东莞京雕教育科技有限公司2024-10-18
粉末冶金工艺 粉末制备环节 原理:硬质合金刀具主要由硬质相(如碳化钨 WC、碳化钛 TiC 等)和粘结相(如钴 Co)的粉末混合压制烧结而成。粉末的粒度大小对刀具原始组织结构有明显影响。细粒度粉末在烧结过程中可以获得更细小的晶粒结构。例如,当 WC 粉末的平均粒度从 1 - 2μm 减小到 0.5 - 1μm 时,在相同的烧结条件下,制备出的刀具晶粒更细。细晶粒结构的刀具硬度更高,这是因为细晶粒具有更多的晶界,能够有效阻碍位错运动,从而提高硬度。 混合环节 原理:硬质相和粘结相粉末的混合均匀程度会影响刀具的组织结构。如果混合不均匀,在烧结后会出现成分偏析现象,导致刀具内部不同区域的性能差异。例如,粘结相 Co 分布不均匀,会使部分区域的硬质相 WC 之间结合力较弱,影响刀具的整体强度和韧性。 压制环节 原理:压制压力的大小决定了粉末压坯的密度和孔隙率。较高的压制压力可以使粉末颗粒更加紧密地堆积,减少孔隙率。在烧结过程中,较低的孔隙率有利于获得致密的组织结构。例如,将压制压力从 100MPa 提高到 300MPa,压坯的相对密度可从 80% 提高到 95% 左右,烧结后的刀具组织更加致密,硬度和强度都会相应提高。 原理:烧结温度和时间是关键参数。在烧结过程中,随着温度升高和时间延长,粉末颗粒之间发生扩散、溶解和再结晶等过程。合适的烧结温度和时间可以使硬质相和粘结相充分融合,形成均匀的组织结构。如果烧结温度过高或时间过长,会导致晶粒长大,降低刀具的硬度。例如,WC - Co 硬质合金刀具在烧结温度超过 1500℃且烧结时间过长时,WC 晶粒会明显长大,刀具的硬度会下降 5% - 10%。
本回答由 东莞京雕教育科技有限公司 提供
其余 1 条回答
涂层工艺(如果有涂层) 物相沉积(PVD)和化学气相沉积(CVD)工艺 原理:在刀具表面进行涂层时,涂层过程中的温度、气体流量等参数会对刀具原始组织结构产生一定影响。例如,在 PVD 过程中,离子轰击会使刀具表面产生一定的压应力,这种压应力可以在一定程度上抑制刀具表面裂纹的产生和扩展,同时也可能会使刀具表面的组织结构发生微小变化,如位错密度增加。 案例:对于 TiN 涂层的硬质合金刀具,采用 PVD 工艺涂层后,刀具表面的硬度和耐磨性得到提高。这是因为 TiN 涂层本身具有较高的硬度,同时涂层过程中刀具表面组织结构的改变也有助于提高刀具的性能。不过,如果涂层温度过高,可能会导致刀具基体内部组织结构的热损伤,影响刀具的韧性。 热等静压(HIP)工艺(辅助工艺) 原理:热等静压工艺是在高温和高压下对刀具材料进行处理。它可以有效消除刀具内部的孔隙,使组织结构更加致密。通过热等静压处理后的刀具,其内部的残余应力也会得到一定程度的释放,有利于提高刀具的性能。 案例:对于一些高性能硬质合金刀具,尤其是航空航天等领域使用的高精度刀具,经过热等静压处理后,刀具的密度可接近理论密度,其组织结构更加均匀,刀具的强度和韧性都能得到明显提高,在复杂的切削环境下能够更好地发挥作用。
东莞京雕教育科技有限公司
联系人: 谭德元
手 机: 13694904102
网 址: https://www.jingdiaojiaoyu.net/