Температурный коэффициент линейного расширения вольфрамокобальтовых твердых сплавов
- Авторы: Ефимович И.А.1, Золотухин И.С.1, Завьялов Е.С.1
-
Учреждения:
- Выпуск: Том 21, № 3 (2019)
- Страницы: 129-140
- Раздел: МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
- URL: https://bakhtiniada.ru/1994-6309/article/view/302046
- DOI: https://doi.org/10.17212/1994-6309-2019-21.3-129-140
- ID: 302046
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Ключевые слова
Об авторах
И. А. Ефимович
Email: egor_kosin@mail.ru
кандидат технических наук, доцент, Тюменский индустриальный университет, ул. Володарского, 38, г. Тюмень, 625000, Россия, egor_kosin@mail.ru
И. С. Золотухин
Email: ivan.zolotukhin@mail.ru
Тюменский индустриальный университет, ул. Володарского, 38, г. Тюмень, 625000, Россия, ivan.zolotukhin@mail.ru
Е. С. Завьялов
Email: batonbz@gmail.com
Тюменский индустриальный университет, ул. Володарского, 38, г. Тюмень, 625000, Россия, batonbz@gmail.com
Список литературы
- Hou W.-M., Thalmann R. Thermal expansion measurement of gauge blocks // Proceedings SPIE. – 1998. – Vol. 3477: Recent developments in optical gauge block metrology. – P. 272–278. – doi: 10.1117/12.323116.
- FEM analysis on the effect of cobalt content on thermal residual stress in polycrystalline diamond compact (PDC) / Z. Li, H. Jia, H. Ma, W. Guo, X. Liu, G. Huang, R. Li, X. Jia // Science China Physics, Mechanics and Astronomy. – 2012. – Vol. 55. – P. 639–643. – doi: 10.1007/s11433-012-4654-4.
- Patent US 8323372, IPC C 22 C 29/00 (2006.01). Low coefficient of thermal expansion cermet compositions / Z. Fang, A. Griffo, G.T. Lockwood, D.-B. Liang. – Appl. N 09/494,877; filed 31.01.2000; publ. 04.12.2012.
- Thermophysical and microstructural studies on thermally sprayed tungsten carbide-cobalt coatings / S. Thiele, K. Sempf, K. Jaenicke-Roessler, L.-M. Berger, J. Spatzier // Journal of Thermal Spray Technology. – 2011. – Vol. 20, iss. 1–2. – P. 358–365. – doi: 10.1007/s11666-010-9558-0.
- Diamond film deposition on WC–Co and steel substrates with a CrN interlayer for tribological applications / M. Chandran, A. Hoffman // Journal of Physics D: Applied Physics. – 2016. – Vol. 49, N 21. – doi: 10.1088/0022-3727/49/21/213002.
- Alt?parmak S. Analysis of thermal expansion and micro-delamination phenomenon of cutting tool thin surface coatings in high-speed dry machining [Electronic resource] // Kirklareli University Journal of Engineering and Science. – 2018. – Vol. 4, iss. 2. – P. 189–211. – URL: https://dergipark.org.tr/download/article-file/618756 (accessed 16.08.2019).
- Магунов А.Н. Лазерная термометрия твердых тел. – М.: Физматлит, 2001. – 224 с. – ISBN 5-9221-0222-2.
- Патент 2442967 Российская Федерация, МПК G 01 K 5/48, B 23 Q 11/00 (2006.01). Способ определения температурных полей в режущей части инструмента в процессе резания / И.А. Ефимович, И.С. Золотухин, Е.И. Швецова. – № 2010134543/28; заявл. 18.08.10; опубл. 20.02.12, Бюл. № 5.
- Hidnert P. Thermal expansion of cemented tungsten carbide [Electronic resource] // Journal of Research of the National Bureau of Standards. – 1936. – Vol. 18. – P. 47–52. – URL: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/jres/18/jresv18n1p47_A1b.pdf (accessed 16.08.2019).
- Киффер Р., Бенезовский Ф. Твердые сплавы. – М.: Металлургия, 1971. – 392 с.
- Третьяков В.И. Основы металловедения и технологии производства спеченных твердых сплавов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Металлургия, 1976. – 528 c.
- Металлообрабатывающий твердосплавный инструмент: справочник / В.С. Самойлов, Э.Ф. Эйхманс, В.А. Фальковский и др. – М.: Машиностроение, 1988. – 368 c. – ISBN 5-217-00263-8.
- ASM handbook. Vol. 2. Properties and Selection: Nonferrous Alloys and Special-Purpose Materials. – S. l.: ASM International, 1991. – 1328 p. – ISBN 978-0-87170-378-1.
- ASM ready reference: thermal properties of metals. – S. l.: ASM International, 2002. – 560 p. – ISBN 978-0-87170-768-0.
- Shinohara K., Ueda F., Tanase T. Thermal expansion coefficient and thermal conductivity of WC based cemented carbides // Journal of the Japan Society of Powder and Powder Metallurgy. – 1993. – Vol. 40, iss. 1. – P. 29–32. – doi: 10.2497/jjspm.40.29.
- Roebuck B., Gee M.G. Miniaturised thermomechanical tests on hardmetals and cermets // Materials Science and Engineering. – 1996. – Vol. 209, iss. 1–2. – P. 358–365. – doi: 10.1016/0921-5093(95)10134-9.
- Upadhyaya G.S. Materials science of cemented carbides – an overview // Materials and Design. – 2001. – Vol. 22, iss. 6. – P. 483–489. – doi: 10.1016/S0261-3069(01)00007-3.
- Wang H., Webb T., Bitler J.W. Study of thermal expansion and thermal conductivity of cemented WC–Co composite // International Journal of Refractory Metals and Hard Materials. – 2015. – Vol. 49. – P. 170–177. – doi: 10.1016/j.ijrmhm.2014.06.009.
- Modes of failure of cemented tungsten carbide tool bits (WC/Co): a study of wear parts / P. Katiyar, P. Singh, R. Singh, A. Lava Kumar // International Journal of Refractory Metals and Hard Materials. – 2016. – Vol. 54. – P. 27–38. – doi: 10.1016/j.ijrmhm.2015.06.018.
- Ezquerra B.L., Rodriguez N., Sánchez J.M. Comparison of the damage induced by thermal shock in hardmetals and cermets // International Journal of Refractory Metals and Hard Materials. – 2016. – Vol. 61. – P. 147–150. – doi: 10.1016/j.ijrmhm.2016.09.008.
- A micromechanical constitutive modeling of WC hardmetals using finite-element and uniform field models / D. Tkalich, G. Cailletaud, V.A. Yastrebov, A. Kane // Mechanics of Materials. – 2016. – Vol. 105. – doi: 10.1016/j.mechmat.2016.11.007.
- Álvarez E.A., Garcia J.L., González Oliver C.J.R. Thermal cycling behavior of thin WC-Co sintered pellets // Advanced Engineering Materials. – 2017. – Vol. 19, iss. 3. – doi: 10.1002/adem.201600544.
- Аматуни А.Н. Методы и приборы для определения температурных коэффициентов линейного расширения материалов. – М.: Изд-во стандартов, 1972. – 140 с.
- A review of measurement techniques for the thermal expansion coefficient of metals and alloys at elevated temperatures / J.D. James, J.A. Spittle, S.G.R. Brown, R.W. Evans // Measurement Science and Technology. – 2001. – Vol. 12. – R1–R15. – doi: 10.1088/0957-0233/12/3/201.
- ГОСТ 3882–74. Сплавы твердые спеченные. Марки. – М.: Изд-во стандартов, 1998. – 13 с.
Дополнительные файлы
