硬質合金
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超硬機能

具体的な評価グレード硬質合金物理的および冶金学的特性、それらの組成に応じて(組成物の成分およびそれらの相対量) 焼結炭化物の粒径分布は、バインダー金属の種類及び組成に依存し、使用される原料の品質及び使用される材料の製造方法。  以下に説明するようにアプリケーションの品質と定義を評価するための最も一般的な方法。

炭化物密度又は単位体積(グラム/ cm 3の)当たりの重量の比重。本質的に製品に含まれるすべての成分の加重平均濃度は、したがって、また、その組成に反映される。唯一のタングステンカーバイド及びバインダー金属炭化物グレードを含む、複合炭化物、バインダー金属含有量が増加する密度の増加による軽量化を含む。

硬度は、組成および粒子サイズのバインダー金属含有量の関数、すなわち、より高い金属バインダーの含有量より粗い粒径カーバイド低い硬度値を生成している。逆に、バインダーおよび微細な粒径の低含有量は、高硬度の値を生成する。硬度は、摩耗に直接関係しています。

抗折力(TRS)は、標準的な長方形のストリップ引張強度上の3点曲げ試験で示さ炭化物の尺度である。その単位はポンド平方インチあたり千ポンド(PSIまたはKPSI)、またはニュートン平方ミリメートル当たり(N / MM2)である。 TRSは、材料の十分な量が含まれているため、おそらく相対的有用性を最大限に個々の製造バッチの尺度であり、主要な内部欠陥の低いレベルを検出する。 TRSの製品は、比較的高い値の係数を有し、一般的に衝撃、衝突、破損のアプリケーションで使用されていない。

焼結サンプルを通じて残留気孔率目視検査研磨面100Xや200X倍率を決定します。一般に、残留多孔度を有する刃先強度と靭性の増加が減少する。超硬合金の耐摩耗性の多孔性より高いレベルはまた、悪影響を受ける可能性がある。

磁気飽和は、飽和炭化金属結合炭素の程度である。この材料は、バインダーが最も有用であるコバルトを持っています。望ましくない含有示される炭素の存在 - - 既知のコバルト含有量の磁気飽和値は、カーボン、炭化生成物が含まれている何を示しているため、位相欠陥(η相と呼ばれる)は、非常に低い値の、遊離炭素の存在を示す非常に高い値の(炭素「気孔率」)。磁気飽和は、時々、特定のレベルの間の相対的な強度の多くの指標として使用される。

保磁力が完全に炭化物試料磁化磁場強度を排除するために必要とされる。通常オスター(エルステッド)と保磁力が測定される。組成物は、焼結体の粒度分布、多孔性の残留レベル、およびその他の要因を含む多くの要因に依存して、保磁力の測定。それは時々硬度の代わりとして使用されるが、均一性との組み合わせの他の性質の全体的なレベルの尺度として最良の説明です。

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