃| 中文在线字幕亚洲精品-91麻豆天美精东蜜桃专区-黄色av电影免费在线观看-国产三级四级在线播放| 久久精品一区二区三区激情-男人天堂手机成人在线-激情五月色婷婷中文字幕-国产精品久久久久久人四虎| 中文字幕亚洲精品人妻-91九色免费视频网站-黄色av全部在线观看-四虎最新地址在线观看| 国内一级一片内射免费视频观-最新国产在线视频在线-免费在线观看国产特级片-国产午夜免费观看在线视频| 精品国产中文字幕在线视频-性生活视频在线观看欧美-成年人免费黄片内射国产-国产欧美另类精品久久久| 国产精品第五页在线观看-亚洲欧美日韩丝袜另类一区-国产懂色av一区二区三区-午夜亚洲欧美日韩在线| 中文人妻久久精品一区二区-国产男女猛烈无遮挡免费视频网址-午夜福利成人一区二区三区在线-岛国av一区二区国产精品| 国产高清丝袜av综合-精品亚洲一区二区在线-国产丝袜大长腿精品丝袜美女-日本熟女午夜福利视频|