Plaques de carbure de tungstène :
Grade | Composition (%) | Densité (g/cm3) | Dureté (HRA) | T.R.S (N/mm²) |
YG6A | 6%co 94%wc | 14.85 | ≥92.5 | ≥2000 |
YG8 | 8%co 92%wc | 14.7 | ≥89.8 | ≥2800 |
YG10X | 10%co 90%wc | 14.35 | ≥91.5 | ≥3600 |
YG11 | 11%co 89%wc | 14.4 | ≥88.5 | ≥2900 |
YG15 | 15%co 85%wc | 14 | ≥87.0 | ≥3000 |
YG20 | 20%co 80%wc | 13.5 | ≥85.5 | ≥2800 |
YG13X | 13%co 87%wc | 14.2 | ≥90.0 | ≥3200 |
BT15 | 10%co 90%wc | 14.35 | ≥92.2 | ≥3900 |
YG6A | Alliage à grain fin, bonne résistance à l'usure. Il convient à la fabrication d'outils de formage, de pièces résistantes à l'usure, etc. |
YG8 | Haute résistance à la flexion, résistance à l'usure inférieure à celle du YG6A, convient à la fabrication de couteaux de formage, de pièces résistantes à l'usure, etc. |
YG11 | |
YG15 | Convient à la fabrication de matrices de poinçonnage, de pièces résistantes à l'usure, etc. |
YG20 | Haute résistance à la flexion, adaptée à la fabrication de matrices progressives et d'autres matrices de poinçonnage. |
YG13X | |
BT15 | Taille de grain ultrafine, haute performance, fabrication d'outils de coupe, adaptés à la coupe d'acier allié ordinaire, d'alliage d'aluminium, d'alliage résistant à la chaleur, de fonte, etc. |
Dimensions des plaques de carbure de tungstène :
Longueur L(mm) |
Largeur L(mm) |
Épaisseurs T(mm) |
Longueur Tolérance (mm) |
Largeur Tolérance (mm) |
Épaisseur Tolérance (mm)) |
330 | 2~3 | 1~3 | +7.0 +3.0 |
+0.4 +0.2 |
+0.35 +0.15 |
330 | 3~8 | 1~3 | +7.0 +3.0 |
+0.5 +0.3 |
+0.35 +0.15 |
330 | 8~14 | 2~5 | +7.0 +3.0 |
+0.5 +0.3 |
+0.35 +0.15 |
330 | 14~34 | 2~11 | +7.0 +3.0 |
+0.6 +0.4 |
+0.5 +0.2 |
Détails des plaques en carbure de tungstène :
Principales applications des plaques de carbure de tungstène :
Les plaques en carbure de tungstène sont largement utilisées dans les secteurs industriels nécessitant une résistance à l'usure, une résistance aux chocs et une stabilité exceptionnelles en raison de leurs propriétés supérieures. Les principaux scénarios d'application sont décrits ci-dessous :
1.Composants résistants à l'usure et plaques de revêtement
Il s'agit de l'application la plus classique. Les plaques sont directement usinées en diverses pièces résistantes à l'usure pour des conditions de travail difficiles.
Applications typiques : Plaques de revêtement pour les machines d'exploitation minière, composants de pompes manipulant des boues abrasives, revêtements de goulottes dans les cimenteries et lames de raclage pour les bandes transporteuses.
Fonction : Protéger les structures de l'équipement principal contre l'usure causée par les matériaux granulaires à grande vitesse (par exemple, minerais, sable, poudre de charbon), en prolongeant considérablement la durée de vie et en réduisant les temps d'arrêt pour les remplacements.
2. les matrices d'emboutissage et de formage
Matrices d'ébauche : Spécialement pour les applications de précision et à forte usure telles que le poinçonnage de tôles d'acier au silicium, l'emboutissage d'armatures de composants électroniques et les moules d'extrusion de carreaux céramiques. Les matrices en carbure de tungstène ont une durée de vie des dizaines, voire des centaines de fois supérieure à celle des matrices en acier, ce qui garantit la stabilité des dimensions dans le cadre d'une production à long terme.
Matrices de tréfilage : Utilisés pour le tréfilage de fils et de barres, ainsi que pour l'emboutissage de coupelles métalliques. Leur faible coefficient de frottement et leur finition de surface élevée minimisent les rayures du produit et améliorent la qualité.
Matrices de formage à froid et d'extrusion à froid : Idéales pour le formage des métaux à température ambiante, où les matrices subissent des pressions et des frottements extrêmes.
3.Précision Composants de mesure et de positionnement
Applications : Cales de jauge, pieds à coulisse, blocs en V, rails de guidage et plaques de glissement.
Raison : Le carbure de tungstène présente une stabilité dimensionnelle exceptionnelle, une résistance à l'usure, une dilatation thermique minimale et une résistance à la corrosion. Cela permet de garantir la précision à long terme des outils de mesure de précision et d'éviter les écarts dus à l'usure dans les composants de positionnement.
4.Tool Substrats et lames
Alors que la plupart des plaquettes de coupe sont préformées, les plaques servent de matière première pour la fabrication de ces lames.
Applications : Les plaques sont traitées par découpe au fil ou par meulage pour produire des lames pour les découpeurs de plomb, les couteaux PCB V-CUT et les lames de cisailles de forme spéciale. Ces outils sont utilisés pour l'usinage du bois massif, des panneaux de particules, des plastiques, de l'acier moulé, de la fonte, des pièces forgées et de l'acier inoxydable.
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