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焊接舟的耐高溫性能比沖壓舟好多少?

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結構穩定性方面

焊接舟:采用焊接工藝制備,在高溫下,焊縫處的原子擴散和結合使得連接部位能夠更好地承受高溫應力,整體結構的穩定性更高。比如在鎢粉燒結等高溫工藝中,焊接舟能在 1800℃-2000℃的環境下,保持較好的結構完整性,不易出現明顯的變形、開裂等問題。

沖壓舟:是由鎢片經高溫沖壓成型,在沖壓過程中,材料內部會產生一定的殘余應力,在高溫環境下,這些殘余應力可能會釋放,導致舟體更容易出現變形等問題。一般在 1500℃-1700℃左右時,就可能會出現較為明顯的變形,影響其正常使用。


材料致密度方面

焊接舟:焊接過程中,鎢材料在高溫下熔化后重新凝固,能夠使材料的致密度更高,減少內部的孔隙和缺陷。這使得焊接舟在高溫下抵抗熱傳遞和熱損傷的能力更強,能夠承受更高的溫度而不發生材料性能的急劇下降,通常可承受 2000℃以上的高溫。

沖壓舟:雖然沖壓也能使材料成型,但相比焊接,其內部的致密度相對較低,存在一些微觀的孔隙和缺陷。這些孔隙和缺陷在高溫下可能會成為應力集中點,加速材料的損壞,一般在 1800℃-1900℃左右時,材料性能可能會出現明顯下降。


抗氧化性能方面

焊接舟:焊接工藝可以對舟體表面進行更好的處理,使其表面更加光滑,減少氧化的接觸面積。同時,焊接后的材料結構更加緊密,氧氣等氣體更難以滲透到材料內部,從而提高了抗氧化性能,在高溫下能夠更好地保持材料的性能,延長使用壽命。在大氣環境中,焊接舟在 1600℃-1800℃下仍能保持較好的抗氧化性能。

沖壓舟:沖壓舟表面可能存在一些微小的劃痕或不平整,這些地方更容易與氧氣接觸,發生氧化反應。隨著溫度的升高,氧化速度會加快,從而降低了沖壓舟的耐高溫性能。在大氣環境中,沖壓舟在 1400℃-1600℃時,氧化現象可能就會比較明顯,影響其使用性能。


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