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在噴氣式飛機出現(xiàn)后,飛行速度大幅提高,尤其是實現(xiàn)超音速飛行后,發(fā)生熱故障,熱障礙是由于飛行速度增大導(dǎo)致飛機表面加熱造成的障礙。此時飛機的材料性能下降,從而降低飛機的結(jié)構(gòu)強度和剛性,破壞飛機的氣動外形,甚至造成災(zāi)難性的振動,此時,原來的鋁合金不能勝任。高速飛行的飛機要求的不僅僅是強度,還需要良好的腐蝕性、韌性和耐熱性,因此呼吁人們出現(xiàn)新的耐熱合金。鈦合金的出現(xiàn)提供了克服飛機的熱屏障的光。鈦的熔點1690度,以金屬鈦為基礎(chǔ),加入適量的其他元素構(gòu)成鈦合金,30―60度時的比強度優(yōu)于鋼和鋁合金。美國在1954年開發(fā)出了優(yōu)良性能的鈦合金。之后,航空鈦合金的應(yīng)用日益廣泛,通常使用鈦合金制成飛機結(jié)構(gòu)的隔框、蒙皮、翼梁、航空發(fā)動機的風(fēng)扇葉片和盤等。美國最先使用鈦合金的是F―86戰(zhàn)斗機,之后廣泛應(yīng)用于F―1、F―14、F―15A戰(zhàn)斗機。最常用的是“全鈦飛機”SR―71,該飛機的飛行速度達到3倍的聲速,已經(jīng)突破了熱障礙。該機械鈦合金的使用量占全部機器的結(jié)構(gòu)重量的93%。
在室溫下,金剛石的導(dǎo)熱系數(shù)是銅的5倍,同時它本身也是一種極好的絕緣材料。因此,可以應(yīng)用金剛石膜來制作高功率光電元件的散熱器材料。CVD金剛石的光學(xué)性質(zhì)的應(yīng)用金剛石在從紫外到遠紅外的長波長范圍內(nèi)有較高的光譜通過性能。除了金剛的優(yōu)秀機械、熱學(xué)性質(zhì)之外,還可以應(yīng)用金剛石薄膜在惡劣環(huán)境下使用的非常好的光學(xué)窗材料的CVD金剛石的力學(xué)性質(zhì)。金剛石的高硬度、高耐磨性使金剛石薄膜成為極其優(yōu)良的工具材料。作為工具材料,金剛石薄膜可以具有兩種不同的應(yīng)用形式。第一種形式是將沉積后的金剛石膜剝離、再次切斷、研磨并焊接到工具的端部。該焊接強度遠低于PDC材料的金剛石層和硬合金之間的粘結(jié)強度。
拉絲型可用于各種鋼、銅、鎢等金屬和合金材料的加工,但由于不同材質(zhì)的拉絲型分別有適用的加工范圍,故合理選擇拉絲材質(zhì)是保證成功應(yīng)用的關(guān)鍵,獲得最長的模具使用壽命。不同材質(zhì)的拉線型都有相對合理的加工對象。牽引型可以根據(jù)材料分為合金型、硬質(zhì)合金型、天然金剛石型、多晶硅線型金剛石型、CVD金剛石型和陶瓷型等。廣泛應(yīng)用于電子部件、雷達、電視、儀表及航天等高科技行業(yè),具有非常強的耐磨性,使用壽命極高。例如,拔出相同直徑的銅線時,策略模具的使用壽命是硬質(zhì)合金模具壽命的30-50倍,拉絲鎢絲時只有80-10倍,拔出鎢絲時,其壽命僅為硬質(zhì)合金模具壽命的50~80倍,拔出碳鋼時,聚卡模的壽命僅為硬質(zhì)合金模具的20~60倍。
拉絲型的壽命成為了問題。為了應(yīng)對高速拉伸線的要求,該理論重點考慮了拉拔過程中的潤滑作用和磨損因素,臺州拉拔模指出了改良的直線型拉拔型應(yīng)該具有以下幾個特征。(1)孔型各部分的縱必須都是平坦的,直直的工作錐面拉拔力最小。(2)紗線扳機式各部位的交接部分必須明確,這樣各部分充分發(fā)揮各自的作用,避免了過渡角對直徑領(lǐng)域的實際長度的減少。(3)延長入口區(qū)域和工作區(qū)域的高度,將線材放入模腔工作錐的中間段,拉拔模廠家利用入口錐角和工作錐角上半部所形成的楔形區(qū),建立“楔形效應(yīng)”,在線材表面形成更致密、牢固的潤滑膜,減少磨損,適合快速拉拔的(4)固定區(qū)平整,長度合理。