
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WC碳含量的變化對硬質(zhì)合金粒度的影響發(fā)布時間:2013-06-0423:09 文章來源:未知作者:admin 點擊數(shù):次墟^混匿1泗140013001200?l5OOO6l1 5^ST8wz塔胃說3寒IL-LJ日。居有昭『乖1威引〉遍過政前盛耳酸IfiWC碳含量的變化對硬質(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+Y+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+Y相區(qū)內(nèi),出現(xiàn)液相的溫度,隨碳量的減少而增加;在WC+Y+n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%(III線),Co相完全轉(zhuǎn)變成液相的溫度上升約為600C(1340?14000C)。當出現(xiàn)WC+Y+n時,Co相全部轉(zhuǎn)為液相的溫度進一步升高,如WC總碳從6.0%(I線)降到5.9%(W線),Co相完全變成液相的溫度上升600C(1400?14600C)。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,WC總碳為6.12%(I線)的合金,Co相己全部轉(zhuǎn)為液相,而WC總碳為6.0%(I線)的合金Co還有一部分為固態(tài)n相,燒結(jié)體中液相總量相對減少了。要使n相全部轉(zhuǎn)為液相,必須提高燒結(jié)溫度,或延長燒結(jié)時間。鎢鋼燒結(jié)時,過量的碳使合金中的液相出現(xiàn)較早和較多,相當于提高燒結(jié)溫度和延長燒結(jié)時間,使WC晶粒長在。缺碳時,相當于在較低的溫度和較短的時間下燒結(jié),同時Y相中含W量增多,燒結(jié)中抑制WC溶解一析出,抑制WC長大,因此,WC晶粒較細。缺碳制品在較低溫度下形成的n相,在燒結(jié)時發(fā)生滲碳反應(WCoC+2C-3WC+3C。),3 3分解出的WC沉積在周圍的WC上而長大成三角形的粗大WC晶粒,分解出的Co分布在粗大WC周圍而形成Co池。WC碳含量的變化對硬質(zhì)合金性能的影響發(fā)布時間:2013-06-0423:03 文章來源:未知作者:admin 點擊數(shù):次WC碳含量的變化對硬質(zhì)合金性能的影響:WC和W溶于Co中,既影響Co相的機械性能又影響其物理和化學性能。在二相區(qū)內(nèi),合金隨碳量的變化,各項性能都將發(fā)生變化。
旦出現(xiàn)游離碳或n相,鎢鋼合金的性能變化會更大。(1)對合金強度的影響抗彎強度250.1/kg/W削-210A/1J5KTT190/pl170WC*15()If,*,6.0fl.16.2ft,3&.3G.5wc富碳就(%)含碳量對YG20介金抗彎強度W
圖1-21如圖1-20、1-21所示,碳含量對合金強度的影響,在正常的+Y相區(qū)內(nèi),強度出現(xiàn)峰值,含鉆低的合金(YG10)(圖1-20),抗彎強度的最大值出現(xiàn)在高碳側(cè)。含鉆高的合金(YG20)(圖1-21),抗彎強度的最大值出現(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。Y相中溶W越多,Y相中a-Co越多,固溶強化越明顯。當出現(xiàn)n相時,n相使合金韌性下降。二者抵消后,前者占優(yōu)勢,韌性提高,后者占優(yōu)勢,韌性下降。輕微脫碳對合金強度影響不明顯,嚴重脫碳則使強度急劇下降。碳的微小過量,只要分布均勻,并不嚴重影響合金的強度,但過量太多,在合金中產(chǎn)生片狀石墨夾雜,則合金強度下降。鎢鋼合金晶粒度不同,碳含量對強度的影響也不同,如圖1-22,1-23,1-24所示。1.00.90.70.80.70.96 0.98 1.00 1.02 1.02翼平均晶粒大小傾圖1-22C/W比對合金性能的影響圖
——____/ __等、3503002502001.5 2.0 2_5 3.0 3.5 4_0 4WC平均晶粒大小uni圖[-23WC晶粒度、碳含量對WC-10%*合金平均抗彎強度的影響圖30050300.1 0_2 0_3 0.4平均自由程Um圖1-24抗彎強度與碳含量和平均自歸程的關(guān)系圖如圖1-25所示,溫度對WC-(6?20)%Co高碳和低碳二相合金抗彎強度的影響。在
室溫下,WC粒度為1.2um的10?20%合金,同一牌號,低合金一強度較大,高碳合金…強度較小。而6%C。的低估合金,側(cè)低碳合金強度較小,高碳合金強度較大;800oC以上,不管含鉆多少,低碳合金強度都大于高碳合金的強度;U9000C時,均是低碳合金強度比高碳合金大,且二者差值不大。250200150100
室600 700 800 900250200150100
室600 700 800 900溫 溫度,”C圖9-25溫度對WC-(6-20)高碳和低碳合金抗彎強度的影響圖如圖1-26所示,在二相區(qū)內(nèi),由于低碳合金的鉆相中固溶W量比高碳鎢鋼合金多,塑性流動困難,塑性變形受到抑制,因此不論高鉆、低鉆,高溫、低溫,WC晶粒大小,低碳鎢鋼合金強度均比高碳鎢鋼合金強度大。在WC晶粒度小于3um時,不論在873K或1273K下,其強度差值變化不大。在WC晶粒度大于3um時,在873K時,其強度差值變化不大,而在1273K時,其差值變化增大。WC碳含量的變化對合金硬度的影響發(fā)布時間:2013-06-0420:59 文章來源:未知 作者:admin 點擊數(shù):次WC碳含量的變化對合金硬度的影響:鎢鋼碳量變化,引起合金相變化和鉆相變化,缺碳時,產(chǎn)生硬脆的n相和減小粘結(jié)相含量,并使WC晶粒細化,因而硬度增高,嚴重缺碳時,n相過多(n相HV=1050,WCHV=1620)硬度反而下降;過量的碳,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+Y二相區(qū),由于碳量減少,鉆相中含W增加,鉆
相固溶強化,WC晶粒較細,因而鎢鋼硬度提高(如圖1-27所示)。未完待續(xù)...圖1-對嵌含量對YG16臺金硬度的耕向WC碳含量的變化對合金抗腐蝕的影響發(fā)布時間:2013-06-0420:34 文章來源:未知 作者:admin 點擊數(shù):次WC碳含量的變化對合金抗腐蝕的影響:相對純Co來說,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Y相中溶解范圍內(nèi),能改善鎢鋼的抗腐蝕性能。超過溶解范圍,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中溶入可、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點的W或WC,能改善合金的熱腐蝕性能。,未完待續(xù)..?
腐蝕量;-Sg/W76543?1/■Co\ 時間C小時)圖1-置 [臺金1如"on/■Co\ 時間C小時)圖1-置 [臺金1如"on在鹽酸中的腐蝕速度發(fā)布時間:2013-06-0420:24 文章來源:未知 作者:admin 點擊數(shù):次WC碳含量的變化對合金密度的影響:如圖1-28所示,鎢鋼在成分、孔隙恒定的情況下,合金與合金中的n相和游離碳有關(guān)。在wc+Y+n相區(qū)內(nèi),隨碳量減少,
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