r\u00e9sistance \u00e0 la compression<\/td> kpsi<\/td> 1145<\/td> 1015<\/td> 1010<\/td> 1109<\/td> 1156<\/td> 957<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>L'application<\/h2>\nClasse\n<\/td> \nPropri\u00e9t\u00e9s et applications\n<\/td><\/tr> \nMT09U\n<\/td> \nWC \u00e0 grain ultra fin avec 9%Co Tr\u00e8s haute r\u00e9sistance \u00e0 l'usure et excellente r\u00e9sistance \u00e0 la d\u00e9formation Fraisage \u00e0 vitesse de coupe \u00e9lev\u00e9e, finition Pour une utilisation sur l'acier tremp\u00e9, les plastiques, les mat\u00e9riaux renforc\u00e9s de fibres, HRC55-65\n<\/td><\/tr> \nMT10S\n<\/td> \nWC \u00e0 grain ultra fin avec 10%Co Tr\u00e8s haute r\u00e9sistance \u00e0 l'usure et excellente r\u00e9sistance \u00e0 la d\u00e9formation Vitesse de coupe et fraisage et per\u00e7age \u00e9lev\u00e9s Pour un usage g\u00e9n\u00e9ral et adapt\u00e9 \u00e0 tous les types de mat\u00e9riaux ci-dessous HRC45\n<\/td><\/tr> \nMT12S\n<\/td> \nWC \u00e0 grains submicroniques avec 12%Co Haute t\u00e9nacit\u00e9 et r\u00e9sistance \u00e0 l'usure Sp\u00e9cialement con\u00e7u pour l'usinage de l'acier inoxydable Pour une utilisation sur l'acier inoxydable, les alliages \u00e0 base de nickel, l'alliage de titane et l'alliage sp\u00e9cial\n<\/td><\/tr> \nMT25S\n<\/td> \nWC \u00e0 grain ultra fin avec 12%Co Tr\u00e8s haute t\u00e9nacit\u00e9 et haute r\u00e9sistance \u00e0 l'usure Convient pour le traitement de finition et l'\u00e9bauche des aciers de duret\u00e9 comprise entre 45 et 55HRC pour les traitements de surface, le nickel et les alliages de nickel\n<\/td><\/tr> \nMT06U\n<\/td> \nWC \u00e0 grains submicroniques avec 6% Co Tr\u00e8s haute r\u00e9sistance \u00e0 l'usure Vitesse de coupe \u00e9lev\u00e9e Pour le per\u00e7age et le fraisage de composites plastiques, PCB, c\u00e9ramiques, bois et MDF\n<\/td><\/tr> \nMT20.8\n<\/td> \nWC \u00e0 grain submicronique avec 15%Co Haute r\u00e9sistance et t\u00e9nacit\u00e9 Poin\u00e7onnage \u00e0 grande vitesse Pour une utilisation sur les poin\u00e7ons en carbure monobloc\n<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure> Trois mod\u00e8les de production<\/h2> <\/h3>\n\nExtrusion <\/h3>\n\n L'extrusion est la m\u00e9thode la plus populaire pour produire des tiges de carbure. C'est un moyen tr\u00e8s pratique de fabriquer de longues tiges de carbure comme 330 mm, 310 mm et 500 mm, etc. Cependant, son processus de s\u00e9chage fastidieux est la faiblesse \u00e0 laquelle nous devons faire attention.<\/p><\/div>\n\n
<\/h3>\n\n Presse automatique <\/h3>\n\n Le pressage automatique est le moyen le plus efficace pour presser des tailles courtes comme 6 * 50,10 * 75,16 * 100, etc. Il peut r\u00e9duire les co\u00fbts de coupe des tiges de carbure et n'a pas besoin de temps pour s\u00e9cher. Le d\u00e9lai de livraison est donc plus rapide que l'extrusion. En revanche, de longues tiges ne peuvent pas \u00eatre fabriqu\u00e9es par cette m\u00e9thode.<\/p><\/div>\n\n
<\/h3>\n\nPresse isostatique \u00e0 froid<\/h3>\n\n La presse isostatique \u00e0 froid (CIP) est la derni\u00e8re technologie de fabrication de tiges de carbure. Parce qu'il peut faire de longues barres comme 400 mm mais qu'il ne n\u00e9cessite pas d'extrusion de cire, il n'a donc pas besoin de temps pour s\u00e9cher non plus. C'est la meilleure option lors de la fabrication de gros diam\u00e8tres comme 30 mm et 40 mm.<\/p><\/div><\/div>
Pourquoi nous sommes un bon fournisseur de tiges de carbure de tungst\u00e8ne?<\/h2> \u2714100% mat\u00e9riau vierge d'Allemagne Poudre HCStarck<\/p>
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