欧美人妻精品一区二区三区99,中文字幕日韩精品内射,精品国产综合成人亚洲区,久久香蕉国产线熟妇人妻

Прогрессивная матрица является представителем прецизионной штамповки. Его характеристики высокой скорости, высокой эффективности и высокой точности делают его широко используемым в производстве прецизионных микроэлектронных деталей, и все больше и больше средних и крупных деталей также изготавливаются с помощью прецизионных прогрессивных штампов. Однако эти требования к высокой скорости, высокой точности, мелкой и массовой работе также создают проблему для прочности и износостойкости штампа. Износ штампа снизит точность продукта и срок службы штампа. Прекращение шлифования или разрушение штампа приведет к задержке рабочего времени, снижению эффективности производства и увеличению производственных затрат. Таким образом, повышение прочности и износостойкости штампа означает снижение затрат и повышение эффективности производства.

Материал штампа является основным фактором, определяющим его прочность и износостойкость. Существует множество причин выхода из строя штампа, включая конструкцию штампа, технологию обработки штампа и условия работы штампа, но, в конечном счете, прямым фактором, ведущим к износу штампа и разрушению штампа, является прочность и ударная вязкость самого материала. Материалы из цементированного карбида широко используются в прецизионных прогрессивных штампах из-за их высокой прочности, высокой ударной вязкости и высокой износостойкости. С повышением скорости штамповки, точности штамповки и срока службы прецизионной прогрессивной матрицы люди предъявляют все более высокие требования к материалам из цементированного карбида.

Исследователи в стране и за рубежом изучают механизм разрушения изнашивания, причины и меры износостойкости твердосплавных прогрессивных штампов с разных сторон. Большинство из них изучают классификацию цементированного карбида с точки зрения внешних макрофакторов разрушения штампа.

В этой статье причины разрушения прогрессивной матрицы из цементированного карбида wc2co исследуются с микроскопической точки зрения с помощью металлографических испытаний и в сочетании со свойствами самого материала.

Исследование твердого сплава wc2co

Цементированный карбид Wc2co представляет собой композитный материал, состоящий из карбида тугоплавкого металла и связанного металлического кобальта, полученный методом порошковой металлургии. Кобальт — один из элементов группы железа. Это цементированный металл для изготовления цементированного карбида. Благодаря хорошей смазывающей способности и адгезии CO к твердой фазе WC, а также большой растворимости твердой фазы WC в CO, цементированный карбид wc2co обладает превосходными свойствами, такими как высокая прочность, высокая твердость и высокая износостойкость. Прочность цементированного карбида намного выше, чем у каждого отдельного компонента. Для этого явления многие ученые провели очень глубокое исследование и предложили некоторые теоретические объяснения, с которыми мы в основном согласны.

Давил и другие ученые в Германии выдвинули теорию каркаса из цементированного карбида и ее модифицированную теорию каркаса. Они считают, что при брикетном спекании цементированного карбида частицы карбида образуют взаимосвязанный агрегатный каркас, а зазор каркаса заполняется взаимопроникающей связующей фазой Со. Свойства цементированного карбида обусловлены карбидным каркасом, упрочненным кофазой. Теория каркаса также утверждает, что, когда прочность карбидного каркаса достаточна,

Чем равномернее распределение фазы СО, тем выше сопротивление сплава разрушению; Когда локальная кофаза отпадает, скелет твердой фазы легко повреждается, и прочность сплава снижается. Таким образом, содержание и распределение фазы CO оказывают большое влияние на свойства твердого сплава.

Гурланд и др. Выдвинул пленочную теорию и полагал, что частицы карбида окружены сплошной пленкой со, и пленка со будет играть важную роль в прочности высоко прилегающих зерен карбида. Теория армирования частицами, предложенная в Китае, утверждает, что теоретическая прочность карбида и сопутствующих материалов на самом деле очень высока. Только из-за большого количества дефектов трещин в материале фактическая прочность материала намного меньше теоретической прочности. Однако, когда размер частиц двух материалов уменьшается до определенной степени и смешивается равномерно, вероятность образования трещин в двух группах удваивается, и фактическая прочность двух групп может быть значительно улучшена. Таким образом, пока контролируются распределение и размер частиц зерен WC и сослоев, теоретическая прочность компонентов может быть задействована в полной мере. Следовательно, структурные дефекты, которые не соответствуют концепции композита, такие как крупные зерна карбида, скопление СО и локальная потеря СО, будут влиять на усилие армирования частицами.

Прочность и другие свойства цементированного карбида снижаются. Из приведенного выше теоретического исследования видно, что содержание и однородность распределения материалов фазы CO оказывают важное влияние на прочность материалов из цементированного карбида wc2co. Когда софазные материалы повреждены, частично отсутствуют или частично сложены, прочность цементированного карбида также будет нарушена.

металлографическое исследование сломанного пуансона

В данном исследовании за образец взят пуансон, сломанный при нормальном износе после высокоскоростной штамповки. Образец поступает от компании по производству прецизионных деталей в Шэньчжэне, а материал пуансона представляет собой цементированный карбид cd750. ЭО 1530вп л Электроника

Микроструктуру и состав образцов наблюдали с помощью сканирующего микроскопа и энергетического спектрометра inca300. Рисунок 1 представляет собой морфологию сломанного пуансона. Из рисунка видно, что сломанная горловина штампа неровная, а скругление сбоку штампа отображается. Износ очень серьезный.

Что вызывает поломку прецизионных прогрессивных штампов из цементированного карбида? 2

Рис. 1. Морфология излома пуансона.

рис. 2 — схема микроструктуры центральной части излома, в которой массивные частицы WC уложены компактно и упорядоченно с четкими краями и углами; Поскольку центральная часть не подвержена износу и коррозии от смазки при работе штампа, в этом исследовании считается, что организационная структура и состав центральной части точно такие же, как у исходного материала.

Что вызывает поломку прецизионных прогрессивных штампов из цементированного карбида? 3

Рис. 2 микроструктура центральной части излома

Большинство прецизионных прогрессивных штампов из цементированного карбида шлифуются. На рис. 3 показана рабочая поверхность штампа. По сравнению с основным материалом, показанным на рис. 2, видны явные следы шлифовки. Острые края и углы блока WC отшлифованы, а поверхность ровная.

Что вызывает поломку прецизионных прогрессивных штампов из цементированного карбида? 4

Рисунок 3 рабочая поверхность штампа

Рис. 4 — микроструктура рабочей поверхности штампа в месте его излома. На рисунке следы шлифовки блока WC сильно уменьшены, а следы отпадения блока WC (часть показана в эллиптической рамке) очень очевидны, в результате чего оголен блок WC без шлифовки внутри, а рабочая поверхность плашка неровная, а граница нечеткая.

Что вызывает поломку прецизионных прогрессивных штампов из цементированного карбида? 5

Рис. 4 Микроструктура поверхности штампа в момент излома

Рис. 5 — результат анализа энергетического спектра центральной части излома, показанного на рис. 2, а рис. 6 — результат анализа энергетического спектра рабочей поверхности штампа в месте излома, показанного на рис. 4. Из сравнения пиков энергетического спектра можно обнаружить, что пиковое значение W-компоненты в рабочей части матрицы значительно выше, чем в центральной части, а пиковое значение CO-компоненты ниже, чем в центральной части. Относительное определение значений содержания двух компонентов также показало, что в центральной части трещины на содержание W приходится 75%, а на содержание CO приходится 25%; На рабочей поверхности штампа в месте излома содержание W составляет 91,931ТР2т, а содержание СО всего 8,071ТР2т. Поскольку микроструктура и состав центральной части точно такие же, как у исходного материала, можно объяснить, что содержание связующей фазы СО на рабочей поверхности штампа в момент излома значительно снижается по сравнению с исходным материалом. цементированный карбидный материал.Что вызывает поломку прецизионных прогрессивных штампов из цементированного карбида? 6

Рис. 5. Обнаружение пикового энергетического спектра рабочей поверхности штампа в момент разрушения

Что вызывает поломку прецизионных прогрессивных штампов из цементированного карбида? 7

Рис. 6 Пиковое значение детектирования энергетического спектра в центре разрушения

 анализ разрушения

Непосредственной причиной разрушения штампа является недостаточная прочность и ударная вязкость материала. Из предыдущего исследования свойств цементированного карбида wc2co можно узнать, что прочность и ударная вязкость цементированного карбида в значительной степени зависят от содержания CO и условий склеивания.

В выпуклых частях излома поверхностный износ вызывает потерю элемента Co, а содержание компонента CO явно снижается. Потеря CO нарушает непрерывность скелета твердой фазы WC, и соответственно изменяется состояние связи блока WC. Когда потеря фазы CO вокруг поверхностного блока WC достигает определенной степени, связывающий и композиционный армирующий эффект CO по отношению к частицам WC будет значительно ослаблен или даже исчезнет, что приведет к выпадению частиц WC из матрицы материала и образованию ямок на поверхности. поверхность штампа. В то же время блок WC внутри штампа без шлифования также обнажается, что разрушает исходную структуру скелета твердой фазы; Открытый блок WC с острыми краями и углами снижает износостойкость цементированного карбида и ускоряет износ цементированного карбида; Это также еще больше ускорило потерю Co. Цикл падения частиц CO и WC продолжал расширяться, что приводило к снижению ударной вязкости и прочности материала в этой части до тех пор, пока она не достигла предела, поэтому матрица сломалась в этом месте.

Вывод

Микроморфологию рабочей поверхности матрицы в устье трещины наблюдали и сравнивали с исходной морфологией материала и исходной шлифовальной рабочей поверхностью матрицы; Различия в составе СО и W на рабочей поверхности штампа в устье трещины и исходного твердосплавного материала сравниваются с помощью ЭДС, и получаются следующие выводы:

(1) Содержание и равномерность распределения элементов фазы CO оказывают важное влияние на свойства твердого сплава wc2co. Потеря CO напрямую приведет к ухудшению свойств цементированного карбида wc2co.

(2) В процессе высокоскоростной штамповки после износа твердосплавной матрицы поверхность матрицы становится неровной, а структура скелета повреждается из-за выпадения частиц CO и WC.

(3) В условиях высокоскоростной штамповки износ штампа показывает, что содержание элемента Co значительно снижается, а связующее и композиционное упрочняющее действие CO по сравнению с твердой фазой WC ослабевает, что снижает прочность и вязкость. материала, ускоряет износ материала и приводит к разрушению штампа. 

31 мая 2022 г.

Kal?p alan?nda kullan?lmas?n? tavsiye etti?iniz karbür nedir. Yo?unluk bak?m?ndan GB ka? olmal?d?r? Не: Pres bask? esnas?nda ?ekil verdi?i malzeme pirin?'tir. Тешеккюрлер

31 мая 2022 г.

Здравствуйте, Мухсин.
Спасибо за ваш комментарий.
Мы бы рекомендовали низкое содержание кобальта около 6-8% для твердосплавных фильер и высокое содержание кобальта 15-25% для твердосплавных волок холодной высадки.
Плотность составляет около 13,5-14,5 г/см^3.
Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам по адресу [email protected]
С наилучшими пожеланиями,
Тим

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

日韩精品一区二区三区粉嫩av-欧美亚洲国产中文字幕| 国模自慰一区二区三区-日韩一级黄色片天天看| 黄色av网站在线免费观看-亚洲欧美精品偷拍tv| 日本亚洲精品中字幕日产2020-很黄很黄的裸交视频网站| 午夜福利院免费在线观看-久久精品日产第一区二区三区画质| 日韩国产一区二区三区在线-精品日韩人妻少妇av| 色噜噜噜噜一区二区三区-欧美最猛黑人做爰视频| 久久免费观看归女高潮特黄-黄色av一本二本在线观看| 人妻互换精品一区二区-夜夜爽一区二区三区视频| 午夜精品午夜福利在线-内射无套内射国产精品视频| 黑丝av少妇精品久久久久久久-中文字幕久久久人妻无码| 欧美日韩国产在线资源-超碰成人国产一区二区三区| 欧美日韩成人在线观看-久久五月婷婷免费视频| 欧美亚洲另类久久久精品-国产精品一区二区亚洲推荐| 亚洲欧洲成视频免费观看-国产福利一区二区在线观看| 国产成人高清精品免费5388-好妞色妞在线视频播放| 欧美亚洲另类久久久精品-国产精品一区二区亚洲推荐| 日韩精品亚洲不卡一区二区-成人网在线视频精品一区二区三区| 中文字幕精品一区二区日本99-青青国产成人久久91网| 人妻互换精品一区二区-夜夜爽一区二区三区视频| 午夜福利1区2区3区-午夜洗澡免费视频网站| 中文字幕日本在线资源-国产+成+人+亚洲欧洲自线| 国产综合日韩激情在线-日韩精品人妻一专区二区三区| 亚洲精品蜜桃在线观看-国产欧美日韩在线观看精品观看| 亚洲av专区在线观看国产-丰满人妻av一区二区三区| 婷婷六月视频在线观看-久久亚洲综合国产精品| 国产欧美日韩中文字幕在线-国产伊人一区二区三区四区| 18禁真人在线无遮挡羞免费-中文字幕精品一区二区三区四区| 国产欧美日韩中文字幕在线-国产伊人一区二区三区四区| 久久精品国产亚洲av湖南-竹菊精品一区二区三区| av中文字幕男人天堂-懂色av一区二区三区在线观看| 国产亚洲欧美一区91-亚洲欧美一区二区在线| 亚洲愉拍自拍欧美精品app-亚洲一区不卡在线视频| 一区二区三区日本韩国欧美-日本1区2区3区4区在线观看| 可以免费看污污视频的网站-日韩欧美不卡视频在线观看| 日韩高清在线观看一区二区-美产av在线免费观看| 国产精品一区二区在线免费-久久精品国产亚洲av热明星| 日本韩国亚洲欧美三级-日本东京不卡网一区二区三区| 欧美亚洲另类久久久精品-国产精品一区二区亚洲推荐| 中文字幕亚洲综合久久最新-久久精品视频免费久久久| 亚洲区欧美区在线视频-亚洲碰碰人人AV熟女天堂|