მყარი შენადნობის ტერმინოლოგია (1)
მყარი შენადნობის ტერმინოლოგია (1)
მყარი შენადნობის შესახებ მოხსენებებისა და ტექნიკური ნაწერების გაგების ხელშეწყობისთვის, ტერმინოლოგიის სტანდარტიზაციისთვის და სტატიებში ტექნიკური ტერმინების მნიშვნელობის ასახსნელად, ჩვენ აქ ვართ, რათა ვისწავლოთ მყარი შენადნობის ტერმინები.
ვოლფრამის კარბიდი
ვოლფრამის კარბიდი ეხება აგლომერირებულ კომპოზიტებს, რომლებიც შედგება ცეცხლგამძლე ლითონის კარბიდებისა და ლითონის შემკვრელებისგან. ამჟამად გამოყენებული ლითონის კარბიდებს შორის, ვოლფრამის კარბიდი (WC), ტიტანის კარბიდი (TiC) და ტანტალის კარბიდი (TaC) ყველაზე გავრცელებული კომპონენტებია. კობალტის ლითონი ფართოდ გამოიყენება ცემენტირებული კარბიდის წარმოებაში, როგორც შემკვრელი. ზოგიერთი სპეციალური გამოყენებისთვის ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას ლითონის შემკვრელები, როგორიცაა ნიკელი (Ni) და რკინა (Fe).
სიმჭიდროვე
სიმკვრივე ეხება მასალის მასა-მოცულობის თანაფარდობას, რომელსაც ასევე უწოდებენ სპეციფიკურ სიმძიმეს. მისი მოცულობა ასევე შეიცავს მასალაში არსებული ფორების მოცულობას. ვოლფრამის კარბიდს (WC) აქვს სიმკვრივე 15,7 გ/სმ³ და კობალტს (Co) აქვს 8,9 გ/სმ³ სიმკვრივე. ამიტომ, როგორც კობალტის (Co) შემცველობა ვოლფრამი-კობალტის შენადნობებში (WC-Co) მცირდება, მთლიანი სიმკვრივე გაიზრდება. მიუხედავად იმისა, რომ ტიტანის კარბიდის (TiC) სიმკვრივე ვოლფრამის კარბიდის სიმკვრივეზე ნაკლებია, ის მხოლოდ 4,9 გ/სმ3-ია. თუ TiC ან სხვა ნაკლებად მკვრივი კომპონენტები დაემატება, საერთო სიმკვრივე შემცირდება. მასალის გარკვეული ქიმიური შემადგენლობით, მასალაში ფორების ზრდა იწვევს სიმკვრივის შემცირებას.
სიხისტე
სიმტკიცე ეხება მასალის უნარს, გაუძლოს პლასტიკური დეფორმაციას.
ვიკერსის სიხისტე (HV) ფართოდ გამოიყენება საერთაშორისო დონეზე. სიხისტის გაზომვის ეს მეთოდი ეხება სიხისტის მნიშვნელობას, რომელიც მიიღება ალმასის გამოყენებით ნიმუშის ზედაპირზე შეღწევის მიზნით, ჩაღრმავების ზომის გასაზომად გარკვეული დატვირთვის პირობებში. Rockwell სიმტკიცე (HRA) არის კიდევ ერთი ხშირად გამოყენებული სიხისტის გაზომვის მეთოდი. იგი იყენებს სტანდარტული ალმასის კონუსის შეღწევადობის სიღრმეს სიხისტის გასაზომად. ვიკერსის სიხისტე და როკველის სიხისტე შეიძლება გამოყენებულ იქნას ცემენტირებული კარბიდის სიხისტის გასაზომად და ორივე შეიძლება გარდაიქმნას ერთმანეთში.
მოხრის ძალა
მოხრის სიძლიერე ასევე ცნობილია, როგორც განივი დამტვრევის ძალა ან მოქნილობის სიმტკიცე. მყარი შენადნობები ემატება, როგორც მარტივი საყრდენი სხივი ორ ღერძზე, შემდეგ კი დატვირთვა გამოიყენება ორივე ღერძის ცენტრში, სანამ მყარი შენადნობი არ გასკდება. გრაგნილი ფორმულიდან გამოთვლილი მნიშვნელობები გამოიყენება გატეხვისათვის საჭირო დატვირთვისა და ნიმუშის განივი კვეთის ფართობისთვის. ვოლფრამი-კობალტის შენადნობებში (WC-Co), მოქნილობის სიმტკიცე იზრდება კობალტის (Co) შემცველობასთან ერთად ვოლფრამი-კობალტის შენადნობებში, მაგრამ მოქნილობის სიმტკიცე აღწევს მაქსიმუმს, როდესაც კობალტის (Co) შემცველობა აღწევს დაახლოებით 15%. მოქნილობის სიძლიერე იზომება რამდენიმე გაზომვის საშუალოდ. ეს მნიშვნელობა ასევე განსხვავდება ნიმუშის გეომეტრიის, ზედაპირის მდგომარეობის (სიგლუვის), შიდა სტრესის და მასალის შიდა დეფექტების მიხედვით. მაშასადამე, მოქნილობის სიმტკიცე მხოლოდ სიძლიერის საზომია და მოქნილობის სიძლიერის მნიშვნელობები არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას მასალის შერჩევის საფუძვლად.
ფორიანობა
ცემენტირებული კარბიდი იწარმოება ფხვნილის მეტალურგიის პროცესით დაჭერით და აგლომერებით. მეთოდის ბუნებიდან გამომდინარე, პროდუქტის მეტალურგიულ სტრუქტურაში შეიძლება დარჩეს ფორიანობის კვალი.
ფორიანობის შემცირებამ შეიძლება ეფექტურად გააუმჯობესოს პროდუქტის საერთო მოქმედება. წნევით შედუღების პროცესი ეფექტური საშუალებაა ფორიანობის შესამცირებლად.