基于LabVIEW的硬质合金棒材电涡流检测系统设计

来源 :第十一次中国硬质合金学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tklyzh1
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为了解决PCB棒材加工后人工检测效率低下,检测精度低的弊端,研制了适用于在位检测的数字化涡流检测系统,论述了检测系统的设计原则和设计方案,针对各部分给出了详细的设计方法,着重介绍了功能的实现方案和各功能模块的设计,合理使用LabVIEW编程软件完成检测系统的设计,实现了信号的采集、分析、处理、显示、数据保存记录的功能.
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利用原位还原碳化合成的具有纳米结构的WC-Co复合粉末,制备得到了纳米晶硬质合金块体材料.研究了WC/Co相界和WC/WC晶界的特征及界面两侧位向关系、界面区域原子匹配等对纳米晶硬质合金块体材料力学性能的影响.指出具有一定比例的共格或半共格界面关系是提高纳米晶硬质合金断裂韧性的关键。当WC晶粒邻接度随着晶粒尺寸减小而增大时,WC/WC晶界的原子结合特性对于纳米晶硬质合金的断裂韧性愈加重要。当WC/
本文采用粉末冶金方法制备了四组不同CeO2含量与碳含量的超细WC-10Ni-Cr3C2硬质合金试样.利用HotDisk热常数分析仪,采用瞬变平面热源法(TPS)技术测量了材料的热性能;同时,文章还利用SEM和EDX对四组合金烧结后表现出的不同表面形貌进行了分析.结果表明:CeO2的添加降低了合金的热导率和热扩散系数,但可在较小的程度上提高合金的比热容.当合金中碳含量较低时,Ce会在合金表面以硫化物
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本文采用"掺料混磨法"制备了双晶结构WC-TiC-Co/Ni硬质合金,通过对物理力学性能的检测和金相组织的观察,研究了球磨时间对双晶结构的WC-TiC-Co/Ni硬质合金性能及组织的影响.实验结果表明,球磨时间对合金的组织及性能有明显影响,球磨时间延长,合金的磁力(Hc)、硬度(HRA)和强度(TRS)均提高,而饱和磁化强度的变化受混合的均匀程度及球磨增氧的影响明显.随球磨时间的延长,合金的组织趋
本文采用新还原工艺制取的钨粉,研究了混合球磨、分级过筛、酸洗、水洗、氢气干燥、再混合球磨等处理方法对结晶钨粉性能的影响,优化工艺参数.生产的结晶钨粉具有纯度高、粒度粗、流动性好和氧含量低等特性,各项性能均能满足用户需求,并达到或超过国内外同类产品水平.
MT-TiCN/α-Al2O3多层涂层是高性能硬质合金CVD涂层刀具的典型涂层结构,得到广泛的应用和研究.TiAlCNO过渡层可以改善MT-TiCN/α-Al2O3涂层之间的结合性能.通过改变沉积气氛氧化势,制备了不同成分的TiAlCNO涂层和MT-TiCN/TiAlCNO/Al2O3多层涂层,研究了沉积气氛氧化势对TiAlCNO涂层和MT-TiCN/TiAlCNO/Al2O3多层涂层的组织结构和
以不同钨酸盐前驱体制备的黄钨(YTO)、紫钨(VTO)和细黄钨(AYTO)为原料,在五带控温管式炉中于560-760℃氢还原约300min获得纳米W粉,通过干磨搅拌配碳将纳米W粉和粉状碳黑粉末混合均匀,然后置于通氢钼丝炉中在1180℃℃碳化获得纳米WC粉,并制备了W-30%Cu、WC-30%Cu(质量分数)复合材料烧结体,研究了原料粉末形貌结构对W、WC粉末的均匀性的影响.通过比表面测定仪和费氏粒
本文采用极化曲线测定、交流阻抗试验,结合腐蚀形貌观察,研究了Cr替代部分Ni作为粘结相制备的Ti(C,N)基金属陶瓷在3.5%NaCl溶液中的腐蚀行为.研究结果表明:少量Cr的添加,对其在3.5%NaCl溶液中的自腐蚀电位未产生明显影响,使点蚀电位正移,并增大了其在溶液中的阻抗值,会提高耐蚀性.其原因在于少量的Cr部分固溶于Ni粘结相中,提高了粘结相的钝化能力.
本文研究了晶粒分布和应力对硬质合金矫顽磁力的影响,结果表明:在相同硬度和磁饱和情况下,非均匀合金的矫顽磁力高于均匀合金;磨削应力对硬质合金矫顽磁力基本无影响,而冲击应力可提高硬质合金的矫顽磁力.
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