undefined

undefined

Какова производительность обработки по сравнению с вольфрамовым никелевым железным сплавом и чистым вольфрамом

Время выхода:

2024-09-11


Вольфрамово-никелевый железо-сплавы(Обычно известный как сплав W-Ni-Fe) и чистый вольфрам имеют значительные различия в физических и химических свойствах, вот некоторые из их основных различий:

1. Физические свойства

Температура плавления:

Чистый вольфрам: около 3422C

Вольфрамово-никелевый железо-сплавы: Температура плавления ниже, обычно между 1300С и 1500С, в зависимости от состава сплава.

Плотность:

Чистый вольфрам: плотность около 19,25 г/см³.

Вольфрамово-никелевый железо-сплавы: Плотность ниже, обычно между 15-18 г/см³ в зависимости от соотношения состава сплава.

Твердость и обрабатываемость:

Чистый вольфрам: Высокая твердость, сложность механической обработки, потому что его высокая точка плавления и хрупкость делают его склонным к трещинам при обычной обработке.

Вольфрамникелевый железный сплав: относительно мягкий и более простой в обработке, вольфрамникелевый железный сплав сочетает в себе высокую плотность и хорошую ударную вязкость вольфрама, что снижает сложность обработки.

2. Химические свойства

Химическая стабильность:

Чистый вольфрамХимически стабильный при нормальной температуре, очень стойкий к коррозии, но в высокотемпературной среде он может реагировать с кислородом с образованием оксида вольфрама (WO1.).

Вольфрамо-никелевые сплавы: как правило, обладают хорошей химической стабильностью, но, поскольку они содержат никель и железо, их химическая стабильность может быть нарушена, особенно в агрессивных средах.

Сплавные элементы:

Чистый вольфрам: содержит только элементы вольфрама и имеет один химический состав.

Вольфрам-никелевые сплавы: содержит вольфрам, никель и железо. Сочетание этих элементов изменяет химические свойства сплава и позволяет ему проявлять различные коррозионные и окислительные свойства в некоторых областях применения.

Области применения

Чистый вольфрам: из-за его высокой точки плавления и высокой плотности, он в основном используется в высокотемпературных сплавах, электронном оборудовании, материалах для защиты от лучей и материалах накала.

Вольфрамо-никелевый железо-сплавы: из-за его лучшей обрабатываемости и низкой температуры плавления, он широко используется в противовесах высокой плотности, радиационно-защитных материалах и в качестве важной части вольфрамовых сплавов.

Связанный контент


Разница между чистой пятиосевой обработкой и обработкой 3+2 оси заключается в следующем: 1. **Чистая пятиосевая обработка**: В этом процессе инструмент может двигаться по всем пяти осям одновременно. Это позволяет обрабатывать сложные детали с высокой точностью и минимальными ограничениями на геометрию. Пятиосевая обработка особенно полезна для создания сложных форм и деталей, требующих многогранной обработки. 2. **Обработка 3+2 оси**: В этом методе инструмент работает в трех осях (X, Y, Z), но с возможностью поворота детали в двух дополнительных осях (A и B) для достижения нужного угла. Это позволяет обрабатывать детали, которые не могут быть обработаны в обычной трехосевой системе, но не обеспечивает такой же уровень гибкости и точности, как чистая пятиосевая обработка. В общем, выбор между этими двумя методами зависит от сложности детали и требований к точности обработки.

2025-01-10