硬質(zhì)合金球憑借高硬度、高耐磨性、高抗壓強(qiáng)度及良好的抗彎性能,廣泛應(yīng)用于高負(fù)荷精密軸承、油田閥球密封、高溫模具配件等關(guān)鍵領(lǐng)域。其強(qiáng)度特性源于材料成分、微觀結(jié)構(gòu)及工藝控制的綜合作用,具體分析如下:
一、材料成分與微觀結(jié)構(gòu)對強(qiáng)度的決定性作用
1. 碳化鎢(WC)晶粒的強(qiáng)化效應(yīng)
WC晶粒是硬質(zhì)合金的“骨架”,其尺寸對強(qiáng)度有顯著影響。通常,晶粒越細(xì),晶界面積越大,裂紋擴(kuò)展路徑越復(fù)雜,斷裂韌性會(huì)明顯提升。
晶粒細(xì)化還通過“彌散強(qiáng)化”機(jī)制增強(qiáng)硬度,但過度細(xì)化可能導(dǎo)致晶粒異常長大,反而降低強(qiáng)度。
2. 粘結(jié)相(鈷/鎳)的塑性調(diào)節(jié)
鈷(Co)或鎳(Ni)作為粘結(jié)劑,在低溫下通過塑性變形阻礙裂紋擴(kuò)展,提升抗彎強(qiáng)度;高溫下鈷相軟化,但碳化物骨架的塑性變形成為主導(dǎo),使高溫強(qiáng)度下降幅度相對較小。
鈷含量與強(qiáng)度通常呈“倒U型”關(guān)系:鈷含量過低(如YG3)可能導(dǎo)致脆性增大;鈷含量過高(如YG20)雖提升韌性,但硬度會(huì)下降。典型牌號中,YG6(鈷含量6%)的抗彎強(qiáng)度可達(dá)較高水平(約2200-2500MPa),綜合性能較優(yōu)。
3. 碳化鈦(TiC)的固溶強(qiáng)化
在YT類硬質(zhì)合金中,TiC與WC形成固溶體,強(qiáng)化碳化物骨架,提升高溫強(qiáng)度。
二、工藝控制對強(qiáng)度的關(guān)鍵影響
1. 燒結(jié)工藝的優(yōu)化
真空燒結(jié)或熱等靜壓(HIP)可有效消除孔隙,提升致密度,從而顯著增強(qiáng)抗壓強(qiáng)度和抗疲勞性能。
燒結(jié)溫度需精確控制:溫度過低可能導(dǎo)致結(jié)合不充分;溫度過高可能引發(fā)晶粒粗化,降低強(qiáng)度。
2. 表面處理技術(shù)的增效
研磨和拋光可降低表面粗糙度,減少應(yīng)力集中點(diǎn),提升抗彎強(qiáng)度。
涂層技術(shù)(如TiN、TiAlN)通過隔絕腐蝕介質(zhì),可進(jìn)一步延長疲勞壽命。
三、強(qiáng)度性能的量化表現(xiàn)
1. 抗壓強(qiáng)度
硬質(zhì)合金球的抗壓強(qiáng)度通??蛇_(dá)6000-7000MPa,顯著高于普通鋼球(約是普通鋼球的3-5倍)。
2. 抗彎強(qiáng)度
典型牌號抗彎強(qiáng)度范圍:YG3(約2500-2800MPa)>YG6(約2200-2500MPa)>YG8(約2000-2300MPa)。YT類因TiC強(qiáng)化,抗彎強(qiáng)度通常略高于同鈷含量YG類。
3. 高溫強(qiáng)度穩(wěn)定性
在500℃以下,硬度幾乎不變;1000℃時(shí)硬度仍保持較高水平(HRA73-76,相當(dāng)于HB430-477),遠(yuǎn)優(yōu)于高速鋼(600℃時(shí)硬度可能降至HRC50以下)。
四、高強(qiáng)度硬質(zhì)合金球的應(yīng)用場景
1. 高負(fù)荷精密軸承
通常選用YG6或YT15,利用其高抗壓強(qiáng)度和抗彎強(qiáng)度,以承受高速旋轉(zhuǎn)下的動(dòng)態(tài)載荷。
2. 油田閥球密封
YG8因鈷含量較高,兼具較高抗彎強(qiáng)度和抗沖擊性,能適應(yīng)井下高壓、腐蝕環(huán)境。
3. 高溫模具配件
YT類硬質(zhì)合金球耐熱性較高,適用于壓鑄模具、熱擠壓模具等高溫場景。