鋼結硬質合金的基體為合金鋼計量顯微鏡
鋼結硬質合金的基體為合金鋼,故而可通過鍛造來減少合金
內部缺陷,改善組織結構和性能。但高體積分數的TiC硬質相顆粒
的存在又為鍛造帶來了一定的困難,采用普通的自由鍛造易產生
裂紋,使試樣報廢。采用鍛模進行鍛造,其原理是將兩塊中間帶
弧形凹槽的鍛模夾住試樣進行鍛造,氣錘不與試樣接觸,其鍛造
力通過鍛模傳導至試樣。與自由鍛造時試樣內部受力情況不同,
鍛模鍛造時,試樣受到的是多向壓應力,這種多向壓力的受力狀
態有利于增強金屬的塑性流動,使得鍛造裂紋出現的概率大大降
低。在鍛造過程中,合金的變形基本上是鋼基體的塑性變形,基
體中的微小缺陷在此過程中會逐漸閉合,基體密度提高。硬而脆
的TiC顆粒不產生塑性變形,但能吸收基體傳遞的能量而破碎,故
鍛造前TiC顆粒之間互相連接嚴重,而鍛造后大部分互相連接的Ti
C顆粒從連接處被擊斷,輪廓變得更清晰,分布也更加彌散均勻。
表10一15為采用鍛模鍛造前后合金的各項性能指標。鍛造前
試樣直徑為37.2mm,鍛造后試樣直徑為33.1mm,直徑減少幅度
達到11%,充分的變形量是鍛造過程中合金致密化及組織改善的
保證?紫抖扔慑懺烨暗0.26%減小到0.18%,硬度(HRA)和抗
彎強度則分別由鍛造前的83.5和1.558GPa提高到鍛造后的88.2
和1.689GPa,造就了高致密、高強度的新型TiC鋼結硬質合金。