
(1)切削工具。硬质合金可用作各式各样的切削工具。中国切削工具的硬质合金用量约占全部硬质合金产值的三分之一,现在仍以焊接刀具为主,而数控刀具用硬质合金占20%左右,并在快速的增长。别的还有硬质合金钻头,合金小圆锯片、硬质合金旋转锉等等切削刀具。(2)地质矿山工具。地质地矿用硬质合金在硬质合金总量比例比较打约占合金出产总量的30%左右。通常用在地质勘探钻头,石油气田用潜孔钻、牙轮钻以及截煤机截齿,工程挖路工具、建材工业冲击钻。(3)钨钢模具资料。通常情况下用在制造各类模具的比重约占8%左右。例如,拉丝模、冷镦模、冷冲模、热锻模以及拉管芯棒,此类模具约占硬质合金出产总量的3%(4)耐磨零件。硬质合金用来制造的耐磨零件包含硬质合金喷嘴、硬质合金球、硬质合金轮胎防滑钉、硬质合金导轨等等。(5)构造零件。如旋转密封环、车床顶头、磨床心轴、轴承等。

超音速喷涂技术实现了焰流速度和温度大范围内连续可调,可制备金属、合金、金属陶瓷、塑料涂层,特别是其制备碳化物陶瓷涂层,综合机械力学性能和耐磨蚀性能好,在机械零部件强化领域应用广泛。用超音速喷涂制备的WC涂层压光辊,比冷硬铸铁更能显示出优良的耐磨性,WC涂层还具有很高的滚动接触疲劳强度,能承受压光辊的辗压力,涂层致密,可以磨削至镜面,耐副食性也优于电镀辊面。可在碳钢辊表面喷涂WC涂层,尤其适合于制造超大型压光辊,不存在冷硬铸铁的铸造缺陷,此外,该涂层还可喷涂在脱水箱面板表面,仅0.15mm的厚度耐磨性就足以胜过不锈钢几十倍。 在机械设备零部件的表面喷涂有耐磨损、耐腐蚀、耐高温、抗高压、抗氧化等特点特殊涂层,使每个零部件都能延长几倍,甚至几十倍使用寿命。

热喷涂加工的主要设备是压缩空气系统,氧气、乙炔系统,金属气喷枪及胶管等。它的工作原理:以喷枪中的压缩空气为原动力,在驱动装置推动下,锌丝通过喷嘴,在氧一乙炔焰的加热下,成为熔融体,借压缩空气使之雾化成微粒并喷射到工件上,形成热喷涂锌保护层。由于喷砂后的基体表面凹凸不平,散热收缩后的金属涂层能牢固地附在工件表面。附件火焰喷涂硬质合金喷涂喷料要求:1.金属喷涂用锌丝纯度不得低于99.99%。2.锌丝应光洁、无锈、无油、无折痕,直径为2.0~3.0mm。喷涂工艺要求:1.喷涂用的压缩空气应清洁、干燥,压力不得低于0.4MPa。2.喷涂距离为100~200mm,火焰喷涂厂喷枪尽可能与基体表面成直角,不得低于45°。3.喷枪移动速度,以一次喷涂厚度达到25~80µm为宜。4.各喷涂带之间应有1/3的宽度重叠,厚度应尽可能地均匀

超音速火焰喷涂是在八十年代初期,由美国Browning公司研制成功,并且先以JET-KOTE为商品推出。经过几年的应用开发,该方法的优点逐渐被认识和接受。由此,世界上发达国家,投入了大量的财力对HVOF进行研究开发。于八十年代末九十年代初期,先后又有数种HVOF喷涂系统研制成功,井投入市场。如金刚石射流(Diamond-jet) ,冲锋枪(Top-gun),连续爆炸喷涂(CDS,Continuous detonationspraying) ,射流枪(J-gun) ,高速空气燃料系统(HVAF,High-velocity air-fuel) 等。超音速火焰喷涂是利用丙烷、丙烯等碳氢系燃气或氢气与高压氧气在燃烧室内,或在特殊的喷嘴中燃烧产生的高温、高速燃烧焰流,燃烧焰流速度可达五马赫(1500m/s)以上。超音速喷涂技术应用于机械零部件的在制造,可显著提高其性能和使用寿命,符合优质、高效、节能、节材、环保的要求,可达到修旧利废,产生良好的经济效益。

超音速喷涂碳化钨有哪几方面的特点?特点一,速度方面更高。超音速喷涂碳化钨的音速是一般音速的五倍上下,这样加工的效果更强,加工效率方面也是无需我们担心的。的确定在进行喷涂的过程中,粉末的速度也可以迅速提升,这样就可以有效保护着呢个其喷涂的密度和强度,使用效果上也是不需要我们担心的。特点二,结合度更强。因为超音速喷涂碳化钨的工艺特殊,涂层高度致密,所以还可以有效减少气孔率,这样更能够确保其表面的性能卓越。而且这样的加工工艺结合强度都是非常高,所以加工生产出的产品质量问题方面更好,也是更值得我们选择的。特点三,工件不变形。其实进行表面喷涂工艺的时候,大家担忧的也就是工件表面出现变形的问题,毕竟工件都已经制作完成,如果后期生产加工出现了变形,可能一些精密度比较高的零部件就不可能继续配套应用。超音速喷涂碳化钨可以在高速运作中有效保证工件不变形,实用性也是能够得到保障的。

焊丝的爆断的位置主要由于焊丝在该点附近产生电阻热的大小,也就是其接触电阻的大小。焊丝与导电嘴的接触电阻随时间的变化,基本不变。而焊丝与母材的接触电阻在与母材接触瞬间为无穷大,随着短路电流的增加,接触点开始软化,使接触面积增加,于是接触电阻值急剧下降。因此,为了确保引弧成功,希望短路电流增长速度越大越好,接触点的衰减速度越慢越好。也就是接触电阻很大时,短路电流增加到较高的值,从而使接触点发生爆断。提高引弧成功率的方法主要有:在老式的焊机上,常常利用旁路电路将直流电感短接,而引弧成功后再将该电感接入;在逆变焊机中,充分利用电子电抗器调节电源动特性,而选择很小的直流电感,因此逆变焊机的引弧较可靠。在开始引弧时,要令焊丝输送速度慢一些,以便减小焊丝与母材的压力增长速度,接触点的电阻值衰减速度减缓。送丝速度太慢也不利,通常选用1.5~3m/min。引弧成功后,应立即转为正常送死速度。