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1、WC碳含量的變化對(duì)硬質(zhì)合金粒度的影響發(fā)布時(shí)間:2013-06-04 23:09   文章來(lái)源:未知   作者:admin   點(diǎn)擊數(shù):次       WC碳含量的變化對(duì)硬質(zhì)合金粒度的影響:如圖1-13所示,鎢鋼燒結(jié)中出現(xiàn)液相的溫度,在WC+C區(qū)為最低(13000C),在此相區(qū)內(nèi),出現(xiàn)液相的溫度不隨碳量變化而變化;在此相區(qū)內(nèi),出現(xiàn)液相的溫度也不隨碳量變化而變化;在WC+相區(qū)內(nèi),出現(xiàn)液相的溫度,隨碳量的減少而增加;在WC+相區(qū)內(nèi),出現(xiàn)液相的溫度最高,在此相區(qū)內(nèi),出現(xiàn)的溫

2、度不隨碳量變化而變化。    Co相完全轉(zhuǎn)變成液相的溫度,低碳合金比高碳合金高,比如,WC總碳從6.12%(I線)的合金降到6.0%(線),Co相完全轉(zhuǎn)變成液相的溫度上升約為600C(134014000C)。當(dāng)出現(xiàn)WC+時(shí),Co相全部轉(zhuǎn)為液相的溫度進(jìn)一步升高,如WC總碳從6.0%(線)降到5.9%(線),Co相完全變成液相的溫度上升600C(140014600C)。    同一溫度下,高碳合金的液相比低碳合金的液相增多。如1570C時(shí),WC總碳為6.12%(I線)的合金,Co相已全部轉(zhuǎn)為液相,而WC總碳為6.0%(線)的合金Co還有一

3、部分為固態(tài)相,燒結(jié)體中液相總量相對(duì)減少了。要使相全部轉(zhuǎn)為液相,必須提高燒結(jié)溫度,或延長(zhǎng)燒結(jié)時(shí)間。    鎢鋼燒結(jié)時(shí),過(guò)量的碳使合金中的液相出現(xiàn)較早和較多,相當(dāng)于提高燒結(jié)溫度和延長(zhǎng)燒結(jié)時(shí)間,使WC晶粒長(zhǎng)在。缺碳時(shí),相當(dāng)于在較低的溫度和較短的時(shí)間下燒結(jié),同時(shí)相中含W量增多,燒結(jié)中抑制WC溶解析出,抑制WC長(zhǎng)大,因此,WC晶粒較細(xì)。    缺碳制品在較低溫度下形成的相,在燒結(jié)時(shí)發(fā)生滲碳反應(yīng)(W3Co3C+2C3WC+3Co),分解出的WC沉積在周?chē)腤C上而長(zhǎng)大成三角形的粗大WC晶粒,分解出的Co分布在粗大WC周?chē)纬蒀o池。WC碳含量的

4、變化對(duì)硬質(zhì)合金性能的影響發(fā)布時(shí)間:2013-06-04 23:03   文章來(lái)源:未知   作者:admin   點(diǎn)擊數(shù):次    WC碳含量的變化對(duì)硬質(zhì)合金性能的影響:WC和W溶于Co中,既影響Co相的機(jī)械性能又影響其物理和化學(xué)性能。在二相區(qū)內(nèi),合金隨碳量的變化,各項(xiàng)性能都將發(fā)生變化。一旦出現(xiàn)游離碳或相,鎢鋼合金的性能變化會(huì)更大。    (1)對(duì)合金強(qiáng)度的影響圖1-20  圖1-21    如圖1-20、1-21所

5、示,碳含量對(duì)合金強(qiáng)度的影響,在正常的+相區(qū)內(nèi),強(qiáng)度出現(xiàn)峰值,含鈷低的合金(YG10)(圖1-20),抗彎強(qiáng)度的最大值出現(xiàn)在高碳側(cè)。含鈷高的合金(YG20)(圖1-21),抗彎強(qiáng)度的最大值出現(xiàn)在低碳側(cè)。因此,YG10合金可選用碳量偏高的WC做原料,而YG20合金則采用含碳偏低的WC作原料。    相中溶W越多,相中-Co越多,固溶強(qiáng)化越明顯。當(dāng)出現(xiàn)相時(shí),相使合金韌性下降。二者抵消后,前者占優(yōu)勢(shì),韌性提高,后者占優(yōu)勢(shì),韌性下降。輕微脫碳對(duì)合金強(qiáng)度影響不明顯,嚴(yán)重脫碳則使強(qiáng)度急劇下降。    碳的微小過(guò)量,只要分布均勻,并不嚴(yán)重影響合金的強(qiáng)

6、度,但過(guò)量太多,在合金中產(chǎn)生片狀石墨夾雜,則合金強(qiáng)度下降。    鎢鋼合金晶粒度不同,碳含量對(duì)強(qiáng)度的影響也不同,如圖1-22,1-23,1-24所示。          如圖1-25所示,溫度對(duì)WC-(620)%Co高碳和低碳二相合金抗彎強(qiáng)度的影響。在室溫下,WC粒度為1.2um的1020%合金,同一牌號(hào),低合金一強(qiáng)度較大,高碳合金強(qiáng)度較小。而6%Co的低估合金,側(cè)低碳合金強(qiáng)度較小,高碳合金強(qiáng)度較大;8000C以上,不管含鈷多少,低碳合金強(qiáng)度都大于高碳合金的強(qiáng)度;到9000C

7、時(shí),均是低碳合金強(qiáng)度比高碳合金大,且二者差值不大。    如圖1-26所示,在二相區(qū)內(nèi),由于低碳合金的鈷相中固溶W量比高碳鎢鋼合金多,塑性流動(dòng)困難,塑性變形受到抑制,因此不論高鈷、低鈷,高溫、低溫,WC晶粒大小,低碳鎢鋼合金強(qiáng)度均比高碳鎢鋼合金強(qiáng)度大。在WC晶粒度小于3um時(shí),不論在873K或1273K下,其強(qiáng)度差值變化不大。在WC晶粒度大于3um時(shí),在873K時(shí),其強(qiáng)度差值變化不大,而在1273K時(shí),其差值變化增大。WC碳含量的變化對(duì)合金硬度的影響發(fā)布時(shí)間:2013-06-04 20:59   文章來(lái)源:未知   作者:a

8、dmin   點(diǎn)擊數(shù):次   WC碳含量的變化對(duì)合金硬度的影響:鎢鋼碳量變化,引起合金相變化和鈷相變化,缺碳時(shí),產(chǎn)生硬脆的相和減小粘結(jié)相含量,并使WC晶粒細(xì)化,因而硬度增高,嚴(yán)重缺碳時(shí),相過(guò)多(相HV=1050,WC HV=1620)硬度反而下降;過(guò)量的碳,使鎢鋼合金中產(chǎn)生軟相石墨夾雜,因而硬度顯著下降;在WC+二相區(qū),由于碳量減少,鈷相中含W增加,鈷相固溶強(qiáng)化,WC晶粒較細(xì),因而鎢鋼硬度提高(如圖1-27所示)。未完待續(xù).WC碳含量的變化對(duì)合金抗腐蝕的影響發(fā)布時(shí)間:2013-06-04 20:34   文章來(lái)源:未知 &#

9、160; 作者:admin   點(diǎn)擊數(shù):次    WC碳含量的變化對(duì)合金抗腐蝕的影響:相對(duì)純Co來(lái)說(shuō),W溶于Co中能改善鎢鋼合金在鹽酸等溶液中的腐蝕性。但腐蝕速度隨W含量增多而增大。WC溶于Co中,在相中溶解范圍內(nèi),能改善鎢鋼的抗腐蝕性能。超過(guò)溶解范圍,鎢鋼合金而腐蝕性顯著變差。    如圖1-29所示,純Co的抗腐蝕性很差,溶入少量的W、WC,如Co-5WC就有較好的熱腐蝕,隨Co中溶入W、WC的量增大,合金耐腐蝕性顯著變差。    因此,控制較低的淬火溫度,適度的碳量,使鎢鋼合金中含有一點(diǎn)點(diǎn)的W或WC,能改善合金的熱腐蝕性能。,未完待續(xù).C碳含量的變化對(duì)合金密度的影響發(fā)布時(shí)間:2013-06-04 20:24   文章來(lái)源:未知   作者:admin   點(diǎn)擊數(shù):次    WC碳含量的變化對(duì)合金密度的影響:如圖1-28所示,鎢鋼在成分、孔隙恒定的情況下,合金

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