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K10, insertions de rotation de carbure de tour de commande numérique par ordinateur d'insertion de carbure de tungstène K20
Avantage de rotation d'insertions de carbure de tour de commande numérique par ordinateur d'insertion de carbure de tungstène :
Profils de haute qualité de fil avec l'excellent finissage de contrôle de puce et extérieur.
Excellente résistance l'usure. Une vitesse de usinage plus élevée.
Le temps de longue durée et la représentation de usinage stable, ont réalisé l'excellente efficacité de production.
Peut être offert ainsi que des supports d'outil.
Spécifications de rotation d'insertions de carbure de tour de commande numérique par ordinateur d'insertion de carbure de tungstène de K10 K20
| article | Têtes de carbure pour la coupure |
| Marque | JX |
| Point d'origine | Henan, Chine |
| Nom de produit | Tiges de carbure de tungstène |
| Taille | liste ci-dessous, ou adapter aux besoins du client |
| Application | peu de perceuse, fin-moulins |
| Matériel | carbure de tungstène |
| Catégorie | YG6X/YG10X/YL102/YG6/YG8/YG15 |
K10, image de rotation d'insertions de carbure de tour de commande numérique par ordinateur d'insertion de carbure de tungstène K20 :
Représentation matérielle
Des insertions de rotation de carbure de tour de commande numérique
par ordinateur d'insertion de carbure de tungstène sont
principalement faites de carbure cimenté solide comme matrice, qui
est traitée par des processus de fabrication multiples.
Le carbure cimenté, également connu sous le nom d'acier de
tungstène, est fait en poudre de haute qualité de carbure + de
cobalt de tungstène, mélangé une formule, et puis pressé et
aggloméré. Il a la dureté élevée, la résistance l'usure de haute
résistance et élevée et le haut module d'élasticité. Il appartient
l'industrie de métallurgie des poudres. Comme les dents de
l'industrie moderne, des outils au carbure cimenté jouent un rôle
fondamental en favorisant le développement de l'industrie.
Des carbures cimentés sont distingués par grosseur du grain, et peuvent être divisés en carbures cimentés ordinaires, carbures cimentés de carbures, sous-fins et ultra-fin-granuleux cimentés grain fin, et le double-cristal nouvellement lancé a cimenté des carbures. Selon la composition chimique principale, il peut être divisé en carbure cimenté basé sur carbure de carbure de tungstène et titanique cimenté basé sur carbure. Les carbures cimentés basés sur carbure de tungstène incluent trois types du tungstène-cobalt (YG), du tungstène-cobalt-titane (YT) et de carbure rare (YW). Ils ont leurs propres avantages et inconvénients. Les composantes principales sont le carbure de tungstène (carte de travail) et carbure de titane (la phase utilisée généralement de liaison en métal telle que le tic et le carbure de niobium (NBC) est le carbure cimenté basé sur carbure titanique de Cie. est un carbure cimenté avec le tic comme composante principale, et les phases utilisées généralement de liaison en métal sont MOIS et Ni. Le carbure cimenté a la dureté élevée (86~93HRA, équivalent 69~81HRC) en second lieu seulement au diamant, bon durcissement thermique (jusqu' 900~1000℃, 60HRC de maintien) ; résistance la flexion élevée (MPa5100), bonne dureté d'impact et l'inertie chimique avec la résistance la corrosion élevée et d'autres caractéristiques que les lames ordinaires d'alliage n'ont pas.
Représentation matérielle
Des insertions de rotation de carbure de tour de commande numérique
par ordinateur d'insertion de carbure de tungstène sont
principalement faites de carbure cimenté solide comme matrice, qui
est traitée par des processus de fabrication multiples.
Le carbure cimenté, également connu sous le nom d'acier de
tungstène, est fait en poudre de haute qualité de carbure + de
cobalt de tungstène, mélangé une formule, et puis pressé et
aggloméré. Il a la dureté élevée, la résistance l'usure de haute
résistance et élevée et le haut module d'élasticité. Il appartient
l'industrie de métallurgie des poudres. Comme les dents de
l'industrie moderne, des outils au carbure cimenté jouent un rôle
fondamental en favorisant le développement de l'industrie.
Des carbures cimentés sont distingués par grosseur du grain, et peuvent être divisés en carbures cimentés ordinaires, carbures cimentés de carbures, sous-fins et ultra-fin-granuleux cimentés grain fin, et le double-cristal nouvellement lancé a cimenté des carbures. Selon la composition chimique principale, il peut être divisé en carbure cimenté basé sur carbure de carbure de tungstène et titanique cimenté basé sur carbure. Les carbures cimentés basés sur carbure de tungstène incluent trois types du tungstène-cobalt (YG), du tungstène-cobalt-titane (YT) et de carbure rare (YW). Ils ont leurs propres avantages et inconvénients. Les composantes principales sont le carbure de tungstène (carte de travail) et carbure de titane (la phase utilisée généralement de liaison en métal telle que le tic et le carbure de niobium (NBC) est le carbure cimenté basé sur carbure titanique de Cie. est un carbure cimenté avec le tic comme composante principale, et les phases utilisées généralement de liaison en métal sont MOIS et Ni. Le carbure cimenté a la dureté élevée (86~93HRA, équivalent 69~81HRC) en second lieu seulement au diamant, bon durcissement thermique (jusqu' 900~1000℃, 60HRC de maintien) ; résistance la flexion élevée (MPa5100), bonne dureté d'impact et l'inertie chimique avec la résistance la corrosion élevée et d'autres caractéristiques que les lames ordinaires d'alliage n'ont pas.
| Catégorie | Densité (G/cm3) | Force de mélange (>N/mm2) | Dureté (>HRA) | Nombre d'OIN |
| YG3 | 〜 14,9 15,3 | 1400 | 91,0 | K05 |
| YG6X | 〜 14,6 15,0 | 1500 | 91,0 | K10 〜 K20 |
| YG6 | 〜 14,6 15,0 | 1550 | 90,0 | K20 |
| YG8 | 〜 14,5 15,0 | 1650 | 89,5 | K30 |
| YT15 | 〜 11,0 12,0 | 1320 | 91,5 | P10 |
| YT14 | 〜 11,2 12,0 | 1580 | 91,0 | P20 |
| YT5 | 〜 12,5 13,3 | 1780 | 90,0 | P30 |
| YW1 | 〜 12,7 13,2 | 1380 | 91,0 | M10 |
| YW2 | 〜 12,4 13,5 | 1600 | 90,5 | M20 |
Le carbure de tungstène est plus dur que le saphir et maintient un bord supérieur après utilisation étendue. Le carbure de tungstène n'est pas un alliage en métal mais le produit de la métallurgie des poudres ; des grains très fins de deux matériaux sont mélangés et fondus sous la haute température et la pression.
Tandis que la lame de couteau fine est vulnérable l'ébrèchement sous les forces latérales, ce matériau composite est exceptionnellement fort dans la compression, qui est la force dominante appliquée pendant le sectionnement.
La dureté du carbure de tungstène contribue considérablement sa longévité en sectionnant. La longévité dépend de beaucoup de facteurs comprenant les types d'échantillon étant coupé, fréquence de soin d'utiliser-et rentrée manipulant les lames.
Capacité de sectionnement mince
- En raison de la nature du carbure de tungstène, il y a une
épaisseur minimum de section qui peut être obtenue. Aux joints de
grain le bord est au microscope discontinu. La taille de ces
discontinuités rend les sections douces en-dessous de 1µm
apparemment impossibles comme dans ces plus minces des marques
mineures de couteau de sections soyez plus évident. Depuis le
contraste dans les sections en-dessous de 1µm est les sections très
basses et plus épaisses sont préférées pour la plupart des
applications de photomicroscopie.
Inclure des matériaux
- Des tissus sont habituellement enfoncés en résines en plastique
comme Histocryl, la LR blanche, Spurr, glycol-méthacrylate ou
méthylique-méthacrylate. Les résines ne diminuent pas la vie de
lame. Curieusement, la cire est néfaste pour ces bords extrêmement
durs. Il semble que la cire peut plumer des particules partir du
bord très fin et, cependant doucement de la cire, elle émousse
rapidement un bord de carbure de tungstène.
Les produits de carbure de tungstène sont le résultat d'un processus de métallurgie des poudres qui emploie principalement des poudres en métal de carbure et de cobalt de tungstène. Typiquement, les compositions des mélanges s'étendront du cobalt de 4% au cobalt de 30%.
La raison en chef du choix pour employer le carbure de tungstène est de tirer profit de la dureté élevée que ces matériaux montrent retarder de ce fait le taux d'usage de différents composants. Malheureusement, la pénalité attachée la dureté élevée est un manque de dureté ou de force. Heureusement, en choisissant des compositions avec un contenu plus élevé de cobalt, la force peut être réalisée côté de la dureté.
Choisissez le bas contenu de cobalt pour des applications où on ne s'attendra pas ce que le composant éprouve l'impact, réalisent la dureté élevée, résistance l'usure élevée.
Choisissez le contenu élevé de cobalt si l'application implique le choc ou l'impact et réaliser une plus grande résistance l'usure que la plupart des autres matériaux peuvent offrir, combiné avec la capacité de résister des dommages.