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DT钢结硬质合金冷作工模具的扩大应用

DT钢结硬质合金冷作工模具的扩大应用
DT钢结硬质合金冷作工模具的扩大应用

硬质合金刀具基础知识

硬质合金刀具材料基础知识 文章来源:中国刀具信息网添加人:阿刀 硬质合金是使用最广泛的一类高速加工(HSM)刀具材料,此类材料是通过粉末冶金工艺生产的,由硬质碳化物(通常为碳化钨WC)颗粒和质地较软的金属结合剂组成。目前,有数百种不同成分的WC基硬质合金,它们中大部分都采用钴(Co)作为结合剂,镍(Ni)和铬(Cr)也是常用的结合剂元素,另外还可以添加其他一些合金元素。为什么有如此之多的硬质合金牌号?刀具制造商如何为某种特定的切削加工选择正确的刀具材料?为了回答这些问题,首先让我们了解一下使硬质合金成为一种理想刀具材料的各种特性。 硬度与韧性 WC-Co硬质合金在兼具硬度和韧性方面具有独到优势。碳化钨(WC)本身具有很高的硬度(超过刚玉或氧化铝),而且在工作温度升高时其硬度也很少下降。但是,它缺乏足够的韧性,而这对于切削刀具是必不可少的性能。为了利用碳化钨的高硬度,并改善其韧性,人们利用金属结合剂将碳化钨结合在一起,从而使这种材料既具有远远超过高速钢的硬度,同时又能够承受在大多数切削加工中的切削力。此外,它还能承受高速加工所产生的切削高温。 如今,几乎所有的WC-Co刀具和刀片都采用了涂层,因此,基体材料的作用似乎显得不太重要了。但实际上,正是WC-Co材料的高弹性系数(衡量刚度的指标,WC-Co的室温弹性系数约为高速钢的三倍)为涂层提供了不变形的基底。WC-Co基体还能提供所需要的韧性。这些性能都是WC-Co材料的基本特性,但也可以在生产硬质合金粉体时,通过调整材料成分和微观结构而定制材料性能。因此,刀具性能与特定加工的适配性在很大程度上取决于最初的制粉工艺。 制粉工艺 碳化钨粉是通过对钨(W)粉进行渗碳处理而获得的。碳化钨粉的特性(尤其是其粒度)主要取决于原料钨粉的粒度以及渗碳的温度和时间。化学控制也至关重要,碳含量必须保持恒定(接近重量比为6.13%的理论配比值)。为了通过后续工序来控制粉体粒度,可以在渗碳处理之前添加少量的钒和/或铬。不同的下游工艺条件和不同的最终加工用途需要采用特定的碳化钨粒度、碳含量、钒含量和铬含量的组合,通过这些组合的变化,可以产生各种不同的碳化钨粉。例如,碳化钨粉生产商ATI Alldyne公司共生产23种标准牌号的碳化钨粉,而根据用户要求定制的碳化钨粉品种可达标准牌号碳化钨粉的5倍以上。 在将碳化钨粉与金属结合剂一起进行混合碾磨以生产某种牌号硬质合金粉料时,可以采用各种不同的组合方式。最常用的钴含量为3%-25%(重量比),而在需要增强刀具抗腐蚀性的情况下,则需要加入镍和铬。此外,还可以通过添加其他合金成分,进一步改良金属结合剂。例如,在

冷作模具钢

冷作模具钢 冷作模具钢包括制造冲截用的模具(落料冲孔模、修边模、冲头、剪刀)、冷镦模和冷挤压模、压弯模及拉丝模等 1.冷作模具钢的工作条件及性能要求 冷作模具钢在工作时.由于被加工材料的变形抗力比较大,模具的工作部分承受很大的压力、弯曲力、冲击力及摩擦力。因此,冷作模具的正常报废原因一般是磨损.也有因断裂、崩力和变形超差而提前失效的。冷作模具钢与刃具钢相比.有许多共同点。要求模具有高的硬度和耐磨性、高的抗弯强度和足够的韧性,以保证冲压过程的顺利进行、其不同之处在于模具形状及加I工艺复杂.而且摩擦面积大.磨损可能性大.所以修磨起来困难。因此要求具有更高的耐磨化模具工作时承受冲压力大.又由于形状复杂易于产生应力集中,所以要求具有较高的韧性;模具尺寸大、形状复杂.所以要求较高的淬透性、较小的变形及开裂倾向性。总之,冷作模具钢在淬透性、耐磨性与韧性等方面的要求要较刃具钢高一些.而在红硬性方面却要求较低或基本上没要求(因为是冷态成形),所以也相应形成了一些适于做冷作模具用的钢种,例如,发展了高耐磨、微变形冷作模具用钢及高韧性冷作模具用钢等。下面结合有关钢种选用进一步说明。 2.钢种选择 通常接冷作模具的使用条件,可以将钢种选择分为以下四种情况: (1)尺寸小、形状简单、轻负荷的冷作模具。例如.小冲头,剪落钢板的剪刀等可选用T7A、T8A、T10A、T12A等碳素工具钢制造。这类钢的优点是;可加工性好、价格便宜、来源容易。但其缺点是:淬透性低、耐磨性差、淬火变形大。因此,只适于制造一些尺寸小、形状简单、轻负荷的工具以及要求硬化层不深并保持高韧性的冷像模等。 (2)尺寸大、形状复杂、轻负荷的冷作模具。常用的钢种有9SiCr、CrWMn、GCr15及9Mn2V等低合金刃具钢。这些钢在油中的淬透直径大体上可达40mm以上。其中9Mn2V钢是我国近年来发展的一种不含Cr的冷作模具用钢.可代替或部分代替含Cr的钢。 9Mn2V钢的碳化物不均匀性和淬火开裂倾向性比CrWMn钢小、脱碳倾向性比9SiCr钢小,而淬透性比碳素工具钢大.其价格只比后者高约30%因此是一个值得推广使用的钢种。 但9Mn2V钢也存在一些缺点如冲击韧性不高,在生产使用中发现有碎裂现象.另外回火稳定性较差,回火温度一般不超过180℃在200℃回火时抗弯强度及韧性开始出现低值。 9Mn2V钢可在硝盐、热油等冷却能力较为缓和的淬火介质中淬火。对于一些变形要求严格而硬度要求又不很高的模具,可采用奥氏体等温淬火。 (3)尺寸大、形状复杂重负荷的冷作模具。须采用中合金或高合金钢.如Cr12Mo、Crl2MoV、Cr6WV Cr4W2MoV等,另外也有选用高速钢的。 近年来用高速钢做冷作模具的倾向巴日趋增大、但应指出,此时已不再是利用高速钢所特有的红硬性长处.而用它的高淬透性和高耐磨性。为此.在热处理工艺上也应有所区别。 选用高速钢做冷模具时.应采用低温淬火.以提高韧性。例如W18Cr4V钢做刃具时常用的淬火温度为1280-1290℃。而做冷作模具时,则应采用1190℃的低温淬火。又如W6Mo5Cr4V2钢.采用低温淬火后可使寿命大大提高、特别是显著减少了折损率。 〔4)受冲击负荷且刀间单薄的冷作模具。如上所述.前三类冷作模具用钢的使用性能要求均以高耐磨性为主为此均采用高碳过共析钢乃至荣氏体钢。而对有的冷作模具加切边楼、冲裁模等.其对口单薄.使用时又受冲击负荷作用则应以要求高的冲击韧性为主。为了解决这一矛盾.可采取以下措施.①降低合碳量.采用亚共折钢.以避免由于一次及二次碳化物而引起钢的韧性下降;②加入Si.、Cr等合金元素.以提高钢的回火稳定性和回火温度(240一270℃回火)这样有利于充分消除淬火应力使叽提高.而又不致降低硬度;②加入W等形成难熔碳化物的元素以细化晶粒、提高韧性。常用的高韧性冷作模具用钢有6SiCr、4CrW2Si;、5CrW2Si等。 3.充分发挥冷作模具钢性能潜力的途径

硬质合金拉伸模具

硬质合金模具生产定做 规模化批量生产作业对模具产品的使用普及程度广泛。模具是现代工业生产的一种重要的工艺设备,是为规模化生产的产品服务的工艺性产品,他不是供人欣赏的工艺品,而是一种特殊的工业制品,它虽然被广泛应用于国民经济中的各行各业,但由于品种繁多,每批需求量少,制造精度高,应归属于单件少量生产的规模,专业性有很强的生产资料类型的工业产品。模具产品的工艺特性使其具有产品行业的特点例如,应用于汽车制造业的铸造,锻造,冲压,玻璃,橡胶等特色的模具,应用于塑制品制造业的注射模具,热固性压缩模具,拉伸模具,还有大量生产的家电行业的各类特色模具。并且在硬质的合金模具的生产需求量,以及精度的要求往往会更高一些,模具是工业生产的基础工艺装备,它的生产制造具有高精度、高复杂程度、高一致性、高生产率和低消耗等特性,所以模具制造技术和模具质量在很人程度上决定着产品的质量、效益和产品开发能力。模具工业在世界各国经济发展中具有极其重要的地位,模具生产技术水平的高低已经成为衡量一个国家产品制造水平高低的重要标志之一。 硬质合金拉伸模即拉伸模具,通常指各种拉制金属线的模具。硬质合金拉伸模的中心都有个一定形状的孔,圆、方、八角或其它特殊形状。金属被拉着穿过模孔时尺寸变小,甚至形状都发生变化。拉伸模用途广泛,拉伸模具通过拉伸成型达到产品所需形状,拉伸就是用冲压,拉环或金属模的工艺把板型金属材料变形为圆柱体或者盒子形状的零件。深拉通常在双动压机的防皱压板上进行,防皱压板可以有效防止凸起的边缘在被拉进钢模时起皱。拉深技术在生产过程中应用非常广泛。拉深应用于很多行业。例如,可以用在汽车行业中生产汽车零件;还可以用来制造家用产品,例如不锈钢餐具等等,因此模具在各个国家占有一个主导航的作用。 本文由株洲三鑫硬质合金生产有限公司提供阅读

冷作模具钢有哪些_冷作模具钢分类

冷作模具钢有哪些_冷作模具钢分类 本文档由深圳机械展SIMM整理,详细介绍冷作模具钢。 冷作模具钢是应用最为广泛的一类模具钢,它的产量占据了模具钢产量的大半江山,包括各种碳素工具钢、合金工具钢、高速工具钢、基体钢、硬质合金、钢结硬质合金、粉末高速工具钢和粉末高合金模具钢,另外结构钢、锌合金、增强塑料也被用来制作冷作模具。 冷作模具材料的主要性能要求是:良好的耐磨性、足够的强度和韧性、高的疲劳寿命、良好的抗擦伤和咬合性能以及良好的工艺性能。 我们将常用的冷作模具钢做一个基本的分类: 碳素工具钢、高碳低合金钢 模具钢切削、热处理 碳素工具钢:常见的包括7种,分别是T7、T8、T9、T10、T11、T12、T13。碳素工具钢中的碳的含量在0.7%-1.3%范围内,原料来源普遍,因此价格便宜。另外它的加工性能良好,淬火温度低,而且热处理后具有较高的表面硬度和较好的耐磨性。(碳元素能增强钢的硬度)

高碳低合金钢:常见的包括21种,分别是9SiCr、9Mn2V、9CrWMn、CrWMn、DS、GCr15、Gr2、60Si2Mn、8Cr2MnWMoV5、GD、Cr2Mn2SiWMoV、W、4CrW2Si、5CrW2Si、6CrW2Si、8MnSi、6SiMnV、CH-1、6CrMnSi2MoV、5Cr3Mn1SiMo1V、Cr06。高碳低合金钢种碳的含量一般都较高(≥0.6%),它在碳素工具钢的基础上加入适量的Cr、Ni、Mo、Ti、W、V、Si、Mn等合金元素冶炼而成,合金元素的总质量分数在5%以下。这些合金元素的加入提高了钢的过冷奥氏体的稳定性,钢的淬透性也大幅提升;另外一些合金元素也使得淬火冷却的速度提高,减少了淬火热应力和组织应力,防止淬火变形和淬火开裂倾向。 高耐磨冷作模具钢:高耐磨冷作模具钢一般是高碳高铬钢,是一种高合金冷作模具钢,应用最为广泛,包括有LD-1、LD-2、Cr12、 Cr12Mo1V1、Cr12MoV、Cr12Mo、Cr4W2MoV、Cr6WV、Cr12V、ER5、GM、Cr5Mo1V、Cr12W等常见的13种。这类钢大部分是莱氏体钢、组织中有大量共晶碳化物,淬火后有大量共晶碳化物存在,同事含有大量残留奥氏体,因此热处理后有变形小,耐磨性高,承载力大的优势。 冷作模具用高速钢:常见的有W18Cr4V(即W18)、W6Mo5Cr4V2(即M2)、W9Mo3Cr4V(即W9)、W12Mo3Cr4V3N(即V3N)、

三种常见的钨钢模具

三种常见的钨钢模具 钨钢模具是指按模具的实际应用工作要求优选合适的钨钢材料经过一系列现代加工(如:线切割、研磨、焊接、激光切割、激光研磨、镜面抛光等)工艺制作而成的模具,具有高硬度、高耐磨性、抗腐蚀、使用寿命长,大幅提高工作效率节约生产成本的特点。 下面,三鑫为大家简单总结一下三种常见的钨钢模具。 1、钨钢冲模: 其是众多钨钢模具中的一种,主要用来冲压五金配件,一般选用具有高强度和适中的硬度的钨钢材料经电加工及精密研磨制成,为保证轴套的内表面的光洁度,钨钢冲模不仅要求有一定的硬度,还要求有较好的强度和韧性好耐冲击、设计合理、尺寸精准的特点,尤其是冲压工作面要求平整光滑达到镜面效果,以满足冲压质量的要求。钨钢冲模已广泛应用于五金机械配件、医疗、电子、轻工机械精密零件加工领域。 2、钨钢冲压模具: 其是采用优质钨钢模具材料制成的专用于安装在冲压机器上冲裁板材、带材或管材和型材的冲压成型的模具,因其关键部件采用优质钨钢材料制成而具有高强度和高硬度,其使用寿命是模具钢材冲压模具的几十倍,现已广泛应用于五金冲压加工,广泛应用于电子、汽车、摩托车、机械、家用电器、航空、航天、造船等领域。 3、粉末压制钨钢模具: 其又名金属粉末压制模具、粉末冶金模具,它是由钨钢材料经精密研磨制成的压制模具,它具有硬度高(最低达到85.0HRA,最高达92.0HRA)、强度高、耐磨性好,韧性好,耐冲击、电加工性能好、全制密、内腔光洁度高的适用范围广的特点,具有不粘冲,大大提高产品的表面质量,其使用寿命为普通钢制压制模的5-10倍。适用于磁性粉末、陶瓷粉末、难熔金属粉末、铁铜基粉末、铜、铁、铝、锌、不锈钢等金属粉体材料压制成型的最理想的钨钢模具。已广泛应用于电子、汽车、摩托车、机械、家用电器、航空、航天、造船等领域。

硬质合金模具

什么是硬质合金模具 作者:未知来源:网络点击数: 2507 日期:2008-6-11 在制造冲模时,利用高硬度、高强度、高耐磨、耐腐蚀、耐高温和膨胀系数小的硬质合金材料作为凸、凹模的冲模,称为硬质合金冲模。作为冲模凸、凹模材料的主要是钨钻类硬质合金。 硬质合金冲模的结构基本上与钢制冲模结构相同,可制做成单工序模,也可制成复合模及连续模。但因硬质合金本身有脆性,故冲裁时最好不使硬质合金刃口单边受力,在大批量生产所采用的模具结构,多为连续模结构。 无论采用何种结构形式,硬质合金冲模与一般钢制冲模相比,在结构上应具有如下特点 : 1 、模柄 硬质合金冲模多采用浮动式模柄结构,以避免在冲压时,压力机的精度对冲压工艺的影响。 2 、模架 硬质合金模具所采用的模架应具有足够的刚性。模板应比一般钢制冲模模板厚 5 ~lOmm ,多用 45 号钢制造, HRC38 ~420 3 、导向机构 模具的导向机构动作要平稳可靠、精度要高,一般采用滚珠导柱式模架,并多采用四导柱导向结构。 4 、垫板 为了防止硬质合金在冲压时碎裂,凹模及凸模都应加装淬硬的的垫板。(材料可用 T7 ) 5 、卸料及顶出装置 卸料及顶出装置,应尽量采用固定式卸料板结构,以防止冲压时对凹模的冲击作用。采用弹性卸料板时,要加小导柱对卸料板导向。为避免冲击,卸料板的压料台阶高度 h 应该比导料板厚度 H 小一个料厚,及 h=H-t-0.05 。 6 、凸、凹模间隙 凸、凹模间隙比钢制冲模要大,一般为料厚的 0.15 倍或取普通冲模间隙的 1.5 倍。 7 、导料板、定位销、导向销要进行热处理淬硬。

8 、凹模镶块结构,要保证与固定板组合后相对稳定。 硬质合金自本世纪20年代初由德国科学家发明以来,其"widia"(似金刚石)的名称面市,并首先制作钨丝拉伸模得到工业应用,取代了当时价格昂贵的金刚石拉伸模。我国硬质合金起步虽晚,但发展迅速。目前,硬质合金模具基本上已系列化和标准化。从近几年发展情况来看,我国硬质合金模具的研究和设计的理论已更深入也更科学,应用也更广泛。 一、硬质合金模具的种类 我国硬质合金模具根据用途可分为四类; 第一类为硬质合金拉丝模具,这类模具占硬质合金模具的绝大部分。我国目前拉丝模的主要牌号YG8、YG6、YG3,其次是YG15、YG6X、YG3X,近几年来主要硬质合金生产厂家也研制一些新牌号,如用于高速拉丝的新牌号YL,还有从国外引进的拉丝模牌号CS05(YLO.5),CG20(YL20),CG40(YL30);ZK10、ZK20/ZK30。 第二类模具是冷镦冷冲模、整形模,主要牌号有YC20C、YG20、YG15、CT35以及株洲硬质合金厂的新牌号YJT30和中南工大粉末冶金厂的 MO15。 第三类模具是用于磁性材 料生产的无磁合金模,还有一些厂在研制生产。如YSN系列的YSN(包括20、25、30、35、40)以及钢结无磁模牌号TMF。如自贡硬质合金厂的YWC无磁合金。 第四类为热作模,这类合金暂无标准牌号,市场需要在增加。有些厂家正在研制开发,如YD40及上海材料所的旋锻模用CNW。 上述四类模具由于开发时间不同、材质的适应性有限、推广措施跟不上等原因,市场上的销售量差别很大。 二、硬质合金模具的使用技术现状 同样材质的硬质合金毛坯,在加工制成模具后,其使用寿命有的长,有的则很短。经解剖分析后,发现问题出在设计、加工、组装以及焊接等上。 1、硬质合金模具设计技术状况 拉丝模是一结构较简单的模具。80年代以前我国一直沿用前苏联的"直线型"理论设计,80年代后才有部分厂家引用50年代就提出了的"圆滑过渡"技术理论。近年来,我国学者对拉丝模进行了角度设计和环沟磨损的理论分析,提出了最大、最小拉拔角的概念,分析了金属在拉伸变形过程中对模具产生不均匀磨损的机理。广东工学院的研究人员对冷镦小规格螺钉用硬质合金模具进行了解剖分析,得出国产模具寿命低(200-400万次)而日本模具寿命高(900-1000万次)的秘密所在,其关键技术是在角度的设计上。即日本模在模芯底部与模套内孔底面中心接触部位采用了双凸面设计。它的优点是能使受力最大的中心部位保证紧密压靠,四周留下的空隙又可供过盈配合时,储藏从孔壁挤出的多余金属。沈阳桥梁厂对冷镦M12螺母用的硬质合金凹模,由原来的六角设计改为六瓣编装镶套组合起来使用。其平

冷作模具钢的选材与热处理

冷作模具钢的选材与热处理 刘望道 (武汉轻工大学机械工程学院材料成型及控制工程专业)【摘要】在模具制造中,模具材料作为制造模具的基础,它的性能和热处理工艺对模具寿命有着决定性的影响。本文分析了冷作模具钢的工作条件及失 效形式,提出能满足冷作模具钢工作条件的性能要求,再选择适用的材 料并进行相应的热处理,以保证其性能要求。冷作模具性能要求包括耐 磨性、韧性、强度、抗疲劳性能和杭咬合性。冷作模具材料热处理工艺 性能主要包括:淬透性,淬硬性,耐回火性,过热敏感性,氧化脱碳倾向, 淬火变形和开裂倾向等。 关键词:冷作模具钢;选材;热处理 冷作模具是在常温下对材料进行压力加工或其他加工所使用的模具。冷作模具种类繁多、结构复杂,模具在使用中受到压缩、拉伸、弯曲、冲击、摩擦等机械力的作用。冷作模具正常失效形式主要是磨损、脆断、折弯、咬合、塌陷、啃伤、软化等,因此要求冷作模具用钢在相变热处理后,具有高的变形抗力、断裂抗力、耐磨损、抗疲劳、抗咬合等能力,以保证模具具有一定的耐用度【1】。1.冷作模具的性能要求 根据冷作模具的工作条件及失效形式,冷作模具钢应具有如下基本性能【2-3】:a.高硬度和高耐磨性,工作时保持锋利的刃口 b.较高的强度和韧性及~定的热硬性,工作时刃部不易崩裂或塌陷。 c.较好的淬透性,保证淬火态有较高的硬度和一定的淬透深度。 d.较好的加工工艺性和成形性,较好的淬火安全性,热处理变形小,在复杂断面上不易淬裂。 1.1模具的耐磨性 冷作模具在工作时,表面与坯料之间产生许多次摩擦,模具必须在这种情况下仍能保持较低的表面粗糙值和较高的的尺寸精度,以防早期失效。为提高冷作模具的抗耐磨性能,通常要求模具硬度高于加工件硬度(30~50)%,材料的组织为回火马氏体或下贝氏体,其上分布均匀、细小的粒状碳化物。因此钢中的碳的质量

硬质合金冲针

硬质合金冲针 通过粉末冶金工工艺生产出来的硬质合金,以其高硬度、高强度、高耐磨和抗腐蚀性能等优异特征成为现代工业的牙齿,以硬质合金材料为基础的工具产品是生产制造业强有力的加工利器,尤其是一些工作环境要求比较高的核心工作部件对硬质合金产品的使用要求更是重点。 以级进冲压模具批量生产作业使用最多的冲针冲棒为例,高品质核心部件要求都以硬质合金冲针为主。硬质合金冲针即钨钢冲针,又叫做冲头、冲棒或者冲子,是安装在冲压模具上进行连续冲裁冲压冲断作业,使被加工材料发生分离或塑性变形,从而获得所需要的成品或者半成品。硬质合金冲针的耐酸耐碱耐腐蚀和不生锈性能,制药行业特选其用来制作冲压药片的冲头,制药行业用得较多的厂家有联邦制药、三金药业、三九药业等。 冲压模具在冷冲压加工中,将材料加工成零件。冲压是在室温下,利用安装在压力机上的模具对材料施加压力,使其产生分离或塑性变形,从而获得所需零件的一种压力加工方法,在工业生产中比较常见。冲压模具是冲压生产必不可少的工艺装备,是技术密集型产品。冲压件的质量、生产效率以及生产成本等,与模具设计和模具配件的精密度质量等有着直接的关系。 硬质合金冲针作为冲压模具工作时的核心部件,属于可替换的模具耗材类产品。冲针根据材质、形状、用途的不同可以分为SKD、

SKH、ASP冲针、引导冲、子母冲针、抽牙冲针、检知梢、六角冲针、椭圆冲针、成型冲针、扇型冲头、异形冲针、高速钢冲针和高品质要求的硬质合金冲针,广东这边也习惯叫做钨钢冲针。 工业生产中冲压模具使用的硬质合金冲针,可以根据产品的不同需求,制作出不同形状的冲针,进行批量化的孔加工。尤其是在级进模具成套生产作业中,比如电脑的机箱,上面就有很多的散热孔,还有手机、许多的电器,机械上面都会用到,普通的钻床,或是车、铣床加工,只能加工出圆孔,效率相当低。而冲压的时候,大型冲床,同时加工出几百个孔只需要几秒钟的时间,规模化的生产效率就明显提高了。尤其是自动化精密机床的大批量生产作业,采用冲压成形方式生产出来的零部件不管是精度还是品质都是提高了很多倍。 根据不同冲压加工材料所设计的冲压模具有所不同,基本都是通过多个步骤的冲压加工来完成一个产品或者半成品的作业。不同的步骤所需要的硬质合金冲针形状规格各异,这就设计到配套冲压模具的异形冲针订做生产。硬质合金异形冲针是根据形状的不同,用途的不同,可以分为: 1.引导冲针又叫引导冲头简称引导冲,根据冲压床的需要可以有有各种造型,有A型B型HB型TAPP型T**P型等等。 2.子母冲针又叫子母冲头简称子母冲,在冲头的顶端有一个小的突起,不知道名字是什么来历,或许是因为冲头顶端的突起吧。字母冲针可以分为标准型A型JS**型等型号。 3.还有抽牙冲针、检知梢、六角冲针、椭圆冲针、成型冲针、扇

硬质合金与钨钢有什么区别

清河县润鼎硬质合金刀具有限公司 硬质合金与钨钢有什么区别 钨钢:成品中约含钨18%合金钢,钨钢归于硬质合金,又称之为钨钛合金。硬度为维氏10K,仅次于钻石。正因如此,钨钢的商品(多见的有钨钢手表),具有不易被磨损的特性。常用于车床刀具、冲击钻钻头、玻璃刀刀头、瓷砖割刀之上,坚固不怕退火,但质脆。 硬质合金:归于粉末冶金领域硬质合金又名金属陶瓷是以金属碳化物(WC、TaC,TiC、NbC等)或许金属氧化物(如Al2O3,ZrO2等)为首要成份,参加适量的金属粉末(Co、Cr、Mo、Ni、Fe等)通过粉末冶金方法制成,具有金属某些特质的陶瓷。钴(Co)是用来在合金中起粘结效果的,就是在烧结的过程中,它能把碳化钨(WC)粉末包围并紧紧地粘结在一起,冷却后,就成了硬质合金.(效果相当于混凝土中的水泥)。含量通常:3%--30%碳化钨(WC)是决议此硬质合金或金属陶瓷某些金属性质的首要成份,占总成份

清河县润鼎硬质合金刀具有限公司 70%---97%(分量比)广泛用于耐磨,耐高温,耐腐蚀,工作环境恶劣的零件或刀具,工具的刀头上。 钨钢归于硬质合金,但硬质合金纷歧定是钨钢,如今台湾和东南亚国家的客户喜欢用钨钢这个词,假如跟他们仔细谈深入,就会发现,大部分仍是指硬质合金。 钨钢与硬质合金差异在于:又名高速钢或工具钢,钨钢是用炼钢技术在钢水中参加钨铁作钨的质料熔炼而成的,又名高速钢或工具钢,其钨含量通常在15-25%;而硬质合金是用粉末冶金技术以碳化钨为主体与钴或其它粘结金属一起烧结而成的,其钨含量通常在80%以上。简略的说一切硬度超越HRC65的东西只要是合金都可以叫硬质合金,钨钢只是硬质合金的一种硬度在HRC85到92之间,常被用来做刀的。 硬质合金实业有限公司主要生产,研发硬质合金制品。以近20年领域专业技术,产品质量在国内处于领先水平。

硬质合金

硬质合金 由于切削速度不断提高,不少刀具的刃部工作温度已超过700℃,这时一般高速钢已不再适应,就要采用硬质合金了。 硬质合金是将一种或多种难熔金属的碳化物和粘接剂金属,用粉末冶金方法制成的金属材料。即将难熔的高硬度的WC,TiC,TaC(碳化钽)和钴、镍等金属(粘接剂)粉末经混合、压制成形,再在高温下烧结制成。 一、硬质合金的性能特点 1.硬度高、热硬性高、耐磨性好。硬质合金在室温下的硬度可达86HRA~ 93HRA,在900~1000℃温度下仍然有较高的硬度,故硬质合金刀具在 使用时,其切削速度、耐磨性及寿命均比高速钢显著提高。 2.抗压强度比高速钢高,但抗弯强度只有高速钢的1/3~1/2左右,韧性差 (约为淬火钢的30%~50%) 二、常用的硬质合金 按成分与性能特点不同,常用的硬质合金有三类: 1.钨钴类硬质合金 它的主要成分为碳化钨及钴。其代号用“硬”“钴”两字的汉语拼音字母字头“YG”加数字表示,数字表示钴的百分数。例如YG8,表示钨钴类硬质合金,含钴量为8%。 2.钨钴钛类硬质合金 它的主要成分为碳化钨、碳化钛及钴。其代号用“硬”“钛”两字的汉语拼音字母字头“YT”加数字表示,数字表示碳化钛的百分数。例如YT5,表示钨钴钛类硬质合金,含碳化钛5%。 硬质合金中,碳化物含量越多,钴含量越少,则合金的硬度、热硬性及耐磨性越高,合金的强度和韧性越低。含钴量相同时,YT类硬质合金由于碳化钛的加入,合金具有较高的硬度及耐磨性,同时,合金的表面会形成一层氧化薄膜,切削不易粘刀,具有较高的热硬性;但其强度和韧性比YG类硬质合金低。因此YG类硬质合金刀具挞合加工脆性材料(如铸铁),而YT类硬质合金刀具适合加工塑性材料(如钢等)。 3.通用硬质合金 它是以碳化钽或碳化铌取代YT类硬质合金中的一部分碳化钛钛制成的。由于加入碳化钽(碳化铌),显著提高了合金的热硬性,常用来加工不锈钢、耐热钢、高锰钢等难加工的材料。所以也称其为“万能硬质合金”。 万能硬质合金代号用“硬”“万”两字汉语拼音字母字头“YW”加顺序号表示。如YW1,YW2等。 上述硬质合金,硬度高,脆性大,除除磨削外,不能进行切削加工,一般不能制成形状复杂的整体刀具,故一般将硬质合金制成一定规格的刀片,使用前将其紧固(用焊接、粘接或机械紧固)在刀体或模具上。 近年来,又开发了一种钢结硬质合金,它与上述硬质合金的不同点在于其粘接剂为合金粉末(不锈钢或高速钢),从而使其与钢一样可以进行锻造、切削、热处理及焊接,可以制成各种形状复杂的刀具、模具及耐磨零件等。例如高速钢结硬质合金可以制成滚刀、圆锯片等刀具。

什么是钢结硬质合金

什么是钢结硬质合金 钢结硬质合金是近三十年来才发展起来的一种新型工模具材料,它是在合金钢的基体上均匀分布 30-50%硬质颗粒,经过烧结、锻造而成,因而既具有象硬质合金那样的高硬度、高强度、高耐磨性,又具有合金钢的可冷、热加工性能,如锻、车、铣、刨、磨、热处理等。它作为一种可加工、高耐磨的材料,已经广泛应用于各种拉伸模、冲裁模、挤压模、压型模、整形模、冷热轧辊、耐磨零件,使用寿命均比常用工模具钢提高十倍甚至几十倍以上,取得了非常显著的经济效果。 钢结硬质合金是以钢为粘结相,以碳化物(主要是碳化钛、碳化钨)做硬质相,用粉末冶金方法生产的复合材料。其微观组织是细小的硬质相,弥散均匀分布于钢的基体中(用于模具的钢结硬质合金,基体主要采用含铬、钼、钒的中高碳合金工具钢或高速钢)。 钢结硬质合金是介于钢和硬质合金之间的一种材料,具有以下特点: 工艺性能好具有可加工性和可热处理性,在退火状态下,可以可以采用普通切削加工设备和刀具进行车、铣、刨、磨、钻等机械加工。还可以锻造、焊接。与硬质合金相比,成本低,适用范围更广。良好的物理、力学性能 钢结硬质合金在淬硬状态具有很高的硬度。由于含有大量弥散分布的高硬度硬质相,其耐磨性可以与高钴硬质合金接近。与高合金模具钢相比,具有较高的弹性模量、耐磨性、抗压强度和抗弯强度。与硬质合金相比,具有较好的韧性。 具有良好的自润滑性、较低的摩擦系数、优良的化学稳定性。 钢结硬质合金在拉深模具中的应用 许多钢结硬质合金烧结坯件经退火后可进行普通的切削加工,经淬火、回火后有近似于金属陶瓷硬质合金的硬度和良好的耐磨性,也可以进行焊接和锻造,并具有耐磨、抗氧化等特性。尽管这类材料成本较高,制模难度较大,但使用后可显著提高模具的使用寿命,在大批量生产中具有很好的技术经济效果。因此,在更大范围、更深层次推广它,对模具行业具有非常重要的意义。 1、原生产中存在的问题 矿用自救器下外壳尺寸如图1所示,材料为08A1,料厚0.8mm,生产批量为大批量。成形该制件需两次拉深。原模具中,凹模材料均为Crl2,所用设备为普通双动压力机。生产中,模具使用一段时间后,制件表面就会出现明显的擦伤痕迹,严重影响了外观质量。观察发现:第一道拉深工序结束后,半成品外表面已有少量划痕,二次拉深后擦伤、划痕明显增多,而且凹模工作表面磨损严重,还常常粘附着制件材料。修模后也只能拉深几千个壳体。为解决这一问题,工厂曾尝试提高模具制造精度,降低表面粗糙度值,甚至抛光、镀铬,但仍不能从根本上解决产品表面拉伤、模具寿命短的问题。

拉丝模具简介

拉丝模具简介 在金属压力加工中,在外力作用下使金属强行通过模具,金属横截面积被压缩,并获得所要求的横截面积形状和尺寸的工具称为拉丝模。拉丝模是各种金属线材生产厂家(如电线电缆厂、钢丝厂、焊条焊丝厂等)拉制线材的一种非常重要的易消耗性模具。拉丝模的适用范围十分广泛,主要用于拉拔棒材、线材、丝材、管材等直线型难加工物体,适用于钢铁、铜、钨、钼等金属和合金材料的拉拔加工。由于拉丝模的成本约占拉丝费用的1/2以上,因此,如何降低拉丝模成本、提高其使用寿命是金属线材生产单位迫切需要解决的问题。 国外金属制品工业为提高生产竞争能力,越来越重视拉丝模的质量和制造工艺的改进,从提高拉丝模寿命入手,对拉丝模的材质、结构、制造工艺、制造设备以及检测仪器等进行了系统的研究,开发出复合拉丝模、拉丝模新材料、表面涂层新技术、拉丝模新的孔型设计方法等,推动了世界拉丝生产的发展。我国是线材生产大国,产量居世界前列。我国拉丝模制造工业从八十年代起发展较快,随着拉丝模制造水平的不断提高和生产工艺的不断改善,我国的拉丝模制造技术有了进一步的发展,尤其是在拉丝模的材质、结构等方面有了长足进步。但总的来说与国外还有不小的差距。尽管国外生产的拉丝模种类与国内的差不多,但所用材料和工艺过程更加先进,拉丝模的加工精度、耐用性、耐磨性等指标均优于我国的产品。因此,加强制模管理,提高拉丝模质量水平,推动制模工艺技术的进步,是制模工业当前面临的重要课题。 经历了几十年的发展,已出现了很多新型拉丝模材质。按照材料种类,可将拉丝模分为合金钢模、硬质合金模、天然金刚石模、聚晶金刚石模、CVD金刚石模和陶瓷模等多种。近年来新型材料的开发极大的丰富了拉丝模的应用范围并提高了拉丝模的使用寿命。 我们知道一个完整的拉丝模具主要是由模芯和模套组成的,拉丝模在金属压力加工中,借助外力的作用使金属强行通过拉丝模的模芯,金属横截面积在压缩去被压缩,最终获得所要求的横截面积形状和尺寸拉丝产品,如钢丝,铜丝等。 模芯主要由入口区、压缩区、定径区、出口区四个部分组成。关于拉丝模模芯的结构,下面将以图片的形式向大家演示: 拉丝模模芯的结构 拉丝模芯的结构按工作性质可分为“入口区、润滑区、工作区、定径区、出口区”五个区间。拉丝模的内径轮廓很重要,它决定着压缩线材所需的拉力,并影响拉拔后线材中的残余应力。模芯各区的作用分别是:入口区,方便穿线及防止钢丝从入口方向擦伤拉丝模;润滑区,通过它使钢丝易于带入润滑剂;工作区,是模孔的主要部分,钢丝的变形过程在这里进行,即将原始截面减小到所要求的截面尺寸。在拉拔圆锥面金属时,工作区内金属的体积所占的空间是一个圆台,该空间称为变形区。工作区内的圆锥半角α(又称为模孔半角)主要用于确定拉

硬质合金属性

WC硬质合金的属性 常用的硬质合金以WC为主要成分,根据是否加入其它碳化物而分为以下几类: 1、钨钴类(WC+Co)硬质合金(YG) 它由WC和Co组成,具有较高的抗弯强度的韧性,导热性好,但耐热性和耐磨性较差,主要用于加工铸铁和有色金属。细晶粒的YG类硬质合金(如YG3X、YG6X),在含钴量相同时,其硬度耐磨性比YG3、YG6高,强度和韧性稍差,适用于加工硬铸铁、奥氏体不锈钢、耐热合金、硬青铜等。 2、钨钛钴类(WC+TiC+Co)硬质合金(YT) 由于TiC的硬度和熔点均比WC高,所以和YG相比,其硬度、耐磨性、红硬性增大,粘结温度高,抗氧化能力强,而且在高温下会生成TiO 2,可减少粘结。但导热性能较差,抗弯强度低,所以它适用于加工钢材等韧性材料。 3、钨钽钴类(WC+TaC+Co)硬质合金(YA) 在YG类硬质合金的基础上添加TaC(NbC),提高了常温、高温硬度与强度、抗热冲击性和耐磨性,可用于加工铸铁和不锈钢。 4、钨钛钽钴类(WC+TiC+TaC+Co))硬质合金(YW) 在YT类硬质合金的基础上添加TaC(NbC),提高了抗弯强度、冲击韧性、高温硬度、抗氧能力和耐磨性。既可以加工钢,又可加工铸铁及有色金属。因此常称为通用硬质合金(又称为万能硬质合金)。目前主要用于加工耐热钢、高锰钢、不锈钢等难加工材料。 5、WC: 分子量195.86; Tungsten carbide 性质:化学式WC。黑色六方结晶。密度15.63g/cm3(18℃)。熔点(2870±50)℃。沸点6000℃。莫氏硬度约9。不溶于水,溶于硝酸和氢氟酸的混合液和王水。耐酸性强。硬度高。弹性模量大。导电度为金属的40%。化学性质稳定。低于400℃时不与氯气作用。用炭黑与钨粉加热至1400~1500℃制得。大量用作高速切削车刀、窑炉结构材料、喷气发动机部件、金属陶瓷材料、电阻发热元件等制得。 6、TiC: 分子式:TiC 沸点:4820℃ 中文名称:碳化钛 英文名称:Titanium carbide;titanium carbide 性质:灰黑色结晶。熔点约3200℃。不与盐酸作用。可由骨炭与二氧化钛在电炉中加热制得。TiC的热膨胀系数(7.4×10-6℃-1), TiC晶粒有五个滑移系,且在800℃以上呈延性; 是硬质合金的重要成分。用作金属陶瓷,具有高硬度、耐腐蚀、热稳定性好的特点。还可用来制造切削工具。在炼钢工业中用作脱氧剂。

钢结硬质合金基本特点

钢结硬质合金基本特点 硬质合金作为工业的牙齿,钢结硬质合金是在硬质合金的基础上发展的新型工具材料。株洲三鑫硬质合金生产有限公司荣誉产品钢结硬质合金基本特点表现如下: 1.钢结硬质合金的硬质相(WC或碳化钛)一般占合金总质量的30%-50%,其余部分为钢基体。由于钢基体所占比例较大,钢的性质较为明显,因而可进行锻造和热处理等加工。经过粉末混合、压制成型、烧结、锻造、切削加工、特处理等工序后,可得到各种规格、形状的钢结硬质合金制品。其韧性指标较普通硬质合金有较大程度的改善,硬度(HRC)可达到60-70,经过锻造、切削加工和热处理等工艺处理后,可制作各种复杂的模具,其应用范围将更加广泛。 2.钢结硬质合金制品可根据需要进行各种热处理操作,以满足不同模具在使用性能上的要求,特别是经过淬火和回火后,可获得回火马氏体+合金碳化物+均匀分布的硬质相典型组织,保证了模具材料的强度、硬度、韧性等使用性能要求,同时形成了有效的耐磨面,从而大大提高了钢结硬质合金模具的耐磨性。 3.钢结硬质合金的成分可根据模具的使用性能要求和工艺性能要求进行灵活调整。作为钢结硬质合金基体和黏结相的钢种可以根据需要进行大范围的改变,这种改变有利于在满足模具使用要求的前提下,有效地降低生产成本,提高生产效益。 4.钢结硬质合金模具与合金模具相比,虽然价格较高,但模具的使用寿命可提高十几倍到几十倍,可以减少模具用量以及更换模具所需的时间,可以采用镶嵌的方式在模具的关键部位使用,从而降低生产成本,提高产品的加工质量和加工精度。 5.对于有特殊要求的模具和耐磨件,如在要求耐磨的同时又要求耐腐蚀、耐热、导热、抗氧化等性能时,可通过调整黏结相的基本类型,使其具有不锈钢、耐磨钢、高速钢等特性,以满足不同场合的使用要求。 钢结硬质合金的制造工艺与WC-Co硬质合金相似,都需要严格严谨的控制各个工艺流程,以达到最佳使用性能。

冷作模具钢的分类

下料冲孔模具用钢 主要用于制造对金属或非金属板材进行下料、冲孔用的凸模和凹模。当薄板放在凸模、凹模之间进行冲裁时,薄板在最初阶段产生变形,随着变形量的增加,薄板的下侧表面因受到大的拉应力而产生开裂。在使用过程中,随着凹模和凸模的磨损量的增加,其刃部的尖角逐步变为圆角,导致薄板下侧产生的拉应力降低,薄板厚度方向受到压缩,增加了被冲裁板料的加工硬化和变形、延迟了板料产生裂纹的时间,坯料切断后,其断口周围产生毛刺,随着模具磨损量的增加,工件的毛刺高度增加,当毛刺高度超过规定要求时,模具就需要更换或返修。 下料冲孔模具用钢,一般根据被加工工件的材料种类、厚度、生产工件的批量和模具的尺寸精度、形状复杂程度等因素选择钢材。 当冲压低硬度的纸板,塑料板,铝、镁合金板,铜合金板时,如果冲裁产品批量不大,可选用碳素工具钢;批量较多时,可选用CrWMn、9CrWMn、7CrSiMnMoV等低合金钢,淬回火硬度为HRC62~64;生产批量达到100万件,可选用 Cr12、Cr12MoV、Cr5Mo1V、Cr5Mo1V、7Cr7Mo2V2Si等钢号,淬回火硬度为HRC61~63;当生产批量超过100万件时,可选用高速钢、超硬高速或硬质合金制造模具。

当冲压强度高、变形抗力大的碳素钢板、硅钢钢板、不锈钢板时, 要根据材料的强度、厚度、变形抗力,选择合金含量更高、耐磨性更 好的高一档模具钢。 对截面尺寸较大的模具,要选用合金元素含量较高、淬透性好的 模具钢。 当被加工材料厚度增加时,也需要考虑选择高一档的模具钢。推 荐的冲压模具用钢见表1-1-6。 表1-1-6 薄板下料冲孔模具用钢的选择 生产批量/件被加工材料 103104105106107铝、镁及 铜合金 CrWMn CrWMn ,Cr5Mo1V CrWMn ,Cr5Mo1V , Cr12MoV Cr12MoV , Cr12Mo1V1, 高速钢 硬质合金 碳钢、合金 结构钢 CrWMn CrWMn CrWMn Cr12MoV1硬质合金铁素体不锈钢 Cr5Mo1V Cr5Mo1V ,Cr12,Cr12MoV Cr12Mo1V1,高速钢 奥氏体不锈钢 CrWMn , Cr5Mo1V CrWMn ,Cr5Mo1V , Cr12 Cr12,Cr12MoV , Cr12Mo1V1Cr12Mo1V1, 高速钢 硬质合金 淬回火弹簧钢(≤HRC52) Cr5Mo1V Cr5Mo1V , Cr12, Cr12MoV Cr12Mo1V1, Cr12MoV , 高速钢Cr12Mo1V1, 高速钢, 粉末高速钢硬质合金 变压器硅钢 Cr5Mo1V CrWMn , Cr2, Cr12Mo1V1, 硬质合金 、管路敷设技术通过管线不仅可以解决吊顶层配置不规范高中资料试卷问题,而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中,要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标等,要求技术交底。管线敷设技术中包含线槽、管架等多项方式,为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题,合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则:在分线盒处,当不同电压回路交叉时,应采用、电气课件中调试对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行 高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验;对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作;对于继电保护进行整核对定值,审核与校对图纸,编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案,编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案;对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题,作为调、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术,电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时,需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全,并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围,或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理,尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作,并且拒绝动作,来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此,电力高中资料试卷保护装置调试技术,要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指

常用冷、热作模具钢化学成分表

常用冷作模具钢化学成分表 钢号 C Mn Si Cr W V Mo 其他 高碳工具钢 T7 O.65~ 0.74 ≤0.40≤0.35 T8 0.75~ 0.84 ≤0.40≤0.35 T9 0.85~ 0.94 ≤0.40≤0.35 T10 0.95~ 1.04 ≤0.40≤0.35 T11 1.05~ 1.14 ≤0.40≤0.35 T12 1.15~ 1.24 ≤0.40 ≤0.35 高碳低合金钢 9Mn2V 0.85~ O.95 1.70~ 2.00 ≤0.40 0.10~ 0.25 CrWMn 0.90~ 1.05 0.80~ 1.10 ≤0.40 0.90~ 1.20 1.20~ 1.60 MnCrWV 0.95~ 1.05 1.00~ 1.30 ≤0.40 0.40~ 0.70 0.40~ 0.70 0.15~ 0.30 9SiCr 0.85~ O.95 O.30~ 0.60 1.20~ 1.60 0.95~ 1.25 Cr2(GCr15) 0.95~ 1.10 ≤0.40≤0.40 1.30~ 1.65 7CrSiMnMoV O.65~ O.75 O.65~ 1.05 0.85~ 1.15 0.90~ 1.20 0.15~ 0.30 Cr2Mn2SiWMoV 0.95~ 1.05 1.80~ 2.30 0.60~ 0.90 2.30~ 2.60 0.70~ 1.10 0.10~ O.25 0.55~ O.80 高耐磨钢 Cr6WV 1.00~ 1.15 ≤0.400.4n 5.50~ 7.00 1.10~ 1.50 0.50~ 0.70 Cr4W2MoV 1.12~ 1.25 ≤0.40 0.40~ O.70 3.50~ 4.00 1.90~ 2.60 0.80~ 1.10 0.80~ 1.20 Cr5MoV 0.95~ 1.05 ≤1.00≤0.50 4.75~ 5.50 O.15~ O.50 0.90~ 1.40 6Cr4W3M02VNb 0.60~ 0.70 ≤0.40≤0.40 3.80~4.4 2.5~3.5 O.80~ 1.20 2.5~ 3.5 Nb0.2~ 0.35 Crl2 2.00~≤0.40≤0.4011.50~

钢结硬质合金

钢结硬质合金顾名思义就是以钢为粘结相,以难熔金属碳化物(主要是以碳化钛,碳化钨)作为硬质相,用粉末冶金方法制备的一种组合材料。 钢结硬质合金从硬质相的组成可以分为碳化钨基钢结合金和碳化钛基钢结合金。从粘结相的最终组织结构可以分为马氏体,奥氏体,铁素体基钢结硬质合金。从机械加工性能可分为不可机械加工和可机械加工钢结合。 钢结硬质合金的优异性能与特点如下: a.广泛的工艺特性 钢结硬质合金钢结的主要性能介于钢和硬质合金之间,它兼有两种材料的特点和长处,是填补了它们之间空白的一种新兴工程材料。和钢材相比它具有其无法比拟的高硬度,高耐磨性和淬透性,(钢结合金经淬火后,其材料从中心到表层的硬度相差不超过2°),这是由其材质结构的特殊性和硬质相所独有的特点决定;同时它还具有与刚才相近的可机械加工,可热处理和可焊接的优点,这些性能特点也基本都是一般硬质合金所不具备的。因此,也可以把钢结硬质合金称为可加工,可热处理的硬质合金。 b.产品突出的性能和特点 1).钢结硬质合金产品具有良好的机械加工性、可热处理性和可焊接性,能用普通的加工设备和工具进行车、铣、刨、钻、磨削等各种加工。 2).能通过锻造改变其外型和尺寸,改善材料内部的组织结构,从而提高其使用性能。3).能用焊、镶焊、电焊、真空焊、堆焊等焊接方法与刚才或合金本身进行焊接,以扩大其使用范围。 钢结硬质合金具有良好的物理机械性能。它本身在硬化状态下具有很高的硬度,其耐磨性与高钴硬质合金相当,甚至更高(但材料强度和耐冲击性较一般硬质合金高)。这一是由于它含有较高(35%~50%)的硬质相TiC,同时也由于呈圆形的TiC晶粒在工作时与工件表面形成滚动摩擦系数,从而避免粘附磨损和擦伤磨损,使之具有高耐磨性和较小的破坏性。钢结硬质合金还具有较小的比重(碳化钛系钢结合金一般比钢铁轻。)、较高的比强度、良好的自润滑性、高阻尼特性与固有的频率(具有优异的消震效果)。

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