Eigenschaften von zementiertem Wolframkarbid
Wolframkarbid-Eigenschaften einer bestimmten "Sorte" von Carbid werden durch seine Zusammensetzung (seine Bestandteile und ihre relativen Mengen), die Größenverteilung der Wolframcarbidkörner nach dem Sintern, die Art und den Gehalt des Bindermetalls, die Qualität der verwendeten Rohmaterialien bestimmt und die Verarbeitung, mit der das Material hergestellt wird. Die am häufigsten gemessenen Werte zur Beurteilung der Qualität und zur Definition der Anwendungsbereiche werden nachstehend beschrieben.
Zementierte Wolframkarbid-Eigenschaften der Dichte
Dichte oder spezifisches Gewicht ist das Gewicht pro Volumeneinheit eines Hartmetalls, gemessen in Gramm pro Kubikzentimeter (g / cm³). Es ist im Wesentlichen der gewichtete Durchschnitt der Dichten aller im Produkt enthaltenen Komponenten und ist daher eine Kontrolle seiner Zusammensetzung. Für Sorten, die nur Wolframcarbid und ein Bindemetall enthalten, nimmt die Dichte des Verbundstoffs ab, wenn der Gehalt an leichterem Bindemittelmetall zunimmt.
Zementierte Wolframkarbid-Eigenschaften der Härte
Härte ist die Beständigkeit eines Hartmetalls gegen das Eindringen eines Diamanten, der unter einer bestimmten Belastung eingedrückt wird. Es wird auf der Rockwell A (Ra) -Skala in den USA und auf der Vickers (HV10 oder HV30) -Skala in Europa und anderswo gemessen. Die Härte ist in erster Linie eine Funktion der Zusammensetzung und der Korngröße mit höheren Bindemittelmetallgehalten und gröberen Wolframcarbidkorngrößen, die niedrigere Härtewerte ergeben. Umgekehrt erzeugen niedrige Bindemittelgehalte und feine Korngrößen hohe Härtewerte. Die Härte steht in direktem Zusammenhang mit der Abriebfestigkeit.
Wolframkarbid-Eigenschaften von T.R.S.
Die Querbruchfestigkeit (TRS) ist ein Maß für die Zugfestigkeit eines Hartmetalls in einem Dreipunktbiegetest, der an rechteckigen Standardstäben durchgeführt wird. Es wird in Einheiten von Pfund oder Tausenden von Pfund pro Quadratzoll oder in Newton pro Quadratmillimeter (N / mm²) angegeben. TRS ist vielleicht das beste Maß für den relativen Nutzen einzelner Produktionschargen, da es eine vernünftige Menge an Material untersucht und geringe kritische kritische Defekte erkennt. Produkte mit relativ hohen TRS-Werten werden im Allgemeinen dort eingesetzt, wo Stoß, Schlag oder Versagen durch Bruch Faktoren sind.
Zementierte Wolframkarbid-Eigenschaften der Restporosität
Die Restporosität wird durch visuelle Untersuchung der polierten Oberfläche einer gesinterten Probe bei 100-facher oder 200-facher Vergrößerung bestimmt. Bewertungen für die Porosität "A" (Poren mit einem Durchmesser von weniger als 10 Mikrometer), Porosität des Typs "B" (Poren mit einem Durchmesser größer als 10 Mikrometer) und Porosität des Typs "C" (Kohlenstoffeinschlüsse) werden durch Vergleich der Größe und der Häufigkeit bestimmt von jedem Porentyp in der Probe mit denen in Standardaufnahmen. Jede Standardaufnahme ist mit einer numerischen Bewertung verbunden, die zur Darstellung der Porositätspegel in der Probe verwendet wird. Im Allgemeinen nehmen Kantenfestigkeit und Zähigkeit ab, wenn das Niveau der Restporosität ansteigt. Bei hohen Porositäten kann auch die Verschleißfestigkeit des Produkts beeinträchtigt sein.
Zementierte Wolframkarbid-Eigenschaften der magnetischen Sättigung
Magnetische Sättigung ist der Grad, in dem das Metallbindemittel in einem Hartmetall mit Kohlenstoff gesättigt ist. Es ist am nützlichsten für Materialien mit einem Kobaltbindemittel. Für einen bekannten Kobaltgehalt zeigen magnetische Sättigungswerte an, wie viel Kohlenstoff das Hartmetall enthält - von unannehmbar niedrigen Werten, die das Vorhandensein einer unerwünschten Kohlenstoffmangelphase (bekannt als eta-Phase) bis zu unannehmbar hohen Werten anzeigen, die das Vorhandensein von freiem Kohlenstoff (Kohlenstoff "Porosität") im Produkt. Die magnetische Sättigung wird manchmal als Indikator für die relative Stärke zwischen Losen einer bestimmten Klasse verwendet.
Zementierte Wolframkarbid-Eigenschaften der Koerzitivkraft
Die Koerzitivkraft ist die Stärke des Magnetfeldes, das erforderlich ist, um eine vollständig magnetisierte Hartmetallprobe zu entmagnetisieren. Die Koerzitivkraft wird typischerweise in Überschritten gemessen. Die Messung der Koerzitivkraft hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich der Zusammensetzung, der Korngrößenverteilung der gesinterten Körner, den Restporositätswerten und anderen. Es wird manchmal als alternativer Hinweis auf die Härte verwendet, wird aber am besten in Kombination mit anderen Eigenschaften als Maß für die Gesamtgradgleichmäßigkeit interpretiert.
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