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相似文献
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1.
电火花加工用钨铜电极制造工艺研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
采用冷等静压(CIP)成型→烧结→熔渗→热等静压(HIP)处理工艺制取高密度蒿性能电火花加工用WCu电极材料。热等静压处理使WCu电极性能有较大幅度的提高。  相似文献   

2.
采用CO2 激光器对球墨铸铁表面的C- Si- B- RE+ WC涂层进行了激光合金化处理。系统研究了强化层的显微组织和性能,并对激光处理的试样进行了耐磨性试验。结果表明对球墨铸铁表面的C- Si- B- RE+ WC涂层用激光处理,可获得硬度高、耐磨性好、没有裂纹的强化层。经摩擦学实验,得出了在WC完全熔解情况下,强化层获得最佳耐磨性能的WC陶瓷加入量。本研究为我国自行开发研究激光陶瓷合金化活塞环打下了基础。  相似文献   

3.
采用CO2 激光器对球墨铸铁表面的C- Si- B- RE+ W C涂层进行了激光合金化处理。系统研究了强化层的显微组织和性能,并对激光处理的试样进行了耐磨性试验。结果表明对球墨铸铁表面的C- Si- B- RE+ WC涂层用激光处理,可获得硬度高、耐磨性好、没有裂纹的强化层。经摩擦学实验,得出了在WC完全熔解情况下,强化层获得最佳耐磨性能的W C陶瓷加入量。本研究为我国自行开发研究激光陶瓷合金化活塞环打下了基础。  相似文献   

4.
电火花表面强化工艺对涂层组织性能的影响   总被引:18,自引:1,他引:17  
采用新型脉冲放电电火花表面强化设备,以Cr2B作为强化电极材料,3Cr2W8V钢为基体材料,研究了电火花表面强化工艺对强化层组织结构及强化层性能的影响。结果表明,两种强化气氛条件下,强化层组织均为细致的树枝晶,强化层的X射衍射最强峰均r2B,次强峰均为α-Fe,但空气中强化层α-Fe峰比氩气中的强,另外,还出现了Fe3O4的峰;在氩气中强化时,强化表面质量好,气孔及微裂较少,强化层硬度大于空气气氛  相似文献   

5.
尹延国  解挺 《工具技术》1997,31(10):28-30
以45#钢为基体制作剪切钢板用的圆剪冷作模,应用等离子喷焊技术在基体表面复合一层WC型钢结硬质合金强化层,可明显提高圆剪冷作模的耐磨性及使用寿命。  相似文献   

6.
电火花强化工艺是利用脉冲电路的充放电原理,用硬质合金等导电材料作为工具电极,在空气或特殊的气体中使之与被强化的金属件之间产生火花放电,直接利用火花放电的能量,使电极材料转移到工件表层,构成了强化层,从而改善工件表面的物理化学性能,提高表面硬度、耐磨性和耐蚀性,延长工件的使用寿命。我们使用常德市电力电容器厂生产的D74-3型电火花强化机(图1)强化工模具,以期提高使用寿命和修复尺寸超差的工件。  相似文献   

7.
采用超声振动辅助电火花脉冲放电表面强化技术进行了65Mn钢表面硅电极表面强化.设计了工具电极超声振动辅助电火花脉冲放电表面强化机床;研究了超声振幅和频率对强化层表面粗糙度、表面和截面形貌、Si含量及相结构的影响规律.研究表明,选择合适的超声振幅和频率,可以提高强化层的表面粗糙度,改善强化层的表面形貌,使强化层厚度分布更...  相似文献   

8.
采用硬质合金YG-8和焊条FW-1101作电极,在电火花表面强化器上强化了U70MnSi钢和40Cr钢的表面;用X射线衍射仪分析了强化层的结构,用滚动和滚、滑磨损试验研究了强化层的耐磨性,用阳极极化和浸泡试验研究了40Cr钢表面强化后的耐腐蚀性能。结果表明:强化层是由化合物和非晶组织组成的混合层;表面强化后试样的耐磨性明显提高;40Cr强化层的混合组织对耐腐蚀性能的影响超过了层中缺陷和残余应力的影响,使其耐腐蚀性能提高。  相似文献   

9.
WC颗粒增强铁基复合材料辊环的研究   总被引:18,自引:0,他引:18  
通过力学性能测试、机械加工试验、光镜分析、SEM分析、能谱分析及X衍射分析,研究了外径165mmm、内径80mm、高65mm和复合材料表层18~25mm的WCp/Fe-C复合材料辊环的力学性能、微观组织、冶金反应及机械加工性能。结果表明:离心铸造制备的复合材料辊环的冲击韧度aK达到5~6J/cm2,复合材料表层和基体硬度分别达到63~65HRC和50-55HRC,复合材料层中WCp所占体积分数约60%,组织为M+A+WCp+MC,WC颗粒表面被高温铁水局部熔解,甚至解体,原位自生成微小颗粒状WC结晶体,远离WC颗粒处析出有含W、Fe、Cr、Mo元素的细小复式碳化物。由于WC颗粒部分熔解、扩散,使复合材料层和基体被不同程度合金化。采用离心铸造制备的WCp/Fe-C复合材料辊环的机械加工性能是可以接受的。  相似文献   

10.
金属表面电火花强化是比目前普遍应用的电火花成型加工更早用于生产的工艺方法。它的工作原理是:采用硬质合金、石墨、合金钢、铜或铝等导电材料作为强化时的工具电极,在空气或特殊的气体中,使其与被强化的金属工件之间产生火花放电,直接利用火花放电时释放的电能,使电极材料熔渗和转移到工件表层,在工件表面构成所谓强化层,从而改善工件表面的物  相似文献   

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