铬1212铬钼钒化学成分用硬度多少的砂轮,材料经过热处理,hrc58-59左右,用什么材质的砂轮,目前我们用的是

关于刀剑的一些参考材料【唐刀吧】_百度贴吧
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材料编低碳钢 又称软钢,含碳量从0.10%至0.30%低碳钢易于接受各种加工如锻造,焊接和切削,常用于制造链条,铆钉,螺栓,轴等。 中碳钢 含碳量从0.30% 至0.60%,用以制造重压锻件,车轴,钢轨等。 高碳钢 常称工具钢,含碳量从0.60%至1.70%,可以淬硬和回火。锤,撬棍等由含碳量0.75%的钢制造; 切削工具如钻头,丝攻,铰刀等由含碳量0.90% 至1.00% 的钢制造。 合金钢 钢中加入其它金属如铬,镍,钨,钒等,使具有若干新的特性。 由于各种合金元素的掺入,合金钢可具有防锈,防腐蚀,耐热,耐磨,防震和抗疲乏等不同特性。 高速钢 含有各种成份,如钨,铬,钒,钴和钼等。高速钢制成的切削工具,可用高的速度求切削硬材料,并能承担强力的切削。高速钢切削工具在高的速度中仍能使刃口保持锋利,其它钢材则可能变钝。
炼钢过程及性质比较 热处理(Heat Treatment):是利用加热和冷却以改变金属物理性质的方法。 热处理能改善钢的显微结构,使达到所需的物理要求。韧性,硬度 和耐磨性是通过热处理而获得的特性中的几种。要获得这些特性,需使用热处理中的淬硬&又称淬火&,回火,退火和表面淬硬等操作。 淬硬(Hardening,又称淬火):是将金属均匀地加热至适当温度,然后迅速浸入水或油中急冷,或在空气中或冷冻区中冷却,使金属获得所需要的硬度。 回火:钢件淬硬后会变脆,同时由淬火急冷而引致的应力,可使钢件受到轻击而断裂。 要消除脆性,可用回火处理法。 回火就是将钢件重新加热至适当的温度或颜色,然后予以急冷。 回火虽然使钢的硬度略为减少,但可增加钢的韧性而降低其脆性。 退火:退火是消除钢件的内在应力和勒化钢件的方法。 退火法是将钢件加热至高于临界温度,然后放入干灰,石灰,石棉或封闭在炉内,令它慢慢冷却。 硬度(Hardness):是材料抵抗外物刺入的一种能力。试验钢铁硬度的最普通方法是用锉刀在工件边缘上锉擦,由其表面所呈现的擦痕深浅以判定其硬度的高低。 这种方法称为锉试法 这种方法不太科学。 用硬度试验器来试验极为准确,是现代试验硬度常用的方法。 最常用的试验法有洛氏硬度试验.洛氏硬度试验机利用钻石冲入金属的深度来测定金属的硬度,冲入深度愈大,硬度愈小。 钻石冲入金属的深度,可从指针指出正确的数字,该数字称为洛氏硬度数。 锻造:是用锤击使金属成为一定形状&成型& 的方法,当钢件加热达到锻造温度时,可以从事锻造,弯屈,抽拉,成型等操作。大多数钢材加热至鲜明樱红色时都很易锻造。 脆性:表示金属容易破裂的性质,铸铁的脆性大,甚至跌落地上亦会破裂。 脆性与硬度有密切关系,硬度高的材料通常脆性亦大。 延性:(又称柔软性) 是金属受外力永久变形而不碎裂的性质,延性的金属可抽拉成细线。 弹性:是金属受外力变形,当外力消除之后又恢复其原有形状的一种性质。 弹簧钢是极富弹性的一种材料。 硬度:是金属抵抗外物刺入或切削的一种能增加钢材硬度常用的方法是淬火。 展性:又称可锻性,是金属延性或柔软性的另一种表示法。 展性是金属接受锤锻或滚轧而变形时不致破裂的一种性质。 韧性:是金属抵受震动或冲击的能力。 韧性与脆性刚好相反。
刀具钢材特性 440-C : 美国制之优质不锈钢材,含铬量高达16-18%。 最初被应用于外科手术刀具及船舶业,耐蚀性及耐?能力极优; 韧性强。 现更广泛应用于手制刀及优质厂制刀具。 含碳量约1%(440系分A,B,C,及F级; C级及F级含碳量最高,而A级刖刖较少)。 经熟处理后可达HRc58之硬度。 154CM : 美国制之优质不?钢材,铬含量达15%,钼含量达15%,钼含量达4%; 故定名为154CM。 乃近代手制刀之一代宗师R.W.Loverless 率先所采用。 加工性极优,耐蚀性,刀锋耐损性及韧性皆强,但售价较高,故只见被应用于手制刀具。 含碳量约1.05%,经热处理后可达HRc60~61之硬度。
ATS-34 : 日本“日立金属工业”针对美制154CM 而开发之优质不锈钢,用料和成份与154CM相近,而各方面之性能皆达至154CM之标准,且犹有过之,但价格则较廉,被业内认定为最佳刀具钢材之一,现已成为手制及优质厂制刀具应用之主流。 经热处理后可达HRc60~61硬度。 AUS8(8A) : 日本 "爱知制钢" 所开发之优质不锈钢材,耐蚀性,刀锋耐损性及韧 性皆达优异水平,多被应用于日本制之优质刀具。 AUS 钢种分为10A (含碳量约1%),8A (含量0.8%) 及6A (含碳量约0.6%) 三种。 8A 经热处理后HRc58~59之硬度。 D2 : 金属机械加工用之耐磨工具钢材D2,属风硬钢 (Air-Hardening steel) ; 被广泛应用砍伐刀或猎刀次制作,含碳量高达1.5%,含铬量亦高达11.5%,经热处理后可达HRc60之硬度,但相对地廷展性(韧性)较弱,耐锈能力亦不甚佳,钢材表面亦难作镜面磨光处理。 Hi-Speed Tool Steel (高速工具钢): 高度加工制成成之工具钢材,含碳量高,而含铬量则低(约4%),故打磨钢材表面之光泽较暗,经热处理后可达HRc62之高硬度,但耐锈性能不甚佳。 Cowry X(RT-6): 日本大同特殊纲 (株) 于1993年开发之超级粉末系合金钢材,为近代日本冶金技术的新突破,现已被日本刀匠们应用于大型砍伐刀具,钢材含碳量高达3%,经热处理后可得HRc67之高硬度。 Cowry Y(CP-4): 日本大同特殊钢 (株) 于1993年开发之优质粉末系合金钢材,含碳量达1.2%,更罕有地混入金属元素 "钶" 达0.2%,经热处理后可达HRc63之高硬度,却仍保有极佳之延展性能。 A-2 : 金属加工用之高韧性耐磨工具钢材A-2,属风硬钢,含碳量颇高,约1%,经热处理后可达HRc57之硬度,铬含量约5%,经打磨后钢材表面光泽较暗,耐蚀性优,延展性(极强),刀锋之耐损性亦佳。 VG10 : 日本 “武生特制钢”之「V金10号」不锈钢材,乃「V金」,系钢材之最优级别,含碳量约1%,含钼1.2%及钴1.5%,经热处理后可达HRc60-62之硬度。 VG-10加工性优,韧性及耐蚀性皆强,多被应用于日制之优质刀具。 BG-42 : 极优质之不锈钢材,含碳量1.15%,含钒量则高达1.20%; 故钢材组织微粒细密,经热处理后可达HRc60-61之硬度,加工性优,耐蚀力极强,韧性亦佳。 BG-42最初被应用于航天工业,作为制造滑轮及机轴等之材料,因价格颇高,于制刀业则多被应用于刀匠之手制刀具。 SANDVIK : SANDVIK 公司是北欧制钢及五金工业之翘楚,120C不锈钢材乃SANDVIK 之优良钢种之一,含碳量约1%,含铬量约14%,经热处理后可达HRc56-58 之硬度,加工性优,北欧出产之名厂刀具多以SANDVIK 之钢材制作。 1095 : 高碳钢中最优质者莫过于1095,其含碳量达1.03%,经热处理后可达HRc58-60之硬度,韧性十分好,但不耐锈,多被应用于传统之欧洲式猎刀,大型砍伐刀及军用刀。 如二次大战时美国 "着明之 KA-BAR 军刀便是以1095作为刀身材料。 W-2 : 高碳工具钢材被命为W型者为水硬钢(Water-Hardening Steel),为工具钢中最廉价者。 W-2钢材(经热处理) 容易达至高硬度(HRc65),兼且容易局部硬化,兼且容易局部硬化,以使邻近各部位硬得可以耐磨,而又可以软得容易制造,加工性极优良,故用途广泛。 但W-2耐锈力很差,故钢材之表面多以涂层保护,以防锈蚀。 O-1 : 油硬级(Oil-Hardening types)之工具钢材最广泛被使用,而其中最佳者是O-1型,其高锰伴同铬与钨可增加硬化能,使钢材可不需剧烈之水淬 (代之以?和的油淬) 也能硬化至高硬度(HRc62)水平。 O-1钢之加工性佳,但韧性及耐锈力则较弱。 美国著名刀匠Randall便多以O-1工具钢作其刀身之材料。 ZDP-189 : 日本“日立金属工业”于1996年开发之粉末系新钢材,其研发目标与“大同特殊钢 (株) ”之Cowry X钢材一脉相承,优良加工性之超硬合金钢,ZDP-189含碳量达3%,含铬量亦高达20%,经热处理后可得HRc67之高硬度,加工性极优,金属组织微粒比ATS-34及440-C更均一细密,耐蚀性好,故“日立” 对外宣称ZDP-189乃“跨向21世纪之次世代刃物钢”。
GIN-1(G-2): 日本“日立金属工业”之「银纸一号」钢材,为「银纸」系钢材之最优级别,钢材特性与“爱知制钢”之8A相近,但硬度则比8A稍软(HRc57-58),价格较廉。 ATS055 : 日本“日立金属工业”继ATS-34后所开发之优质尸刃物钢材,为ATS-34之改良品种。 ATS-34含钼量约4%,故能耐极高温度,适应范围较广(可适用于制作机械零件,如机轴,滑轮,气舱阀等)。 ATS-55则减低了钼含量至0.6%,但亦加入了0.4%之钴。 此毕令钢材本身减低了耐热性却增加了硬度(更适用于制刀业)。 整整体而言,ATS-55性能稍逊于ATS-34,但比同厂之G-2较优。 CPM440V : CPM (Crucible Particle Metallurgy)粉末系钢材乃美国Crucible原料公司开发之新一代刃物钢,厂方曾声称CPM440V乃超级钢材(Super custom knife steel of the 90's)。 虽然CPM440V之含碳量比传统的440-C多出近一倍,经热处理后得出之硬度却只为HRc57-58,皆因受其它所含原素之影响(5%之钒,17%之铬)。 其真正杰出之处 在于保留刀锋之耐损性及延展性(?度)这两方面,CPM440V之售价颇高,故多应用于手制(刀匠手作)刀具。 CPM420V: 美国Crucible原料公司于1996年再次研制出较CPM 440V更高一级之CPM钢材: CPM420V,它比CPM440V多出近一倍之钒及钼含量,故能保有更优越之刀锋耐损性及耐蚀性(比CPM440V优胜25-50%之多)。经热处理后可得之硬度则与CPM440V相等。 CPM420V之售价颇昂贵,比ATS-34高出一倍。 420J2: 420系钢材之碳含量低于0.35事无补,经热处理后所得之硬度只得HRc52-55,而耐损性等各方面之性能并不太出众。 因较容易切割及打磨,故适宜于用作大量生产之厂制刀具,420钢亦因碳含量低而耐锈力极?,故亦是生产潜水刀具之理想钢材。 425m: 420系钢材之改良(Modified)品种,定名为425M,将含碳量提高至约0.55%,并加进1%之钼,经热处理后可违较理想之硬度(HRc58),却保留了420系钢材之优良加工性,故极宜应用于厂制刀具。 美国著名之BUCK及GERBER两大刀厂已于90年代选用425M作为其刀身材料。
合金成份浅析 碳: 一种化学非金属元素,是组成生物体细胞之必需成份,在工业及医药上用途极广。 硅: 一种褐色的粉未或晶体化学非金属元素,坚硬而有光泽,是制玻璃之重要原枓。 锰: 一种灰白的金属元素,可制合金,硬度极大,耐重刀强。 镍: 一种银白色而有光泽的金属元素,不长锈,可制硬币。 铬: 一种灰白色的金属元素,?性硬度很高。 钼: 一种银白色的金属元素,质硬,熔度极高,可制合金。 钒: 一种金属元素,能增加钢的硬度和弹性,用途广。 磷: 一种化学非金属元素,可制火药。 硫: 一种淡黄免固体非金属元素,易燃。 铜: 一种赤色而有光泽的金属元素,富延展性,是热及电的优良导体,可制合金。 钨: 一种灰色而有光泽的金属元素,质极硬,可制合金。 钴: 一种灰色的金属元素,质坚硬而有磁性,可和别的金属制成较硬之合金,工业上用途广。 钶: 一种灰白似钢之金属元素,能增加不锈钢对腐蚀剂的抵抗力。 钛: 一种非常坚硬的银白色金属元素,可制成钛合金,质轻,耐蚀,加上电流及化学处理后,会产生不同颜色。 铭: 一种银白色的金属元素,质轻,不长锈。 铁: 一种灰白色而有光泽的金属元素,质坚硬富延展性,天然铁石初步镕铸后即成为铸铁(又叫生铁),再炼后则成熟铁。 最后精炼成钢铁,用途极广。
大马士革钢 真正的大马士革钢又称为结晶花纹钢,是一种古代粉末冶金和锻造技术完美的结合,在英美和欧洲大多数的地方被称为WOOTZ,而在其原产地印度巴基斯坦一直到波斯则称为FULAT,在俄罗斯的高加索地区被成为BULAT。WOOTZ的花纹是天然形成的,不像摺叠钢一样是用人工硬将性质不同的材料焊接起来再摺叠锻打。 以下是WOOTZ形成的原理和性质,请注意小心阅读并加以珍惜这难得的宝贵资料。 OK!
1. WOOTZ 的花纹基本上是两种性质不同的材料,亮的地方是纯的雪明炭铁,硬度比玻璃还大,暗的地方的结构是属於沃斯田铁和波来铁,整体含炭量大约是在1.5~2.0 %之间。在韧性高的波来铁里均匀散布着比玻璃还硬的雪明炭铁,使得WOOTZ可以具有非常锋利的刀锋,而且也非常坚韧而不会折断的刀身。有人说日本刀不也是这样的吗?但是日本刀因为刃口处整个是脆而硬的,缺口和横向裂纹便会在所难免,但WOOTZ就没有这样的问题.。 2. WOOTZ的制造的费时费力,是超乎各位的想像。通常要花上两三个月的时间,而烧结的铁饼成功率又很低。当初会失传有两个原因,其一当时英国统治者为了保护当地仅剩的森林不使其沙漠化而禁止,其二是近代工业制钢的引进使WOOTZ在价格上无法竞争。WOOTZ钢的制造方法分两种一种是脱炭法,另一种是加炭法,不过最重点在於烧结铁饼时的温度控制和将铁饼锻造拉长时的最高温度,还有成品的厚度和原来铁饼的厚度比例也会决定将来的花纹明不明显。至於制造方法本人将不公开,就算公开了我想你们也做不出来。 3.WOOTZ钢的花纹和摺叠钢有明显的差别。WOOTZ花纹比较细致看起来比较自然,黑白的对比也比较大,在古代由於有在刃上喂毒的情形,很多WOOTZ的刀刃呈现黑色的现象,在黑色的刀刃上分布着亮晶晶的雪明炭铁。古代波斯人把它形容成像夜空中的繁星一样漂亮的花纹。此外WOOTZ比起摺叠钢来是很不容易生锈,几百年下来没有像日本刀一样的费心保养却也能光亮如新不生锈。本人所看到WOOTZ会生锈的部分通常是刃上有瑕疵的小点或裂缝或含炭不均的地方。 4. 至於WOOTZ性能到底好在哪里,大约十年前BLADE杂志有一篇关於WOOTZ钢的测试。 其一是锋利度的测试:在仔细研磨后的WOOTZ结晶花纹钢能一刀切断巨大打结的麻绳,其二是刀身的韧性测试:把刃用夹具夹紧然后拿大铁鎚来敲,结果费了很大的力气WOOTZ刀刃被敲成U字型但是却没有折断。测试的结果证明了WOOTZ结晶花纹钢具有锋利和强韧两种特性於一身。 对於WOOTZ结晶花纹钢本人的评价比日本武士刀的玉钢还要高。日本刀会贵一部份也是因为它的研磨。现在的刀匠也有几位据说也会制造WOOTZ结晶花纹钢,可是做出来的花纹却跟古董刀很不太一样,也就是说再也没有人能达到古代的水准了。
玉钢 玉钢是铁矿和炭混合后只加热到1200度左右,此时还原的铁无法完全融化成液态,而是半流动状态,冷却后像海绵一样成多孔状,海绵铁不是均质的铁块,含炭量从0.2到2.5左右。 把海绵铁敲成小块,再以目视依照其断面的光泽只挑出含炭在1~1.7左右且杂质较少者称之为玉钢。 把玉钢加热后打成薄片,淬冷水后再敲碎成小块,将这些小铁片用纸包好再裹上黄泥,入火锻链,让其结合成一块,再不断锻打反覆摺叠,如此可以将杂质去除且将铁块像揉面团一样揉成均质。这个过程重要的一点是可以将含炭1.5左右的铁块脱炭到0.8~0.9左右。 所以摺叠几次不是越多越好,而是到刚好的含炭量时就不能再摺叠下去,否则含炭量会太低。(有时是8次10次或是13,15次是为了控制成品适当的含炭量.全凭目测和经验.这是制刃最难的部分)。
名词编在熊猫大版的指示下最近查了一些关于刀剑的词汇发现了一些好玩的东西镡:
1. 宝剑的剑鼻,剑柄和剑身连接处的两旁突出部分。亦称“剑口”、“剑环”。  
2. 古代兵器,似剑而狭小。剑首(剑首): 《辞海》镶嵌在剑柄顶端的装饰品。即镡护手:
《辞海》剑身与柄之间用来遮护手部的金属片一般为机椭圆形和海棠形。注意在《辞海》里护手没有注明“即镡”而剑首却注明“即镡”由此看来中国的“镡”只是指剑柄突出的部分不是泥轰所指的“护手”因为青铜剑的剑柄一般是一体的。
还有镐:刨土的工具。置于什么“切先”“切刃造”“物打”不好意思《辞海》查无此词。
好像在哪里看过…
上面材料编是转的
尺寸编 转商代,一尺合今16.95cm,按这一尺度,人高约一丈左右,故有“丈夫”之称; 周代,一尺合今23.1cm ; 秦时,一尺约23.1cm ;汉时,一尺大约21.35——23.75cm ; 三国,一尺合今24.2cm ; 南朝,一尺约25.8cm ; 北魏,一尺合今30.9cm ; 隋代,一尺合今29.6cm ; 唐代,一尺合今30.7cm ; 宋元时,一尺合今31.68cm ; 明清时,木工一尺合今31.1cm。 ■资料2:古代“尺”有多长 尺是古今都有的,但内含的量(实际长度)却不一样。如《邹忌讽齐王纳谏》文中曰:“邹忌修八尺有余。”如果按今天的尺来计算,邹忌的身长是2.66米还多,这显然太高了。 很显然,古代的尺要短于今天的尺。最初的尺指男人伸展的拇指和中指之间的距离,大约是20厘米,所以周代的一尺相当于现在的19.91厘米。以后,尺大致都要加长一点,到战国时,一尺大致相当于现在的23厘米左右,但是当时各国也不完全一致,如出土的战国楚尺长22.7厘米。前边提到的邹忌是战国时齐国人,按一尺为23厘米算,他的身高在1.84米以上,这即使在今天,也算高个子了。又《陈情表》中有“内无应门五尺之僮”,作者李密是西晋时人,当时的一尺相当于现在的24厘米,这样“五尺之僮”也就是身高1.2米的小僮。“五尺”也可沿用前代的说法,而并不是严格按晋尺的,那么,就要在1.2米的基础上再缩短一点,也就是1.1米左右。 与尺比较接近的是咫。咫是妇女手伸展后从拇指到中指的距离,因而稍短于尺。后来咫尺连用,表示距离短,如“近在咫尺”。 除此之外,先秦的长度单位还有丈(十尺),寻(八尺),常(二寻),此外还有仞。仞是人伸开双臂的长度,如《愚公移山》中有:“太行、王屋二山,方七百里,高万仞。” 后来,又产生了寸以下的长度单位,它们是:分(十分之一寸),厘(十分之一分),毫(十分之一厘),秒(宋以后又叫“丝”,十分之一毫),忽(十分之一秒),微(十分之一忽)。今“丝”与“毫”连用,来源于此。 还有“忽”与“微”连用的,也喻指极细微,如《伶官传序》:“夫祸患常积于忽微”。 寸,长度单位, 1/10尺为一寸,古代计量长度单位的标准不同,寸的具体数值也有差异 一丝而累,以至于寸,累寸不已,遂成丈匹。——《后汉书·列女传》 度制 时代 单位换算 公制换算(厘米cm) 商 1尺 = 10寸, 1寸 = 10分 1尺 = 15.8, 1寸 = 1.58战国 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸, 1寸 = 10分 1丈 = 231, 1尺 = 23.1, 1寸 =2.31, 1分 = 0.231 秦 1引 = 10丈, 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸, 1寸 = 10分 1引 = 2310, 1丈 = 231, 1尺 = 23.1, 1寸 = 2.31, 1分 = 0.231 汉 1引 = 10丈, 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸, 1寸 = 10分 1引 = 2310, 1丈 = 231, 1尺 = 23.1, 1寸 = 2.31, 1分 = 0.231 三国 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸, 1寸 = 10分 1丈 = 242, 1尺 = 24.2, 1寸 = 2.42, 1分 = 0.242 西晋 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸, 1寸 = 10分 1丈 = 242, 1尺 = 24.2, 1寸 = 2.42, 1分 = 0.242 东晋及十六国 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸, 1寸 = 10分 1丈 = 245, 1尺 = 24.5, 1寸 = 2.45, 1分 = 0.245 南朝与北朝 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸, 1寸 = 10分 南朝: 1丈 = 245, 1尺 = 24.5, 1寸 = 2.45, 1分 = 0.245 北朝: 1丈 = 296, 1尺 = 29.6, 1寸 = 2.96, 1分 = 0.296 隋 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸, 1寸 = 10分 1丈 = 296, 1尺 = 29.6, 1寸 = 2.96, 1分 = 0.296 唐 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸, 1寸 = 10分 小尺: 1丈 = 300, 1尺 = 30, 1寸 = 3, 1分 = 0.3 大尺: 1丈 = 360, 1尺 = 36, 1寸 = 3.6, 1分 = 0.36 宋元 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸, 1寸 = 10分 1丈 = 312, 1尺 = 31.2, 1寸 = 3.12, 1分 = 0.312 明 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸, 1寸 = 10分 裁衣尺: 1尺 = 34, 1寸 = 3.4 量地尺: 1尺 = 32.7, 1寸 = 3.27 营造尺: 1尺 = 32, 1寸 = 3.2 清 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸, 1寸 = 10分裁衣尺: 1丈 = 355, 1尺 = 35.5, 1寸 = 3.55 量地尺: 1丈 = 345, 1尺 = 34.5, 1寸 = 3.45 营造尺: 1丈 = 320, 1尺 = 32, 1寸 = 3.2
某刀商怎么比我们还愤愤啊
不大有关系的词汇剑锷:指剑身与护手间之铜片,作为防止剑鞘滑落、格档来剑或美观之用。亦可格开剑鞘,以为保护剑身之用。 具有区别于普通长剑的威严感觉,而且剑身比较细长,剑锷也只有4.2厘米宽,剑刃前端2.8厘米。枝刃:
某些兵器顶端呈杈枝形的锋刃郁刃:
一种毒剑。 雪刃:
明亮锋利的刀剑。 素刃: 白刃。
一种弯曲似钩的兵器。 发刃:
刀斧等开口或磨快。 曲刃: 一种弯曲似钩的兵器。
为什么不能回复?
关于剑的资料 剑的发展 武术器械。古代兵器之一。《释名•释兵》曰:“剑,检也,所以防检非常也。”剑素有“百兵之君”的美称。据考古史料来看,剑产生在商代。当时的剑一般较短,约为 20—40厘米,呈柳叶形或锐三角形,剑初为铜制。西周时代,战争主要以车战为主。远者以弓矢射之,近者以戈、戟、矛等长兵器争斗之,惟有肉搏以剑击之。故剑的作用不是很大。 春秋战国时期,剑作为步战的主要兵器,得到不断加长。如湖北江陵望山一号楚墓中出土的越王勾践剑全长有 55.7厘米。至汉武帝时期,剑长有超过 3尺的,剑刃由两度弧曲而伸,成平直,剑锋的夹角由锐加大。由东汉时期,环首铁刀在当时骑战中占有普遍地位,剑逐渐退出了战争舞台。后作为佩带仪仗或习武强身自卫之功用了。汉代以后铜剑逐渐被钢铁剑所替代,并趋于定型,即剑身中有脊,两侧有刃,前有剑尖,中有剑首,后有茎,茎端设环处称镡,此外尚有剑鞘、剑穗等附属饰物。至隋唐时期,佩剑之风尤为盛行。《隋书•礼仪志》载:“一品,玉器剑,佩山玄玉。二品,金装剑,佩水苍玉。三品及开国子男,五等散(散)品名号侯虽四、五品,并银装剑,佩水苍玉,侍中已下,通直郎已上,陪位则象剑。带直剑者,入宗庙及升殿,若在仗内,皆解剑。一品及散(散)郡公,开国公侯伯,皆双佩。二品、三品及开国子男,五等散(散)品号侯,皆只佩。绶亦如之。”剑被当时封建伦理道德和区分官职高低所用,被视为权力和贵贱之分的代表物。 唐代为最盛,剑被文人墨客视为饰物。常以来抒以凌云壮志或表现尚武英姿。如大诗人李白少年习剑, 25岁“仗剑去国,辞亲远游。”杜甫有:“检书烧烛短,看剑引杯长。”王维的“一身转战三千里,一剑曾动百万师”等剑与战争的诗句留于后人。后剑与道教接上不解之缘,成了道士们手中的法器之一。剑又被披上了神秘的外衣,成了“神剑”“剑仙”等法力无边的圣物。 剑受到民间武艺家的青睐后,则迅速发展在了多种演练的形式。逐渐演变形成了“斗剑”和“舞剑”两种。“斗剑”即发展成为现今的“击剑”比赛项目;“舞剑”则发展为现今的剑术套路和艺术舞的剑舞表现形式。 至明、清时,剑的发展迅速,各种名剑层出不穷,剑术和善剑的名人辈出,剑被广大人民群众所喜爱。 新中国成立后,剑被列为武术竞赛项目。现代武术用剑的长度,规定为运动员反手直臂持剑,剑尖达于耳垂为准。剑不开刃。剑的各部位包括有:剑身、剑尖、剑锋、剑末、剑脊、剑刃、剑格、剑柄、剑首、剑鞘和穗。  名词解释剑墩:即剑首。指剑柄的顶部,一般剑首中有孔,可穿绳。 剑镡:即剑格,亦称护手。指剑身与剑柄之间作为护手的椭圆形盘部分。 剑鞘:又我剑匣、剑室。藏剑之物。有铁和木制等,裹以沙鱼皮,涂以朱漆或连云黑漆,又贵者并镶珠嵌宝。 剑茎:剑柄之古称。清•程瑶曰《考工创物水记•桃氏为剑考》:“茎者,言颈也,在首下。” 剑室:即剑鞘。汉•扬雄《方言》:“剑鞘自河而北,燕、赵之间,谓之室。” 剑廓:剑梢的别称。汉•扬《方言》:“剑梢自关而东或谓之廓”。 剑珥:即剑格。又名剑镡。《庄子•说剑篇》释文引司马云:“镡,剑珥也。” 剑穗:剑柄后缚的装饰品。近现代剑术套路有长穗与短穗之分别。 剑袍:即剑穗。有文武之说,文剑佩带剑袍,武剑则无。 剑术的套路有:七星剑、青萍剑、昆仑剑、八卦剑、武当剑、达摩剑、三才剑、盘龙剑、蛾嵋剑、八仙剑、醉剑、对练剑等。
腰品:唐代供佩带用的短剑名。宋《清异录》:“唐剑具稍短,常旋于胁下者,多腰品。宋有“唐剑”一词
云头刀:刀身近柄持处小,刀刃弯曲向前至顶端,继续弯向刀背,刀头呈圆形,形似云头,故得此名。仪刀:唐代军刀。《唐六典》:“武库令刀之制有四:仪刀、鄣刀、横刀、陌刀。”始为禁卫军使用,晋时称为御刀,隋代定名为仪刀,以木或金银制成,仅供帝王仪仗队使用,故名。《制兵•刀》:“仪刀,古班剑之类。晋、宋以来谓之御刀;后魏曰长刀,皆施龙凤环。隋为之仪刀,装以金银,羽仪所执。”太长还 是不转了
汉刘熙《释名‧释兵》:「刀,到也,以斩伐到其所乃击之。其末曰锋,言若蜂刺之毒利也。其本曰环,形似环也。其室曰削,削,峭也。其形峭杀,裹刀体也。室口之饰曰琫,琫,捧束口也。下末之饰曰埤,埤,卑也,在下之言也。短刀曰拍髀,带时拍髀旁也;又曰露拍,言露见也。」埤═玉+卑
郭子横《洞冥记》:「黄帝采首山之金,始铸为刀。」(《初学记‧武部‧刀》)
《初学记‧武部‧刀》:历代有吴刀、赤刀、容刀、鸾刀、郑刀、孟劳、西戎利刀、昆吾割玉刀、鸣鸿刀、百辟宝刀、百鍊、青犊、漏影三刀。
曹丕《典论》:「魏太子丕造百辟宝刀,一曰灵宝,二曰含章,三曰素质,又作露陌刀,一名龙鳞刀。」
梁陶弘景《古今刀剑录》(收入《汉魏丛书》中)p747。
《初学记‧武部‧剑》:《春秋繁露》:「礼之所兴也,剑之在左,青龙象也;刀之在右,白虎象也。」
汉刘熙《释名‧释兵》:「佩刀,在佩旁之刀也,或曰容刀,有刀形而无刃,备仪容而已。」
刀是我国最早出现的兵器之一,原始人用它切、砍,划、刮,或割兽皮之用。殷商的铜刀就脱胎於原始的石刀,并出现了大型的战刀。周代所用的环首长刀,不仅汉代亦用,而且传至日本、朝鲜。汉代帝王公卿,均佩刀而不复佩剑,可见刀之作用在汉代尤为突出。
《三才图会‧器用》卷六:「关王偃月刀,刀势即大,其三十六刀法,兵仗遇之,无不屈者。刀类中以此为第一。」
唐代渐改为无环的装柄刀,刀在军事上的应用,已超了过剑。
唐书‧杜伏威传》:「伏威邑人也,貌魁雄善用两刃刀,其长丈,名曰拍刀,一挥杀数人,前无坚对。」
宋代,承袭三国、两晋、隋、唐之制,传统单刀只一色,刀形笨重,铁刃也宽。其余大刀则广用之,有屈刀、掩(揠)月刀、。眉尖刀、凤嘴刀、笔刀等。
明代多仿日本刀式,作双手握柄砍杀的长刀,可以削断或砍损对手的长兵之柄,。戚继光《纪效新书》:「长刀,自倭犯中国始有之。倭善跃,一进足则丈余,刀长五尺,则丈五尺矣。我兵短器难接,长器不捷,身多两断。」
武术家们常用「刀如猛虎」来形容刀的勇猛慓悍,雄健有力。大刀属於长兵器,俗云「大刀看刃」,就是在用刃上,做到劈、抹、撩、斩、刺、压、挂、格等工夫。单刀、双刀都是短兵器,语谓「单刀看手,双刀看走」,所以单刀讲求裹胸和劈、砍、刺、撩、抹、拦、截等刀式,而双刀则讲究两手用力均匀,刀式清楚,步点灵活,上下协调,以显出「叶里藏花,双蝶飞舞」的姿态。目前流行的有朴刀、三尖两刃、双环刀、长刀(双手刀)等。
关王偃月刀不好意思这段忘记删了
  《释名.释兵》  
弓,穹也,张之穹隆然也。其末曰箫,言箫梢也。又谓之弭,以骨为之,滑弭弭也。中央曰弣,弣,抚也,人所持抚也。箫弣之间曰渊,渊,宛也,言曲宛也。 
弩,怒也,有势怒也。其柄曰臂,似人臂也。钩弦者曰牙,似齿牙也。牙外曰郭,为牙之规郭也。下曰悬刀,其形然也。合名之曰机,言如机之巧也。亦言如门户之枢机,开阖有节也。  
天指也,言其有所指向迅疾也。又谓之箭,前进也。其本曰足。矢形似木,木以下为本,本以根为足也。又谓之镝,镝,敌也,可以御敌也。齐人谓之镞,镞,族也,言其所中皆族灭也。关西曰釭,釭,铰也,言有交刃也。其体曰干,言梃干也。其旁曰羽,如鸟羽也。鸟须羽而飞,矢须羽而前也。齐人曰卫,所以导卫矢也。其末曰栝,栝,会也,与弦会也。栝旁曰叉,形似叉也。其受之器以皮曰箙,谓柔服用之也。织竹曰笮,相迫笮之名也。步叉,人所带,以箭叉其中也。马上曰鞬,鞬,建也,弓矢并建立其中也。  刀,到也,以斩伐到其所刀击之也。其末曰锋,言若锋刺之毒利也。其本曰环,形似环也。其室曰削,削,峭也,其形峭杀裹刀体也。室口之饰曰琫,琫,捧也,捧束口也。下末之饰曰琕,琕,卑也,在下之言也。短刀曰拍髀,带时拍髀旁也。又曰露拍,言露见也。  佩刀,在佩旁之刀也。或曰容刀,有刀形而无刃,备仪容而已。  剪刀,剪,进也,所剪稍进前也。  书刀,给书简扎有所刊削之刀也。  封刀、铰刀,削刀,皆随时名之也。  戟,格也,旁有枝格也。  戈句,矛戟也。戈,过也。所刺捣则决过,所钩引则制之,弗得过也。  车戟曰常。长丈六尺,车上所持也。八尺曰寻。倍寻曰常,故称常也。 手戟,手所持摘之戟也。  矛,冒也,刃下冒矜也。下头曰鐏,鐏,入地也。松椟长三尺,其矜宜轻,以松作之也。椟,速椟也,前剌之言也。  矛长丈八尺曰矟。马上所持,言其矟矟便杀也。又曰激矛,激,截也,可以激截敌阵之矛也。  仇矛,头有三叉,言可以讨仇敌之矛也。  夷矛,夷,常也。其矜长丈六尺。不言常而曰夷者,言其可夷灭敌,亦车上所持也。 {矛艹夕}(徐本作移)矛,长九尺者也。{矛艹夕},霍也,所中霍然即破裂也。  殳矛,殳,殊也。长丈二尺而无刃,有所撞挃於车上,使殊离也。  盾,遯也。跪其后避以隐遯也。大而平者曰吴魁,本出於吴,为魁帅者所持也。隆者曰须盾,本出於蜀,须所持也。或曰羌盾,言出於羌也。约胁而邹者曰陷虏,言可以陷破虏敌也,今谓之曰露见是也。狭而长者曰步盾,步兵所持与刀相配者也。狭而短者曰孑盾,车上所持者也。孑,小称也。以缝编板谓之木络,以犀皮作之曰犀盾,以木作之曰木盾,皆因所用为名也。  鼓排,彭,旁也,在旁排敌御攻也。  铠,犹垲也;垲,坚重之言也。或谓之甲,似物孚甲以自御也。  剑,检也,所以防检非常也。又其在身拱时歛在臂内也。其旁鼻曰镡,镡,寻也,带所贯寻也。其末曰锋,锋末之言也。  鋋,延也,达也,去此至彼之言也。  钩镶,两头曰钩,中央曰镶。或推镶,或钩引,用之之宜也。  九旗之名日月为常,画日月於其端,天子所建,言常明也。  交龙为旗,旗,倚也,画作两龙相依倚也,通以赤色为之无文采,诸侯所建也。通帛为旃,旃,战也,战战恭己而已也。三孤所建,象无事也。  熊虎为旗。军将所建,象其猛如虎,与众期其下也。  鸟隼为旟,旟,誉也。军吏所建,急疾趋事则有称誉也。  杂帛为斾物,以杂色缀其边为翅尾也。将帅所建,象物杂也。  龟蛇为旐,旐,兆也。龟蛇知气兆之吉凶,建之於后,察度事宜之形兆也。  金羽为{方匮},{方匮},犹滑也,顺滑之貌也。  析羽为旌,旌,精也,有精光也。 緌,有虞氏之旌也。注旄竿首,其形橤橤然也。  绥,夏后氏之旌也,其形衰衰也。  白斾,殷旌也,以帛继旐末也。  翿,陶也,其貌陶陶下垂也。  幢,童也,其貌童童也。  幡,幡也,其貌幡幡也。  校,号也,将帅号令之所在也。  节为号令赏罚之节也。 铎,度也,号令之限度也。  金鼓,金禁也,为进退之禁也。  戚,戚也。斧以斩断,见者皆戚惧也。  銊,豁也。所向莫敢当前,豁然破散也。
术语一、热处理 是利用加热和冷却以改变金属物理性质的方法。 热处理能改善钢的显微结构, 使达到所需的物理要求。韧性, 硬度 和耐磨性 是通过热处理而获得的特性中的几种。 要获得这些特性, 需使用热处理中的淬硬&又称淬火&, 回火, 退火&又称朡化&和表面淬硬等操作。
二、淬硬, 又称淬火) - 是将金属均匀地加热至适当温度, 然后迅速浸入水或油中急冷, 或在空气中或冷冻区中冷却, 使金属获得所需要的硬度。
三、回火 - 钢件淬硬后会变脆, 同时由淬火急冷而引致的应力, 可使钢件受到轻击而断裂。 要消除脆性, 可用回火处理法。 回火就是将钢件重新加热至适当的温度或颜色, 然后予以急冷。 回火虽然使钢的硬度略为减少, 但可增加钢的韧性而降低其脆性。
四、退火 - 退火是消除钢件的内在应力和勒化钢件的方法。 退火法是将钢件加热至高於临界温度, 然后放入乾灰, 石灰, 石棉或封闭在炉内, 令它慢慢冷却。
五、硬度(HRC) - 是材料抵抗外物刺入的一种能力。试验钢铁硬度的最普通方法是用锉刀在工件边缘上锉擦, 由其表面所呈现的擦痕深浅以判定其硬度的高低。 这种方法称为锉试法 这种方法不太科学。 用硬度试验器来试验极为准确, 是现代试验硬度常用的方法。 最常用的试验法有洛氏硬度试验 洛氏硬度试验机利用钻石冲入金属的深度来测定金属的硬度, 冲入深度愈大, 硬度愈小。 钻石冲入金属的深度, 可从指针指出正确的数字, 该数字称为洛氏硬度数。通常一把好刀的刀刃硬度应在落克威尔硬度50HRC以上,60HRC以下.简而言之,硬度越高,抗磨损能力越高,但脆性也约大.非钢合金,象钨铬钴合金等硬度都较低,只有大约40HRC,但它们的抗磨损能力也很高。
六、锻造 - 是用锤击使金属成为一定形状&成型& 的方法, 当钢件加热达到锻造温度时, 可以从事锻造, 弯屈, 抽拉, 成型等操作。 大多数钢材加热至鲜明樱红色时都很易锻造。 脆性 - 表示金属容易破裂的性质, 铸铁的脆性大, 甚至跌落地上亦会破裂。 脆性与硬度有密切关系, 硬度高的材料通常脆性亦大。
七、延性 - (又称柔软性) 是金属受外力永久变形而不碎裂的性质, 延性的金属可抽拉成细线。
八、弹性 - 是金属受外力变形, 当外力消除之后又恢复其原有形状的一种性质。 弹簧钢是极富弹性的一种材料。 。
九、展性 - 又称可锻性, 是金属延性或柔软性的另一种表示法。 展性是金属接受锤锻或滚轧而变形时不致破裂的一种性质。 韧性 -是金属抵受震动或冲击的能力。 韧性与脆性刚好相反
“淬火”是铸剑过程中最为关键的一步,是为一把宝剑赋予灵魂的时刻。这是事关成败的一步,此前与此后,可以经历数万次的反复锻打与磨砺;惟独这一步,却只有电光火石的一次机会。瞬息之中,便可决断一切。一招不慎,就前功尽弃。
人人都知道的铸剑名师是干将、莫邪,而他们的师傅欧冶子,就是发明龙泉剑的人。传说欧冶子于中秋之夜,有高人托梦给他,让其在秦溪山麓(今浙江龙泉)造剑。于是他“凿茨山,泄其溪,取铁英”,为楚王铸造了名震天下的龙渊、太阿、工布三剑。龙渊一地因此得名,后来因避讳唐高祖李渊而改名“龙泉”。
龙泉剑是历代剑客梦寐以求的名器。唐初郭震名作《古剑篇》中,有“良工锻炼凡几年,铸得宝剑名龙泉,龙泉颜色如霜雪,良工咨嗟叹奇绝”之名句,对其赞誉有加。至明代,龙泉剑生产更盛,且形制基本固定,剑体多为铁夹钢复合结构,锻造精良,锋利坚韧,斩切力强。 剑身纹理细密,经磨砺后寒光逼人,并大多刻镌七星和龙凤图案,错嵌“龙泉剑”和其他镇宅字符。
因其制作精良、名气鼎盛,故流行于社会各阶层。明翰林学士解缙少时作诗:“虽然不是龙泉剑,曾与君王定太平。”几乎把龙泉剑提到定国安邦宝器的地位。
铸造一把龙泉宝剑需要几个条件:当地的铁英沙,含有某种微量元素、特别适于淬火的龙泉水,以及传统的磨炼锻造技术。
古时候,人们靠“百炼成钢”,即使这样,炼出的钢, 含碳量仍然很低。用低碳钢制成的剑,剑刃仍不锋利。如何才能提高剑面的含碳量?“淬火”就是一种最佳的办法。从现代冶金学观点来看,古代铸剑的淬火技术与现代的热处理过程有相似之处。周正武说“淬火”是铸剑过程中最为关键的一步,因为这是为一把剑赋予灵魂的时刻。剑坯燃烧到750-800摄氏度,便可“淬火”。这是事关成败的一步,此前与此后,可以经历数万次的反复锻打与磨砺;惟独这一步,却只有电光火石的一次机会。 瞬息之中,便可决断一切。一招不慎,就前功尽弃。铸剑师与打铁匠的差别就在此一刹那。
古人“淬火”,要寻找所谓的“仙水”,实际上,这是指要寻找含有特殊微量元素、有利于化学反应的泉水。相传欧冶子铸剑的湖边,有七口井,井的排列形状, 就像天上的北斗星座。井水清冽甘寒,正是欧冶子炼剑需要的 “仙水”。正因如此,欧冶子就在自己铸成的剑上刻上了七星图案。所以,龙泉剑也被称为七星剑。现在三军仪仗队的指挥刀和古代皇帝授权的尚方宝剑,也都出自龙泉。
龙泉的铸剑师,一般是从本地的七星井中取水,据说,从欧冶子开始,两千多年来龙泉淬剑一直就用这口井的水。由于历史变迁,风物转换,龙泉七星井现在仅余一口,隐在一条路下面的洞中。低头朝井中看去,里面的井水甘爽清洌, 寒气逼人, 确实是淬剑最适宜的 “仙水”。传说欧冶子做雌雄两把宝剑,当把剑放在水中淬的时候,两把剑忽然化成两条龙,腾空而去,如白虹贯日。直到现在,龙泉人都认为,在铸剑的时候,每一把剑的上空,都有一条龙。
剑在中国文化中已经被赋予了很多的哲学神秘色彩,而事实上,这其中却都是有讲究的。铸剑与金、火、水、木、土传统的“五行说” 密不可分。金,指铁矿和钢材等五金。火,是锻烧的炉火。水,是淬火和研磨时用。木,指松木炭。土,是指在烧制时要在木炭上加黄泥,以提高炉火温度。龙泉宝剑的传统铸造方式,从原料到成品,要经过锻、铲、锉、刻、淬、磨等28道主要工序,所谓“十年磨一剑”,指的就是铸剑的艰辛。
好贴,长知识长见识了,楼主多发此类帖子
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