Главная > Металловедение (Гуляев А. П.)
<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Пред.
След.
Макеты страниц

Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше

Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике

6. Твердые сплавы

Как видно из диаграммы, приведенной на рис. 308 рабочая температура резания инструмента из твердых сплавов может быть увеличена до тогда как для инструмента из быстрорежущей стали разогрев режущей кромки выше недопустим.

Значит, имея инструмент из твердых сплавов, можно работать на более высоких скоростях резания, чем с инструментом из быстрорежущей стали, хотя при меньшей подаче.

В настоящее время для скоростного резания металлов применяют инструмент, оснащенный твердыми сплавами.

Твердый сплав изготовляется методами порошковой металлургии. Для изготовления твердых сплавов порошки карбидов вольфрама и титана смешивают со связующим веществом (кобальтом) прессуют в формах и тем самым придают изделию соответствующую внешнюю форму, затем подвергают спеканию при высокой температуре (1500-2000 °С) В результате получается изделие, состоящее из карбидных частиц, связанных кобальтом. Такая технология не обеспечивает получения совершенно плотного изделия, в нем имеются поры, занимающие объем до

Твердость металлокерамических твердых сплавов очень высокая, так как эти сплавы состоят из карбидов (остальное — кобальтовая связка) — обладающих исключительно высокой твердостью, поэтому спеченные детали из твердых сплавов нельзя подвергать никакой другой механической обработке, кроме шлифования. Инструмент не изготавливают целиком из твердого сплава — из него изготавливают лишь режущую часть; пластинку из твердого сплава прикрепляют к державке из обычной конструкционной или инструментальной стали.

Подобным образом сейчас изготавливают резцы и многие другие металлорежущие инструменты высокой производительности (фрезы, сверла и т. д.).

При высокой твердости твердый сплав обладает повышенной хрупкостью и малой прочностью в отношении растягивающих напряжений. Придавая соответствующую форму инструментам, подбирая режимы резания, этот недостаток твердого сплава хотя и устраняется, но не полностью. При работе с ударами и толчками твердый сплав выкрашивается и в таких условиях не обладает высокой стойкостью.

Таблица 61. (см. скан) Свойства некоторых твердых сплавов (гарантируемые)

В табл. 61 приведены составы и некоторые свойства стандартных твердых сплавов.

По структуре и природе карбидных фаз современные твердые сплавы могут быть разделены на три группы.

К первой группе относятся однокарбидные твердые сплавы, состоящие из карбида вольфрама (так называемая группа Внутри группы сплавы подразделяются на марки различающиеся содержанием кобальта (в сплаве , в сплаве Чем больше в сплаве кобальта, тем он менее тверд и размягчается при более низкой температуре, но и менее хрупок. Прочность твердых сплавов из-за хрупкости меньше прочности быстрорежущей стали.

Сплав следует выбирать с учетом этих особенностей, а также условий работы.

Структура однокарбидного сплава группы приведена на рис. 322, а. Светлые угловатые зерна и являются кристаллами карбида Кобальтовая прослойка располагается по границам зерна и на оптических микрофотографиях протравленных шлифов четко не выявляется. Темные участки на шлифе — преимущественно поры.

Карбид вольфрама почти не растворяет титана, тогда как карбид титана ведет себя по отношению к вольфраму совсем иначе. Согласно исследованию Я. С. Уманского и др., в карбиде титана может раствориться до а при высокой температуре — до

Диаграмма состояния карбидной системы показана на рис. 323.

Ко второй группе твердых сплавов относят двухкарбидные сплавы — группа Наиболее типичным представителем этой группы сплавов является сплав Хотя перед спеканием порошок состоит из карбида титана и карбида вольфрама, но при спекании, вследствие процессов диффузии и растворения вольфрама и углерода в карбиде титана структура состоит более чем из карбида титана С (темные крупные карбидные частицы см. рис. 322).

Рис. 322. Микроструктура твердых сплавов,

Рис. 323. Псевдобинарный разрез системы

Из диаграммы состояния видно, что вертикаль, соответствующая сплаву как к сплаву (т. е. когда исходная шихта сплава состоит из 15 или карбида титана), находится в двухфазной области

К третьей группе относятся однокарбидные сплавы, состоящие из карбида С группа Это сплавы При таком количестве карбида

титана в шихте (т. е. 30 и 60 %) в нем полностью растворен весь вольфрам. Вертикали, соответствующие этим сплаьам, находятся в однофазной области твердого раствора на базе карбида титана. Структура такого сплава состоит из округлых зерен карбида .

Карбид титана отличается от карбида вольфрама не только более высокой твердостью, но и повышенной хрупкостью. Практика показала, что для обработки стали лучше применять сплавы группы ВТК, для обработки хрупких материалов — сплавы группы В К Сплавы группы TK имеют применение при обработке горных пород, бурении нефтяных скважин.

В качестве режущих элементов инструмента применяют и другие здесь не описанные высокотвердые неметаллические материалы — начиная от алмаза (самый твердый материал в природе) и приближающиеся к алмазу по твердости соединения типа боридов и более сложные.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

(см. скан)

Categories

1
Оглавление
email@scask.ru