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烧结温度对梯度硬质合金表层组织结构和力学性能的影响
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作者 李园园 邝柄瑜 +4 位作者 徐银超 吴镇湘 温光华 陈响明 汤爱民 《硬质合金》 CAS 2022年第3期172-181,共10页
梯度硬质合金表层组织结构的变化直接影响着CVD涂层硬质合金刀具的加工性能,而烧结温度的变化将显著影响梯度硬质合金表层和芯部组织结构。本文研究了1410、1440℃和1460℃3种烧结温度对梯度硬质合金表层(0~100μm)组织结构和力学性能... 梯度硬质合金表层组织结构的变化直接影响着CVD涂层硬质合金刀具的加工性能,而烧结温度的变化将显著影响梯度硬质合金表层和芯部组织结构。本文研究了1410、1440℃和1460℃3种烧结温度对梯度硬质合金表层(0~100μm)组织结构和力学性能的影响规律。采用SEM和EBSD对梯度硬质合金表层组织结构、梯度区和合金芯部粒度进行了分析,研究了不同温度下表层组织结构的变化对梯度硬质合金抗弯强度和显微硬度的影响。结果表明:随着温度升高,表面Co含量明显下降,梯度层厚度增加。合金硬质相(WC和立方固溶体相)晶粒度随烧结温度升高而明显长大,梯度区内WC晶粒度大于芯部WC晶粒度,并且二者差异随烧结温度的升高而加大,芯部立方固溶体的生长速度高于WC。随烧结温度的升高,合金的磁力下降了10.3%,合金的断裂韧性和抗弯强度分别提高了8.5%和7.7%,相比去除梯度层试样,3个烧结温度下保留梯度层合金试样的抗弯强度提高了7.6%~9.8%。从表面至芯部合金的显微硬度先降低至最低点后逐渐上升至接近芯部硬度,梯度层内HV最低点约为芯部HV的87%。随烧结温度的升高,梯度区和芯部的HV都呈现下降趋势。 展开更多
关键词 梯度硬质合金 晶粒度 梯度厚度 显微硬度 断裂韧性 抗弯强度
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梯度硬质合金齿渗碳工艺对其梯度层厚度的影响 被引量:1
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作者 许林 张烈华 王晋春 《长江大学学报(自然科学版)》 CAS 2017年第9期33-37,共5页
提出了一种新颖的制备梯度硬质合金材料的方法,其优点是将不含η相、钴均匀分布的硬质合金基体在一定的气氛中进行渗碳处理,从而在其表面得到一定厚度、外硬内韧的梯度硬质合金材料,其心部结构均匀且不存在η相,不降低硬质合金原材料的... 提出了一种新颖的制备梯度硬质合金材料的方法,其优点是将不含η相、钴均匀分布的硬质合金基体在一定的气氛中进行渗碳处理,从而在其表面得到一定厚度、外硬内韧的梯度硬质合金材料,其心部结构均匀且不存在η相,不降低硬质合金原材料的性能,同时其制备方法简单,有利于工业化生产和批量应用。研究了渗碳温度、渗碳时间和渗碳气氛对硬质合金齿梯度层厚度的影响。结果表明,随着梯度处理温度的升高,硬质合金齿梯度层厚度就越大;当硬质合金齿梯度处理时间短时,硬质合金齿不会形成梯度层,随着时间的增加,梯度层厚度也会增加;随着硬质合金齿梯度处理甲烷流量的增加,梯度层厚度也会随之增加。 展开更多
关键词 梯度硬质合金齿 渗碳处理 梯度厚度
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N对无立方相层梯度硬质合金的影响 被引量:1
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作者 望军 贾碧 冯燕 《材料导报(纳米与新材料专辑)》 EI CAS 2012年第1期378-380,401,共4页
主要研究了N添加方式和N添加量对无立方相层梯度硬质合金结构和性能的影响。采用传统的粉末冶金方法,在氮气气氛下高温烧结制备表面无立方相层梯度硬质合金,然后对其微观结构和力学性能进行分析。研究发现,N的存在是形成表面无立方相层... 主要研究了N添加方式和N添加量对无立方相层梯度硬质合金结构和性能的影响。采用传统的粉末冶金方法,在氮气气氛下高温烧结制备表面无立方相层梯度硬质合金,然后对其微观结构和力学性能进行分析。研究发现,N的存在是形成表面无立方相层的必要条件,添加Ti(C0.7N0.3)比添加TiN更有利于梯度层的生成;随着氮含量的增加,梯度层的厚度呈减小趋势,合金的抗弯强度呈先增加后降低的趋势,硬度则呈上升的趋势。 展开更多
关键词 无立方相 N添加方式 梯度厚度 抗弯强度
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基于FTM方法的二维Kelvin-Helmholtz不稳定性数值模拟 被引量:3
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作者 尚文强 张莹 +2 位作者 陈昭奇 袁志平 董博恒 《计算力学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第4期424-430,共7页
使用界面跟踪法FTM(Front Tracking Method)对二维不混溶、不可压缩流体的K-H(Kelvin-Helmholtz)不稳定性进行数值模拟。研究表明,速度梯度层越厚,界面在水平分量中移动越快,卷起越少;初始水平速度差越大,界面卷起越多,内扰动增长速度越... 使用界面跟踪法FTM(Front Tracking Method)对二维不混溶、不可压缩流体的K-H(Kelvin-Helmholtz)不稳定性进行数值模拟。研究表明,速度梯度层越厚,界面在水平分量中移动越快,卷起越少;初始水平速度差越大,界面卷起越多,内扰动增长速度越快,K-H不稳定性的特征形式更加明显;此外,在Neumann边界条件(即无滑移边界条件)下界面的扰动发展得比Dirichlet边界条件(即对称边界条件)下的扰动快。由于Dirichlet边界中的边界层,在开始时刻涡量扩展到两侧,影响了K-H不稳定性的生长速率;而在Neumann边界条件下涡量由于初始水平速度差,在界面中心聚集。最后,研究了不同边界条件下各种理查德森数对K-H不稳定性的影响。 展开更多
关键词 KELVIN-HELMHOLTZ不稳定性 速度梯度厚度 NEUMANN边界条件 DIRICHLET边界条件 界面跟踪法
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