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更新日期: 2025-06-14

控冷工藝對冷鐓鋼力學(xué)性能和顯微組織的影響

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控冷工藝對冷鐓鋼力學(xué)性能和顯微組織的影響 4.4

對冷鐓鋼(SWRCH22A)進行兩種不同控冷工藝試驗,將獲得的冷卻曲線與該鋼的CCT曲線結(jié)合分析得到該鋼2種不同控冷工藝條件下關(guān)鍵控冷工藝參數(shù)。分析認(rèn)為調(diào)節(jié)鋼的實際冷卻曲線位置可調(diào)節(jié)鋼的強度,調(diào)節(jié)鋼在鐵素體相變區(qū)內(nèi)的冷卻速率來調(diào)節(jié)鋼的屈強比。據(jù)此對控冷工藝進行優(yōu)化,使產(chǎn)品力學(xué)性能和組織符合技術(shù)要求和用戶的要求。

鋁對奧氏體耐熱鋼的微觀組織和力學(xué)性能的影響

鋁對奧氏體耐熱鋼的微觀組織和力學(xué)性能的影響

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鋁對奧氏體耐熱鋼的微觀組織和力學(xué)性能的影響 為了減輕能源短缺和二氧化碳排放等問題帶來的影響,提高能源利用率和電 站鍋爐蒸汽參數(shù)是其中最有效的途徑。但是,電站鍋爐用鋼的性能一直是制約提 高電站鍋爐使用參數(shù)的主要因素。 當(dāng)前電站鍋爐使用的傳統(tǒng)奧氏體耐熱鋼主要通過高溫氧化過程中在表面形 成的cr2o3氧化膜來保證材料的高溫抗氧化性能;當(dāng)使 用溫度提高至650℃以上時,材料表面的cr2o3氧化膜 會揮發(fā),晶界碳化物發(fā)生聚集導(dǎo)致材料失效。新型含鋁奧氏體耐熱鋼表面形成的 鉻、鋁復(fù)合氧化膜在高溫下較為穩(wěn)定,同時,晶粒內(nèi)部析出納米級的nbc強化相也 會顯著提高材料的高溫蠕變強度,使新型含鋁奧氏體耐熱鋼成為新一代超(超) 臨界火力發(fā)電機組關(guān)鍵部件的候選材料。 本論文新設(shè)計了三種不同al含量的新

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銅含量對高碳TWIP鋼組織和力學(xué)性能的影響

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采用真空熔煉法制備了fe-20mn-xcu-1.3c系高強度高塑性合金鋼。通過單向拉伸試驗和om觀察,研究了銅含量的變化對該合金微觀組織和力學(xué)性能的影響。結(jié)果表明:fe-20mn-xcu-1.3c系合金拉伸變形前后均為單相奧氏體組織。隨著銅含量的增加,合金的屈服強度和伸長率提高,而抗拉強度降低,fe-20mn-3.0cu-1.3c合金的抗拉強度為1256mpa,伸長率為77.6%,強塑積達(dá)到97465.6mpa.%,具有優(yōu)異的綜合力學(xué)性能。銅含量的增加提高合金的層錯能,推遲了變形過程中孿晶的形成并降低了孿晶的形成速率,使位錯滑移更容易發(fā)生。fe-20mn-xcu-1.2c系合金具有較高的加工硬化速率水平,其加工硬化速率隨著銅含量的增加而降低。

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Ga對鑄態(tài)Mg-x%Al-2%Ga鎂合金顯微組織和力學(xué)性能的影響

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Ga對鑄態(tài)Mg-x%Al-2%Ga鎂合金顯微組織和力學(xué)性能的影響 4.4

研究了添加2%ga對鑄態(tài)下mg-x%al-2%ga鎂合金的顯微組織和力學(xué)性能的影響。結(jié)果表明,鎂鋁合金中加入ga,可明顯改善鑄態(tài)組織,使β相由沿晶界呈斷續(xù)網(wǎng)狀分布變?yōu)閴K狀分布,β相上的孔洞消失并得到明顯細(xì)化,且在β相的周圍出現(xiàn)較多共晶組織;能譜分析表明,ga主要存在于β相及β相與基體α相交界處,也有少量固溶于α固溶體中;ga的加入,可明顯提高鑄態(tài)下鎂鋁合金力學(xué)性能,mg-8%al-2%ga鎂合金抗拉強度可達(dá)248.4mpa、塑性可達(dá)10.4%。

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錳對ZZnAl4Y鋅合金顯微組織和力學(xué)性能的影響 錳對ZZnAl4Y鋅合金顯微組織和力學(xué)性能的影響 錳對ZZnAl4Y鋅合金顯微組織和力學(xué)性能的影響

錳對ZZnAl4Y鋅合金顯微組織和力學(xué)性能的影響

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錳對ZZnAl4Y鋅合金顯微組織和力學(xué)性能的影響 4.7

研究了錳對zznal4y鋅合金顯微組織和力學(xué)性能的影響。結(jié)果表明:錳能細(xì)化zznal4y鋅合金的基體組織及α相,使合金的硬度和抗拉強度大大提高,但是由于鋅合金中的錳主要以富錳化合物相分布于晶界或晶界附近,使得沖擊韌性明顯下降。分析認(rèn)為zznal4y鋅合金中加入0.05%錳時其具有較好的綜合力學(xué)性能。

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控冷工藝對冷鐓鋼力學(xué)性能和顯微組織影響熱門文檔

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冷軋變形量對純鎳板材力學(xué)性能和顯微組織的影響

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冷軋變形量對純鎳板材力學(xué)性能和顯微組織的影響 4.6

文章研究了不同冷軋變形量對純鎳板材力學(xué)性能和顯微組織的影響。結(jié)果表明:不同冷軋變形量純鎳板材經(jīng)650℃/1h熱處理后,抗拉強度隨著冷軋變形量的增加變化不明顯,屈服強度隨著冷軋變形量的增加持續(xù)增大,冷軋變形量為80%時達(dá)到峰值139mpa,縱向比橫向略高;延伸率隨著冷軋變形量的增加變化不明顯,在50.0%左右波動。冷軋變形量對純鎳板材的顯微組織無明顯影響。

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等溫淬火對9SiCr鋼顯微組織與力學(xué)性能的影響 等溫淬火對9SiCr鋼顯微組織與力學(xué)性能的影響 等溫淬火對9SiCr鋼顯微組織與力學(xué)性能的影響

等溫淬火對9SiCr鋼顯微組織與力學(xué)性能的影響

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等溫淬火對9SiCr鋼顯微組織與力學(xué)性能的影響 4.5

研究了淬火工藝對9sicr鋼力學(xué)性能的影響,并分析了9sicr鋼的顯微組織。結(jié)果表明:9sicr鋼經(jīng)常規(guī)熱處理后沖擊韌度不足。經(jīng)860℃×30min淬火+200℃×9min鹽浴等溫淬火后,9sicr鋼的硬度與常規(guī)淬火的硬度相當(dāng);再經(jīng)180℃×2h回火處理后,沖擊韌度比常規(guī)淬火的提高了49.5%,鋼的綜合力學(xué)性能得到改善。

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進口冷軋鋼板顯微結(jié)構(gòu)和力學(xué)性能對其沖壓性能的影響 進口冷軋鋼板顯微結(jié)構(gòu)和力學(xué)性能對其沖壓性能的影響 進口冷軋鋼板顯微結(jié)構(gòu)和力學(xué)性能對其沖壓性能的影響

進口冷軋鋼板顯微結(jié)構(gòu)和力學(xué)性能對其沖壓性能的影響

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進口冷軋鋼板顯微結(jié)構(gòu)和力學(xué)性能對其沖壓性能的影響 4.5

對4種常見進口冷軋鋼板的化學(xué)成分、力學(xué)性能、顯微組織和形變織構(gòu)等特征性能進行了測定和分析,并探討了顯微結(jié)構(gòu)和力學(xué)性能對沖壓性能的影響方式和對應(yīng)關(guān)系。研究表明,顯微結(jié)構(gòu)和力學(xué)性能與其沖壓性能之間具有較強的關(guān)聯(lián)性和一致性,應(yīng)充分利用這種關(guān)聯(lián)對應(yīng)關(guān)系,為工程應(yīng)用合理選材和質(zhì)檢監(jiān)督中質(zhì)量控制提供技術(shù)支持。

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熱處理工藝對高強建筑用鋼組織和力學(xué)性能的影響研究

熱處理工藝對高強建筑用鋼組織和力學(xué)性能的影響研究

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熱處理工藝對高強建筑用鋼組織和力學(xué)性能的影響研究 4.6

采用箱式電阻爐對試驗鋼進行了三種不同淬火溫度的淬火+高溫回火熱處理,并對試樣的顯微組織進行了觀察,對拉伸和沖擊力學(xué)性能進行了檢測。結(jié)果表明,在兩相區(qū)淬火的試樣的顯微組織以多邊形鐵素體+島狀馬氏體為主,隨淬火溫度升高,鐵素體含量逐漸降低,馬氏體含量逐漸增加,晶粒逐漸細(xì)化;回火組織以回火馬氏體+鐵素體為主,與淬火組織相比,鐵素體明顯粗化,馬氏體含量下降,馬氏體板條特征逐漸消失,鐵素體晶界有較多碳化物析出;隨淬火溫度升高,回火后鋼板屈服強度、伸長率和低溫沖擊韌性均逐漸升高,抗拉強度先提高后略有下降;試驗鋼經(jīng)800℃淬火+500℃回火能獲得優(yōu)良的綜合力學(xué)性能。

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熱處理工藝對高強建筑用鋼組織和力學(xué)性能的影響研究??

熱處理工藝對高強建筑用鋼組織和力學(xué)性能的影響研究??

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熱處理工藝對高強建筑用鋼組織和力學(xué)性能的影響研究?? 4.3

采用箱式電阻爐對試驗鋼進行了三種不同淬火溫度的淬火+高溫回火熱處理,并對試樣的顯微組織進行了觀察,對拉伸和沖擊力學(xué)性能進行了檢測。結(jié)果表明,在兩相區(qū)淬火的試樣的顯微組織以多邊形鐵素體+島狀馬氏體為主,隨淬火溫度升高,鐵素體含量逐漸降低,馬氏體含量逐漸增加,晶粒逐漸細(xì)化;回火組織以回火馬氏體+鐵素體為主,與淬火組織相比,鐵素體明顯粗化,馬氏體含量下降,馬氏體板條特征逐漸消失,鐵素體晶界有較多碳化物析出;隨淬火溫度升高,回火后鋼板屈服強度、伸長率和低溫沖擊韌性均逐漸升高,抗拉強度先提高后略有下降;試驗鋼經(jīng)800℃淬火+500℃回火能獲得優(yōu)良的綜合力學(xué)性能。

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控冷工藝對冷鐓鋼力學(xué)性能和顯微組織影響精華文檔

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熱軋工藝對Q345B鋼組織和力學(xué)性能的影響

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熱軋工藝對Q345B鋼組織和力學(xué)性能的影響 4.4

通過對加熱溫度、終軋溫度、冷卻速度及卷取溫度的控制,并對試驗樣品進行組織分析和力學(xué)性能測試,研究了熱軋工藝對q345b鋼組織和性能的影響。根據(jù)試驗結(jié)果確定了最佳的工藝方案為加熱溫度(1180±20)℃、終軋溫度為(870±20)℃、精軋總變形量為84.28%、冷卻速率控制在(10±2)℃/s、卷取溫度控制在(620±20)℃。通過生產(chǎn)實踐證明此工藝性能穩(wěn)定,軋后鋼板可獲得優(yōu)良的綜合力學(xué)性能。

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耐堿涂層對GRC材料顯微結(jié)構(gòu)和力學(xué)性能的影響 耐堿涂層對GRC材料顯微結(jié)構(gòu)和力學(xué)性能的影響 耐堿涂層對GRC材料顯微結(jié)構(gòu)和力學(xué)性能的影響

耐堿涂層對GRC材料顯微結(jié)構(gòu)和力學(xué)性能的影響

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耐堿涂層對GRC材料顯微結(jié)構(gòu)和力學(xué)性能的影響 4.4

為提高玻璃纖維增強水泥(grc)材料的耐久性和降低grc產(chǎn)品的成本,以溶膠-凝膠工藝在普通硅酸鹽e-玻璃纖維上涂覆一層bao-tio2-sio2系耐堿膜.該涂層能有效阻擋60℃的1mol/lnaoh溶液、80℃的飽和ca(oh)2溶液和80℃的水泥浸出液至少144h的加速強堿侵蝕,顯示出優(yōu)異的耐堿性.涂層后的普通硅酸鹽e-玻璃纖維增強水泥其力學(xué)性能得到了有效提高,使用壽命得以延長.對grc材料的顯微結(jié)構(gòu)研究表明,耐堿涂層改變了玻璃纖維和水泥基體間的界面性質(zhì).

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鉛浴淬火對72鋼組織及力學(xué)性能的影響 鉛浴淬火對72鋼組織及力學(xué)性能的影響 鉛浴淬火對72鋼組織及力學(xué)性能的影響

鉛浴淬火對72鋼組織及力學(xué)性能的影響

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鉛浴淬火對72鋼組織及力學(xué)性能的影響 4.6

用掃描電鏡和拉伸試驗研究了鉛浴淬火對72鋼顯微組織和力學(xué)性能的影響。結(jié)果表明:加熱溫度為990℃→960℃→930℃→900℃,鉛浴淬火溫度從500℃升至530℃時,72鋼組織由珠光體+貝氏體+索氏體+鐵素體變?yōu)樗魇象w+珠光體+少量鐵素體,其抗拉強度和斷后伸長率均呈降低趨勢。當(dāng)加熱溫度為1010℃→970℃→930℃→900℃,鉛浴淬火溫度從530℃升高至550℃時,組織中索氏體含量增多,抗拉強度和斷后伸長率均逐漸升高,鉛浴溫度為540℃時,強度為1228mpa,伸長率為7.2%,斷面收縮率均值為45%,具有良好的強韌性,可作為3.0mm鋼絲熱處理的定型工藝。

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Fe對鋁合金桿電學(xué)和力學(xué)性能的影響 Fe對鋁合金桿電學(xué)和力學(xué)性能的影響 Fe對鋁合金桿電學(xué)和力學(xué)性能的影響

Fe對鋁合金桿電學(xué)和力學(xué)性能的影響

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Fe對鋁合金桿電學(xué)和力學(xué)性能的影響 4.4

制備了si含量為0.03%~0.06%,b含量為0.010%~0.015%,fe含量為0.10%~0.60%的8系鋁合金連鑄連軋產(chǎn)品,并將所得產(chǎn)品進行力學(xué)和電學(xué)性能測試.結(jié)果表明,隨著fe含量的增加,鋁合金桿電阻率先增大后維持穩(wěn)定.鋁合金桿的抗拉強度則隨著fe含量的增加呈上升的趨勢,達(dá)到一定值時其增大速度逐漸變緩.為了保證該鋁合金桿的電學(xué)和力學(xué)性能,fe含量應(yīng)當(dāng)控制在0.28%~0.43%范圍內(nèi).

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冷軋和固溶處理對改進型202不銹鋼組織和力學(xué)性能的影響 冷軋和固溶處理對改進型202不銹鋼組織和力學(xué)性能的影響 冷軋和固溶處理對改進型202不銹鋼組織和力學(xué)性能的影響

冷軋和固溶處理對改進型202不銹鋼組織和力學(xué)性能的影響

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冷軋和固溶處理對改進型202不銹鋼組織和力學(xué)性能的影響 4.5

研究總冷軋變形量12.5%~46.4%和900~1150℃固溶處理對成分(%)為:0.04c,8.18mn,15.21cr,4.05ni,1.65cu,0.12n的改進型202亞穩(wěn)奧氏體不銹鋼3mm板組織和性能的影響。結(jié)果表明,經(jīng)總變形量46.4%冷軋后,形變誘發(fā)產(chǎn)生約26%α′馬氏體,該鋼的強度達(dá)1200mpa;固溶處理使α′馬氏體發(fā)生逆轉(zhuǎn)變(α′→γ),900℃固溶可使α′馬氏體完全轉(zhuǎn)變成γ奧氏體并完成全部再結(jié)晶;改進型不銹鋼經(jīng)900~1100℃固溶處理具有預(yù)期的組織和良好的綜合力學(xué)性能。

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控冷工藝對冷鐓鋼力學(xué)性能和顯微組織影響最新文檔

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鋼材—含碳量對碳鋼的組織和力學(xué)性能的影響

鋼材—含碳量對碳鋼的組織和力學(xué)性能的影響

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鋼材—含碳量對碳鋼的組織和力學(xué)性能的影響 4.3

鋼材—含碳量對碳鋼的組織和力學(xué)性能的影響 含碳量少,一般組織由鐵素體和珠光體組成,淬火后多為板條馬氏體;低碳鋼韌性大, 硬度低,耐磨性差含碳量高,組織一般由滲碳體跟珠光體組成,淬火后多為片狀馬氏體; 高碳鋼脆性大,硬度高,耐磨性好一般碳的含量越高硬度越大,韌性降低! 以下是各種鋼的特點的一些簡介: 1碳鋼碳鋼也叫碳素鋼,是含碳量wc小于2%的鐵碳合金。碳鋼除含碳外一般還含 有少量的硅、錳、硫、磷。按用途可以把碳鋼分為碳素結(jié)構(gòu)鋼、碳素工具鋼和易切削結(jié) 構(gòu)鋼三類。碳素結(jié)構(gòu)鋼又可分為建筑結(jié)構(gòu)鋼和機器制造結(jié)構(gòu)鋼兩種。按含碳量可以把碳 鋼分為低碳鋼(wc≤0.25%),中碳鋼(wc0.25%一0.6%)和高碳鋼(wc>o.6%)按磷、硫含量 可以把碳素鋼分為普通碳素鋼(含磷、硫較高)、優(yōu)質(zhì)碳素鋼(含磷、硫較低)和高級優(yōu)質(zhì)鋼(含 磷、硫更低)。一

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引氣劑對混凝土力學(xué)性能的影響 引氣劑對混凝土力學(xué)性能的影響 引氣劑對混凝土力學(xué)性能的影響

引氣劑對混凝土力學(xué)性能的影響

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引氣劑對混凝土力學(xué)性能的影響 4.5

本文介紹了一種混凝土引氣劑的制備技術(shù),并同時對摻加該引氣劑后的混凝土力學(xué)性能進行了測試,測驗結(jié)果表明,摻加該引氣劑后,混凝土密度下降,能改善混凝土的工作性能,但對混凝土抗壓強度影響不明顯。

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鎂渣對混凝土力學(xué)性能的影響 鎂渣對混凝土力學(xué)性能的影響 鎂渣對混凝土力學(xué)性能的影響

鎂渣對混凝土力學(xué)性能的影響

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鎂渣對混凝土力學(xué)性能的影響 4.7

以鎂渣為研究對象,利用物理激活方法對其活性進行激發(fā),通過設(shè)置不同的粉磨時間得到比表面積不同的鎂渣,將其以等量取代水泥的方式摻入不同強度等級混凝土中。通過檢測混凝土抗壓強度力學(xué)性能,探究在混凝土強度等級不同時,鎂渣比表面積及摻量的改變對混凝土力學(xué)性能的影響,并對其作為混凝土摻合料的可行性進行論證。

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纖維對水泥石力學(xué)性能的影響 纖維對水泥石力學(xué)性能的影響 纖維對水泥石力學(xué)性能的影響

纖維對水泥石力學(xué)性能的影響

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纖維對水泥石力學(xué)性能的影響 4.7

針對水泥石極限應(yīng)變小、抗沖擊性能差等特點,嘗試將不同的纖維材料摻入水泥漿中,以改善水泥石的力學(xué)性能。室內(nèi)試驗表明,代號d的特種化纖材料能夠顯著提高水泥石的力學(xué)性能,使水泥石的抗折強度增長18%~26%,抗沖擊能力增長17%~64%,且該種纖維材料的加入,水泥石的抗壓強度不低于14mpa。

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攪拌摩擦焊工藝參數(shù)對純銅接頭組織和力學(xué)性能的影響 攪拌摩擦焊工藝參數(shù)對純銅接頭組織和力學(xué)性能的影響 攪拌摩擦焊工藝參數(shù)對純銅接頭組織和力學(xué)性能的影響

攪拌摩擦焊工藝參數(shù)對純銅接頭組織和力學(xué)性能的影響

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攪拌摩擦焊工藝參數(shù)對純銅接頭組織和力學(xué)性能的影響 4.6

研究了攪拌摩擦焊工藝參數(shù)對3mm的純銅板材焊接接頭組織和力學(xué)性能的影響.結(jié)果表明,在攪拌頭旋轉(zhuǎn)頻率固定為800r/min,焊接速度在60~300mm/min范圍內(nèi)均得到了外表面美觀、內(nèi)部無缺陷的接頭.焊接接頭由兩邊向中間依次由母材區(qū)、熱影響區(qū)、熱力影響區(qū)和攪拌區(qū)組成.攪拌區(qū)組織由于動態(tài)再結(jié)晶作用使得該部分區(qū)域得到了明顯的細(xì)化,硬度曲線呈近似"u"形,攪拌區(qū)硬度低于母材.攪拌區(qū)晶粒尺寸隨著焊接速度的增大不斷減小.在焊接速度為100mm/min時,接頭綜合力學(xué)性能達(dá)到最佳,抗拉強度達(dá)到282.5mpa,斷后伸長率達(dá)到21.7%,分別為母材的93.8%和79.2%.拉伸斷口sem圖像顯示焊接速度為300mm/min條件下得到的接頭為脆性斷裂,而其它參數(shù)下得到的接頭斷裂形式和母材類似,斷口處存在韌窩和撕裂棱,為韌性斷裂.

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時效工藝對新型高強度鑄造鋁合金組織和力學(xué)性能的影響

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時效工藝對新型高強度鑄造鋁合金組織和力學(xué)性能的影響 4.6

本文研究了時效工藝對新型高強度鑄造鋁合金微觀組織和力學(xué)性能的影響。結(jié)果表明,該合金在固溶工藝為550℃/10h時,經(jīng)150℃/10h時效處理,有大量的θ″相析出,表現(xiàn)出較高的強度,σb達(dá)到469mpa;而經(jīng)110℃/50h時效后,析出的θ″相向θ′相過渡,試樣強度下降,表現(xiàn)出較高的塑性,延伸率5δ達(dá)到13.5%。

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負(fù)溫度對混凝土強度和力學(xué)性能的影響

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負(fù)溫度對混凝土強度和力學(xué)性能的影響 4.5

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玄武巖纖維對RPC電通量和力學(xué)性能影響 4.7

活性粉末混凝土(rpc)是一種高耐久性混凝土材料,具有很好的抗?jié)B能力。研究通過對相同配合比的rpc摻入不同類型和不同摻量的玄武巖纖維進行力學(xué)性能試驗和抗氯離子滲透試驗。試驗表明,當(dāng)摻量為3kg/m3時,玄武巖纖維對試件的力學(xué)性能提升較大;長度為6mm的玄武巖纖維,當(dāng)摻量為5kg/m3時,對應(yīng)的試件抗氯離子滲透性能最大;長度為12mm的玄武巖纖維,當(dāng)摻量為4kg/m3時,對應(yīng)的試件抗氯離子滲透性能最大。

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等溫淬火溫度對含鈮TRIP鋼組織和力學(xué)性能的影響 等溫淬火溫度對含鈮TRIP鋼組織和力學(xué)性能的影響 等溫淬火溫度對含鈮TRIP鋼組織和力學(xué)性能的影響

等溫淬火溫度對含鈮TRIP鋼組織和力學(xué)性能的影響

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等溫淬火溫度對含鈮TRIP鋼組織和力學(xué)性能的影響 4.4

利用金相顯微鏡、x射線衍射等方法研究了0.15c-1.46si-1.56mn-0.06nb冷軋trip鋼板等溫淬火溫度對組織和力學(xué)性能的影響。結(jié)果表明,試驗鋼最佳的臨界熱處理工藝:在840℃兩相區(qū)保溫180s,再快速冷卻到420℃并在該溫度保溫240s,進行貝氏體等溫轉(zhuǎn)變處理。采用這種熱處理工藝,試驗鋼的微觀組織為鐵素體+貝氏體+殘留奧氏體,其中鐵素體占72%,貝氏體占20%,殘留奧氏體占8%,可獲得較佳的相變誘發(fā)塑性和較好的強韌性配合,其強塑積可達(dá)到2.5×104mpa.%,提高或降低貝氏體等溫淬火溫度都會降低強塑積。結(jié)果還表明,在840℃,適當(dāng)?shù)难娱L熱處理時間可以提高殘留奧氏體體積分?jǐn)?shù)及殘留奧氏體的碳含量,有助于提高材料的強塑積。

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等溫淬火溫度對C-Si-Mn系TRIP鋼組織和力學(xué)性能的影響 等溫淬火溫度對C-Si-Mn系TRIP鋼組織和力學(xué)性能的影響 等溫淬火溫度對C-Si-Mn系TRIP鋼組織和力學(xué)性能的影響

等溫淬火溫度對C-Si-Mn系TRIP鋼組織和力學(xué)性能的影響

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等溫淬火溫度對C-Si-Mn系TRIP鋼組織和力學(xué)性能的影響 4.6

利用金相顯微鏡和x射線衍射方法研究了0.11c-1.23si-1.65mn冷軋trip鋼等溫淬火溫度對組織和力學(xué)性能的影響。結(jié)果表明,實驗鋼在840℃×180s退火+420℃×240s等溫處理后可得到6.55%的殘余奧氏體,此時可獲得較佳的相變誘發(fā)塑性和較好的強韌性配合,其強塑積可達(dá)到2.28×104mpa.%,提高或降低等溫溫度都會降低強塑積。在840℃退火,適當(dāng)延長退火時間,可提高殘余奧氏體體積分?jǐn)?shù)及碳含量,有助于提高材料的綜合性能。

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王巍

職位:房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估師

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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