Στρατιωτικό χαλκό βολφραμίου>>
Μηχανική κατεργασία χαλκού από βολφράμιο>>
Ηλεκτρόδιο χαλκού βολφραμίου>>
Επαφές χαλκού βολφραμίου>>

παρασκεύασμα επένδυσης φθοριούχου χαλκού EFP

Η σφυρηλασία μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την πυκνότητα του υλικού. Η συνηθισμένη ράβδος χαλκού βολφραμίου παρήγαγε ελατότερα σημαντικά καλύτερα από ό, τι οι σύνθετες σκόνες πολύ λεπτών βολφραμίου-χαλκού. Χρησιμοποιώντας το σύνθετο κονίαμα βολφραμίου-χαλκού σε σκόνη, η χρήση του σύνθετου σωματιδίου σκόνης βολφραμίου-χαλκού είναι σχετικά μικρή, το μέγεθος μεταξύ 100-300 nm, η επιφάνεια των δραστικών σωματιδίων είναι πολύ μεγάλη, πολύπλοκη σκόνη εύκολα οξειδωμένη και απορροφητική σύνθετες ακαθαρσίες σκόνης περισσότερο υλικό ή επεξεργασία υπό κενό μετά την πυροσυσσωμάτωση, και συνεπώς υψηλότερη περιεκτικότητα υδρογόνου στο υλικό, είναι εύκολο να προκαλέσει ευθραυστότητα στο υδρογόνο. Μπορείτε να λάβετε ορισμένα μέτρα για να μειώσετε τον αντίκτυπο αυτών των αρνητικών παραγόντων στις ιδιότητες των υλικών, αλλά το υλικό που παράγεται τελικά δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του χαμηλού κόστους, και στη συνέχεια η δοκιμή σφυρηλασίας χρησιμοποιεί την κοινή ράβδο χαλκού βολφραμίου.

Το ακόλουθο σχήμα δείχνει τη διαδικασία σφυρηλασίας στρώσεων 30W-Cu EFP. Πριν από σφυρηλάτηση ακατέργαστης πυκνότητας 9,79 g.cm-3, μέχρι 91,6% θεωρητική πυκνότητα, επιμήκυνση 5,5%, το υλικό είναι εύθραυστη κατάσταση. Η προκύπτουσα εκτίμηση της ποσότητας παραμόρφωσης σύμφωνα με το πάχος του κεκλιμένου τεμαχίου τμήματος πριν και μετά την παραμόρφωση, η παραμόρφωση φτάνει το 72%.
Στην κενή διαδικασία σφυρηλασίας, η κενή παραμόρφωση υποβλήθηκε σε τρία στάδια: το πρώτο στάδιο είναι μια ανώμαλη μήτρα στη διαδικασία, σε αυτή τη διαδικασία τα ανώτερα και κατώτερα τμήματα του τυφλού παραμορφώνονται πρώτα, το άνω μέρος του ρόλου της τάσης και το χαμηλότερο σταδιακά καθίστανται λιγότερο πορώδη, η πυκνότητα και η διάτρηση και η διάτρηση της περιοχής επαφής αυξάνεται, η τριβή αυξάνεται, η τριβή παράγει ένα συστατικό τάσης εφελκυσμού υπό τη δράση της τάσης εφελκυσμού μετάλλου παράγει πλευρική ροή, όπως φαίνεται στο Σχήμα 7b. Στο δεύτερο στάδιο, η ροή του μετάλλου παρεμποδίζεται, το μέταλλο θα ρέει κατά μήκος της οπής στον πυθμένα του θηλυκού καλουπιού, στη διαδικασία για την περαιτέρω μείωση του ακατέργαστου τεμαχίου εντός των πόρων, οι αυξήσεις της πυκνότητας συνεχίζονται. Έφτασε τα πρώτα τρία στάδια παραμόρφωσης όταν η ροή προς τη ράβδο εξώθησης: το στάδιο πολλών πιέσεων, τραχύ κυρίως μέσω υδροστατικής πίεσης για την εξάλειψη πόρων, για να επιτευχθεί η πλήρης εξάλειψη των μικροπόρων είναι πολύ δύσκολο, έτσι σε αυτό το στάδιο είναι περιορισμένη πυκνότητα του κενό, κενό διαδικασία συμπύκνωσης για τη βελτίωση της κύριας φάσης 1 και 2, ο ορθολογικός σχεδιασμός των επενδύσεων τραχύ σχήμα, τον έλεγχο της ποιότητας των τραχιά, τόσο τραχύ στην Φάση 1 και 2 είναι αρκετά παραμορφωμένη, αυξάνοντας τελικά την πυκνότητα του τυφλού μετά από σφυρηλάτηση.

30W-Cu σχηματική διαδικασία σφυρηλάτησης

Χυτοσίδηρος χαλκού κενό διαδικασία σφυρηλάτησης, η παραμόρφωση του υλικού μήτρας, υπάρχουν δύο τρόποι. Ο πρώτος είναι απλώς μια παραμόρφωση του χαλκού, παραμόρφωση των σωματιδίων βολφραμίου δεν συμβαίνει και τα σωματίδια βολφραμίου ρέουν κατά μήκος της κατεύθυνσης παραμόρφωσης της βάσης και τελικά ήταν απλοποιημένη κατανομή στη μήτρα. Ο δεύτερος τρόπος είναι το υπόστρωμα χαλκού και τα σωματίδια βολφραμίου παραμορφώνονται, ο χαλκός και το βολφράμιο δοκιμάστηκαν μετά από παραμόρφωση ινώδη. Μετά τη σφυρηλασία του τυφλού, στη συνέχεια ανασυνδέθηκε η μικροδομή παρατηρήθηκε θερμοκρασία ανόπτησης 500 ° C, χρόνος 2 ώρες. κάτω από τις επενδύσεις 30W-Cu EFP κενές μετά από σφυρηλάτηση σε 500 ° C, μικροσκοπική ανόπτηση 2 ωρών.

Όπως μπορεί να φανεί από το σχήμα, λαμβάνει χώρα η ανακρυστάλλωση της μήτρας χαλκού, σχηματίζοντας μια ομοιόμορφη δομή λεπτού κόκκου, τα σωματίδια βολφραμίου δεν αναπτύσσονται ουσιαστικά και ο διαχωρισμός. Το ινώδες βολφράμιο και δεν παραμορφώνεται στο σφυρηλάτηση, η θερμική κατεργασία λόγω της χαμηλότερης θερμοκρασίας και η θερμοκρασία ανακρυστάλλωσης του βολφραμίου είναι πολύ υψηλότερη από τη θερμοκρασία ανόπτησης, αν τα σωματίδια βολφραμίου παραμορφωθούν και κατόπιν αναδιαρθρωθούν σε αυτή τη θερμοκρασία αφού τα σωματίδια βολφραμίου παραμείνουν παραμορφωμένα οργάνωση, η οποία είναι ασυμβίβαστη με την πειραματική παρατήρηση. Ως εκ τούτου, ο τρόπος παραμόρφωσης των κενών χαλκού βολφραμίου ανήκει στον πρώτο τρόπο, δεν παρατηρείται μεταλλογραφική βελτιστοποίηση της κατανομής των σωματιδίων βολφραμίου είναι στη διαδικασία της σφυρηλάτησης του μετάλλου κατά τη διαμήκη και περιφερειακή διεύθυνση έχουν λάβει χώρα στην ροή του σακιού.

μικροδομή ανόπτησης κενής επένδυσης

Τελικό συμπέρασμα:
Μπορεί να αυξήσει σημαντικά την πυκνότητα των συντηγμένων υλικών βολφραμίου-χαλκού με σφυρηλάτηση, ανόπτηση μετά από σφυρηλασία πυκνότητας υλικού 30W-Cu EFP Liner έως και 98,2% της θεωρητικής πυκνότητας. Μετά τη θερμική επεξεργασία η αντοχή εφελκυσμού του υλικού φτάνει τα 315 ΜΡ &, ο ρυθμός επιμήκυνσης ήταν 15,3%.

Οποιαδήποτε ανατροφοδότηση ή ερώτηση των προϊόντων χαλκού κράματος βολφραμίου παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας:
Email: sales@chinatungsten.com
Tel.: +86 592 512 9696 ; +86 592 512 9595
Fax.: +86 592 512 9797

Περισσότερες πληροφορίες:  Χαλκό βολφραμίου   Κράμα χαλκού βολφραμίου