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在检测钨铜合金硬度的时候,对它试件的形状及尺寸适应性比较强,而且试验的效率也比较高,主要的是钨铜合金材料的硬度和其它物理特性存在着对应关系。我们在进行钨铜合金的时候,还要检测金属可以抵抗塑性变形的能力,这种试验从某一个角度上相比较存在一些共性,所以,对于钨铜合金的检测结果,我们可以相互比较。怎样鉴定钨铜合金的优劣?钨铜合金是一种的金属材料,通过硬度的试验可以反映出钨铜合金材料的化学成分,当然随着现在检测技术的不断进步,钨铜合金的组织结构以及在热处理情况下机械性能的差异也能够检测出来,对钨铜合金进行质量的的检测应用比较广泛。
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Cu铜的主要作用是耐磨性和导热性,因而铜的含量高一些。具体实施例方式为了地理解与实施,下面结合实施例详细说明本发明拉伸模具铜合金。实施例2,按本发明的化学成分要求称量Cr1.55Kg、Mn20.6Kg、Fe20.6Kg、Al134Kg、Cu856Kg,电炉预热至300℃左右时加入60%的铜料514Kg,表面用木炭粉覆盖,熔化后加入上述称取的铁、锰、铬,升温到1200℃左右时,加入上述称取的铝搅拌,待各种金属熔化后加入余下的40%的铜342Kg,熔化后扒去浮渣,升温到1150℃-1200℃左右时,进行浇铸,即得本发明的拉伸模具铜合金。
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因此,如何抑制时效过程中的回复再结晶是提高铜合金抗软化性能的关键。耐磨铜合金具有的强度、硬度和耐磨性,主要是通过基体中弥散分布的强化相实现的,弥散强化相一般为高温稳定性好和硬度高的颗粒。这些弥散的强化相颗粒常均匀分布在铜基体中,在高温条件也不会明显粗化,利于强度、硬度和耐磨性的提高,同时又不会明显降低电导率。除了常规摩擦磨损,研究者也开展了载流条件下的摩擦磨损研究。在载流条件下,合金的粘着磨损、磨粒磨损和电弧烧蚀是其磨损的主要机制。