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Anel feito sob encomenda da tensão de tungstênio

Informação básica

Modelo: P05, P10, P20, P30, P35, P40, M10, M20, M30, M40, K01, K05, K10, K15

Descrição do produto

Anel de tensão de tungstênio personalizado \ n Descrição: \ n Anel de tensão de tungstênio é um tipo de material de ferramenta que consiste em carbeto de tungstênio \ n e cobalto com alta dureza e resistência ao desgaste. Para aproveitar a alta resistência ao desgaste, a longa vida útil e a alta eficiência dos anéis de rolo de metal duro durante a laminação de alta velocidade, é necessário prestar atenção ao comprar e usar o anel de rolo de metal duro. \ N Tolerâncias permitidas o OD, ID e altura: \ n
Class Tolerances of OD (mm) Tolerances of ID (mm) Tolerances of height (mm)
Class 1 0.02 IT5 0.03
Class 2 0.05 IT6 0.1
Class 3 0.1 IT7 0.2
Class 4 0.15 IT8 0.5
Para barras de aço com nervuras rolantes de alta velocidade. \ n \ n
Specification h (mm) b (mm) l (mm) α
Φ 6 0.7 0.35 4 70o, 80o
Φ 6.5 0.7 0.35 4
Φ 8 0.9 0.4 5.5
Φ 10 1.15 0.45 7
Φ 12 1.35 0.45 8
Nota: Várias combinações de diâmetro, altura e tamanho podem ser fornecidas a pedido do cliente. \ n Display: \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n P: O que é metal duro? \ n A: O metal duro é um material duro utilizado na usinagem de materiais resistentes, como aço carbono ou \ n inoxidável, bem como em situações em que outras ferramentas se desgastam, como alta -quantidade \ n produção corre. Na maioria das vezes, o metal duro deixará um acabamento melhor na peça e permitirá uma usinagem mais rápida. As ferramentas de metal duro também podem suportar temperaturas mais altas do que as ferramentas de aço padrão de alta velocidade. \ N \ n P: Qual é a diferença entre o metal duro e o carboneto de tungstênio? \ n A: Os carbonetos cimentados consistem em grãos duros de carbonetos de metais de transição (Ti, V, Cr, Zr, Mo, \ n Nb, Hf, Ta, e / ou W) cimentados ou ligados por um ligante metálico mais macio de Co, \ n Ni e / ou Fe (ou ligas destes metais). O carboneto de tungstênio (WC), por outro lado, é um composto \ n de W e C. Como a maioria dos carbonetos cimentícios comercialmente importantes são baseados em WC na fase dura, os termos "metal duro" e "carboneto de tungstênio "são freqüentemente usados ​​de forma intercambiável. \ n \ n P: Quais são as principais propriedades dos carbonetos cimentados com os quais eu deveria me preocupar quando escolho uma nota para minha aplicação? \ n A: As principais propriedades dos carbonetos cimentados que definem seu nível de desempenho para diferentes aplicações incluem resistência à abrasão (diretamente relacionada à dureza do grau), resistência à fratura e tenacidade à fratura. Em geral, a resistência à abrasão ou dureza de qualquer grau \ n é inversamente proporcional à sua tenacidade à fratura. Muitas vezes, a seleção de grau envolve encontrar o melhor compromisso entre a resistência à abrasão e a tenacidade. Em alguns casos, resistência e corrosão \ n resistência podem ser fatores importantes no processo de seleção de grau. \ n \ n P: Quais características de grau afetam as propriedades do metal duro? \ n A: As propriedades dos carbonetos cimentados são afetadas por quatro características primárias do material, \ n a saber, (54490897, i) o tamanho médio do grão da fase de carboneto, (54490898, ii) o peso ou volume percentual do aglomerante liga presente, (54490899, iii) a composição das fases de carboneto, e (iv) a composição da liga ligante \ n. Em geral, a dureza aumenta (e a tenacidade à fratura diminui) à medida que o tamanho de grão médio duro \ n da fase diminui e / ou a fração de peso ou volume do ligante diminui. \ n A força aumenta à medida que o tamanho médio de grão da fase dura diminui em qualquer fração ligante dada. \ n A resistência à corrosão aumenta à medida que Ni e / ou Cr substituem Co na liga aglutinante. \ n \ n Q: Quais propriedades são importantes em aplicações de corte de metal? \ n A: Dependendo do tipo de operação de usinagem (torneamento, fresamento, furação, etc.), diferentes combinações \ n de propriedades são necessárias para obter os melhores resultados. Por exemplo, ao girar \ n e aplicações de perfuração, a ferramenta de corte está em contato contínuo com a peça de trabalho. Portanto, \ n para essas aplicações, a resistência à abrasão e a resistência são as propriedades mais importantes a serem consideradas. \ n No entanto, em operações como o fresamento, que invariavelmente envolvem corte interrompido e, portanto, altas forças de impacto, a tenacidade pode ser um fator importante. As classes empregadas para aplicações de usinagem de metais \ n são geralmente baseadas em tamanhos de grãos de fase fina a média (0,5 a 1,5 mm) e de baixo a médio \ n Co teor (6 a 15% em peso). para o corte de metais não ferrosos diferentes daqueles usados ​​para metais ferrosos? \ n A: sim. As classes usadas para o corte de metais não ferrosos são geralmente baseadas em WC como a fase dura e \ n Co como a fase de aglutinante. Por outro lado, os tipos usados ​​para cortar metais ferrosos geralmente contêm \ n outros carbonetos duros (por exemplo, TiC, TaC, NbC, etc.) além de WC. A presença do TiC, TaC, NbC, etc \ n é útil na prevenção de interações químicas entre os metais ferrosos e a ferramenta de corte (que pode levar à formação de crateras na superfície da ferramenta). Além disso, carbonetos como TiC, TaC, NbC, etc. \ n podem ajudar a aumentar a dureza a quente e a resistência de carbonetos cementados. \ n \ n P: Quais classes são úteis em aplicações de conformação de metal? \ n A: Em contraste com a usinagem de metais (onde a resistência à abrasão e a resistência são de suma importância), \ n carbonetos cementados usados ​​em aplicações de modelagem metálica estarão invariavelmente sujeitos a alto impacto e \ n forças de choque. Portanto, os graus usados ​​para aplicações de modelagem metálica devem possuir altos níveis de tenacidade \ n com resistência à abrasão e resistência adequadas. As classes empregadas para aplicações de modelagem metálica são normalmente baseadas em granulometria grossa (3 a 8 mm) e alto teor de ligante (15 a 30% em peso). \ n \ n \ n

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