Твердые сплавы Wc-Co-Ni-Re(Mn)

  • Автор:
  • Специальность ВАК РФ: 05.17.11
  • Научная степень: Кандидатская
  • Год защиты: 1998
  • Место защиты: Санкт-Петербург
  • Количество страниц: 142 с.
  • бесплатно скачать автореферат
  • Стоимость: 250 руб.
Титульный лист Твердые сплавы Wc-Co-Ni-Re(Mn)
Оглавление Твердые сплавы Wc-Co-Ni-Re(Mn)
Содержание Твердые сплавы Wc-Co-Ni-Re(Mn)
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. Аналитический обзор
1.1. Твердые сплавы на основе карбида вольфрама
1.2. Физико-химические основы создания твердых сплавов на основе
карбида вольфрама
Сплавы системы WC-Co
Сплавы системы Ti-W-C-Co
Сплавы системы WC-TiC-TaC-Co
Система С-Ni-W
Система C-Re-W
1.3. Основы выбора компонентов твердого сплава
1.4. Диаграммы состояния металлических сплавов
Система Co-Ni
Система Co-Re
Система Ni-Re
Система Co-Ni-Re
Система Со-Мп
Система Ni-Mn
Система Co-Ni-Mn
1.5. Твердые сплавы с легированной металлической матрицей
1.5.1. Металл-связка - Со+легирующий металл
1.5.2. Металл-связка - Ni+ легирующий металл
1.5.3. Металл-связка, легированная марганцем
1.6. Выводы по аналитическому обзору
2. Характеристика исходных материалов и методики исследований
2.1. Характеристика исходных материалов
2.2. Методики исследований
Определение усадки
Определение плотности
Изучение микроструктуры

Рентгенофазовый анализ
Упругие свойства
Определение предела прочности при поперечном изгибе
Определение твердости по Виккерсу
Определение микротвердости
Окалиностойкость
Измерение температурной зависимости предела прочности
при изгибе
Обработка результатов эксперимента
Оценка ошибок измерений
2.3. Симплекс-решеточное планирование эксперимента
Выбор модели
Вычисление коэффициентов регрессии
Проверка адекватности модели
3. Исследование взаимодействия в системе ¥С - цементирующий
металл
3.1. Растворимость карбида вольфрама в сплавах Со-№-Ке(Мп)
Система Со-УС
Система №-УС
Система Со-№-УС
Система Со-11еЛУС
Система №-11е-УС
Система Со-№-11е-УС
СистемаСо-Мп-ЗУС
Система №-Мп-УС
Система Со-№-Мп-УС
Общие выводы
3.2. Исследование процесса смачивания карбида вольфрама сплавами Со-№-11е(Мп)
4. Свойства твердых сплавов WC-Co-Ni
5. Твердые сплавы УС-Со-№-Яе
5.1. Твердые сплавы УС-Со-11е
5.2. Твердые сплавы ¥С-№-11е

5.3. Твердые сплавы УС-Со-№-11е
6. Твердые сплавы VC-Co-Ni-Mn
6.1. Твердые сплавы ¥С-Со
6.2. Твердые сплавы УС- №-Мп
6.3. Твердые сплавы ¥С-Со-№-Мп
7. Окалиностойкость и высокотемпературная прочность твердых сплавов
WC-Co-Ni-Re(Mn)
ВЫВОДЫ
Список использованных источников
Приложение

состава металл-связки следует рекомендовать сплавы с содержанием кобальта более 60% масс, или содержанием марганца менее 60% масс.
Изучение представленных в обзоре диаграмм состояния позволяет ограничить изучаемый набор концентраций металлических компонентов для связок на основе кобальта и никеля с целью получения высоких прочностных и эксплуатационных характеристик твердых сплавов.
При легировании кобальтовой связки никелем особых ограничений не имеется, но следует контролировать фазовый состав твердых сплавов с целью предотвращения появления свободного углерода.
При использовании в качестве легирующих добавок рения и марганца следует ограничиваться 40% масс, во избежание образования двухфазных металлических сплавов, что отрицательно сказывается на прочностных свойствах твердых сплавов.
1,5.Твердые сплавы с легированной металлической матрицей
1.5.1 .Металл-связка - Со+легирующий металл
При обработке резанием вязких сталей и сплавов (нержавеющие стали, высоколегированные незакаленные стали) важной является способность твердого сплава сохранять высокие прочностные характеристики. В первую очередь, это зависит от температуры появления жидкой фазы (эвтектики). Для сплавов WC-Co такая температура составляет 1300°С [1]. Для твердых сплавов ТК и ТТК эта температура снижается из-за введения дополнительных компонентов (карбиды Ti, Та, Nb).
Одним из возможных путей увеличения температуры появления жидкой фазы является введение в состав металл-связки рения. Это возможно вследствие особого строения диаграммы состояния Co-Re, которая характеризуется наличием перитектики при Т=1550°С [21]. Таким образом, введение небольших количеств рения в состав металл-связки должно повышать жаропрочность и износостойкость твердых сплавов. В работе [27] приведены результаты исследования механических и эксплуатационных свойств сплавов WC-Re-Co, установлен оптимальный состав сплавов по концентрации WC и Re. Авторами выявлено преимущество сплавов7легированных рением, при обработке труднооб-

Рекомендуемые диссертации данного раздела