Технология и свойства спеченных твердых сплавов и изделий из них. Учебное пособие для вузов






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Технология и свойства спеченных твердых сплавов и изделий из них. Учебное пособие для вузов

Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .



Страницы: 1 2 3... 70 71 72 73 74 75 76... 214 215 216
 

Так, например при содержании 10 % Со в сплаве аизг, при вакууме -1650; при горячем изостатическом прессовании 3710; при вакуум-компрессионном 2785. Режим спекания По технологическим признакам операцию спекания можно подразделить на три стадии: нагрев изделий до некоторой максимальной температуры, выдержка при этой температуре и охлаждение. Температуру предварительного спекания конкретно выбирают в зависимости от целей, преследуемых этой операцией (удаление пластифицирующих веществ, выявление брака на стадии формования, придание прочности для механической обработки, восстановление оксидов). Время подъема температуры и охлаждения регулируют практически, учитывая, что спекаемую заготовку нельзя подвергать резким колебаниям температуры, которые могут вызвать образование трещин. Максимальная температура окончательного спекания (или температура выдержки) зависит главным образом от состава изготовляемого сплава (для сплавов \УС-Со от содержания кобальта, а для сплавов УУС-ТЮ-Со или \¥С-ПС-ТаС-Со от содержания карбида титана и кобальта) и зернистости исходной смеси. --ина выбирается с учетом проведения собственно процесса спекания в технологически приемлемые промежутки времени, составляющие практически 0,5...2 ч. Слишком большая продолжительность спекания не желательна, так как при этом может более интенсивно протекать изменение состава спекаемого изделия (обезуглероживание или науглероживание или потеря кобальта при спекании в вакууме). Спекание при более высоких температурах, если нужно сократить его продолжительность, может даже в случае небольших отклонений от заданного режима (по температуре или длительности) привести за короткий промежуток времени к нежелательным явлениям чрезмерному росту зерен и так называемому "пережогу" или вспучиванию. Примерная практически применяемая температура спекания (в атмосфере водорода) для сплавов ШС-Со в зависимости от содержания кобальта и при условии использования исходного порошка карбида вольфрама одной зернистости составляет, °С: 97 % \УС + 3 % Со......148080 % \УС + 20 % Со.......1340 94 % У/С + 6 % Со......145070 % МУС + 30 % Со.......1340 85% МУС + 15% Со.....1360 Эти практически подобранные температуры, необходимые для уплотнения и формирования структуры сплавов указанного состава, косвенно подтверждают соображения о механизме спекания в системе УУС-Со. При высоком содержании кобальта в исходной смеси достаточно применять температуры, лежащие вблизи точки появления жидкой фазы или лишь несколько ее превышающие; большой объем жидкой фазы обеспечивает полное уплотнение (очевидно, за счет жидкого течения) и достаточно интенсивный рост зерен при относительно низких температурах спекания в результате перекристаллизации через жидкую фазу. При малых количествах кобальта в спекаемой смеси возникает необходимость применять более высокие температуры, так как количества жидкой фазы здесь уже недостаточно для уплотнения при помощи механизма жидкого течения и необходимо активизировать процесс роста зерен. Для сплавов УУС-Т1С-Со температура спекания изменяется аналогично сплавам ШС-Со в зависимости от содержания кобальта. В отношении зависимости от содержания карбида титана можно отметить, что сплавы, содержащие только фазу (7[, УУ)С, можно получить спеканием при температурах, применяемых при получении сплавов \VC-Co с аналогичным содержанием кобальта. Однако сплавы обладают при этом мелкозернистой структурой. Для получения более крупнозернистого сплава следует несколько повысить температуру, чтобы активизировать процесс роста зерен (1450. ..1530 °С). Закономерности в области влияния зернистости ИCXQДньI£JПфшпкoв на температуру спекания, указанные для сплавов \УС-Со, распространя-1етагтГнТсТЯа^Гу7С-Т1С-Со и \УС-Т1С-ТаС-Со. Последней стадией операции спекания является охлаждение изделий. В настоящее время продолжительность этой стадии в производстве определяют главным образом с учетом возможного влияния скорости охлаждения на появление трещин в изделиях. Однако, если сплавы способны подвергаться термической обработке, то скорость охлаждения должна сказываться на структуре сплава, так как быстрое охлаждение будет в какой-то степени равносильно закалке, в то время как медленное будет создавать условия отжига. О влиянии газовой атмосферы при спекании на свойства сплавов Одной из технологических задач в ходе операции спекания является сохранение заданного состава сплавов, который может при этом изменяться главным образом по содержанию углерода. Нарушение состава по углеро
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 70 71 72 73 74 75 76... 214 215 216

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Общетехнический справочник
Упрочнение и отделка деталей поверхностным пластическим деформированием: Справочник
Материаловедение в микроэлектронике
Технология и свойства спеченных твердых сплавов и изделий из них. Учебное пособие для вузов
Вентиляция рабочих мест в сварочном производстве
Сварка порошковой проволокой
Сплавы для термопар. Справоч. изд.

rss
Карта