发布:2025/5/14 6:40:18
来源:无锡征图钢业有限公司
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还可能与一些过渡族、稀土或碱土金属元素作用生成氢化物。与金属中的第二相作用生成气体产物,如钢中的氢可以和渗碳体中的碳原子作用形成 等。氢脆类型及其特征氢蚀是由于氢与金属中的第二相作用生成高压气体,使基体金属晶界结合力减弱而导致金属脆化。如碳钢在3~5℃的高压 氛中工作时,由于氢与钢中的碳化物作用生成高压的CH4气泡,当气泡在晶界上达到一定密度后,金属的塑性将大幅降低。这种氢脆现象的断裂源产生在与高温、高压 相接触的部位。
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热轧精密钢管用连铸圆管坯板坯或初轧板坯作原料,经步进式加热炉加热,高压水除鳞后进入粗轧机,粗轧料经切头、尾、再进入精轧机,实施计算机 控制轧制,终轧后即经过层流冷却和卷取机卷取、成为直发卷。直发卷的头、尾往往呈舌状及鱼尾状,厚度、 宽度精度较差,边部常存在浪形、折边、塔形等缺陷。其卷重较重、钢卷内径为760mm。将直发卷经切头、 切尾、切边及多道次的矫直、平整等精整线后,再切板或重卷,即成为:热轧钢板、平整热轧钢卷、纵切带等产品。热轧精整卷若经酸洗去除氧化皮并涂油后即 成热轧酸洗板卷。(1)合理选材。对精密复杂模具应选择材质好的微变形模具钢(如空淬钢),对碳化物偏析严重的模具钢应进行合理锻造并进行调质热,对较大和无法锻造模具钢可进行固溶双细化热。
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在实际生产中,由于铸件结构特点或其他因素导致铸件各部分的冷却速度不一致,致使铸件各部分的温度不同,抗变形能也就不同,热节部位将产生集中变形;铸件的温度分布越不均匀,热节集中变形越严重,产生热裂纹的可能性越大。合金的热脆区越大,铸件在此温度范围内的收缩越大,形成热裂纹的趋向性就越大。凡是扩大热脆区的元素含量都要降低。3.2冷裂纹铸件在凝固和以后的冷却过程中所产生的热应力、相变应力和机械阻碍应力的总和大于金属在该温度下的断裂强度,即产生冷裂。
式中:m——磨料的喷(抛)量。V——磨料运行速度。m1——单颗粒磨料的质量。m。的大小与磨料破碎率有关。破碎率大小直接影响表面作业的成本及除锈设备的费用。当设备固定不变后。m为常数。y为常数。所以E也是一个常数。但由于磨料破碎。m1发生变化。因此。一般应选择损耗率较低的磨料。这样有利于提高速度和长叶片的寿命。4.5矩形管清洗和预热在喷(抛)射前。采用清洗的方法除去矩形管表面的油脂和积垢。采用加热炉对管体预热至40一60℃。使矩形管表面保持干燥状态。
(2)模具结构设计要合理,厚薄不要太悬殊,形状要对称,对于变形较大模具要掌握变形规律,预留余量,对于大型、精密复杂模具可采用组合结构。
(3)精密复杂模具要进行预先热,消除机械过程中产生的残余应力。
(4)合理选择加热温度,控制加热速度,对于精密复杂模具可采取缓慢加热、预热和其他均衡加热的方法来减少模具热变形。
(5)在保证模具硬度的前提下,尽量采用预冷、分级冷却淬火或温淬火工艺。
(6)对精密复杂模具,在条件许可的情况下,尽量采用真空加热淬火和淬火后的深冷。
(7)对一些精密复杂的模具可采用预先热、时效热、调质氮化热来控制模具的精度。
(8)在修补模具砂眼、气孔、磨损等缺陷时,选用冷焊机等热影响小的修复设备以避免修补过程中变形的产生。
另外,正确的热工艺操作(如堵孔、绑孔、机械固定、适宜的加热方法、正确选择模具的冷却方向和在冷却介质中的运动方向等)和合理的回火热工艺也是减少精密复杂模具变形的有效措施。
灰土垫层是将基础下面一定范围内的弱土层挖去,用一定体积比配合的灰土在含水量情况下分层回填夯实或压实。承载力的确定。经过人工压实(或夯实)的3∶7灰土垫层,当压实系数控制在.97及干土重度不小于14.5~15.kN/m3时,其容许承载力可达3kPa以上。对于2∶8灰土,当压实系数控制在.97及干土重度不小于14.8~15.5kN/m3时,其容许承载力可达3kPa。灰土垫层材料配比。
北京科技大学的学者结合冶金热力学和凝固偏析模型分析了Ti-F钢凝固过程中TiN的析出特点。Ti-F钢凝固前期钢液中TiN夹杂无法生成,固相中TiN源自低温固相析出;凝固固相分数达到0.64时,TN组元在凝固前沿富集程度增加,凝固前沿固相中始有TiN析出;凝固末期,Ti和N的富集程度进一步增大,固液相中均能有TiN析出。采用扫描电镜分析了TiN在铸坯中的分布,从铸坯表层到中心TiN数量和尺寸存在显着变化:从铸坯表层向中心方向TiN尺寸不断增大,平均尺寸从1~2m增大到5m,在距离表层70~80mm处尺寸达到;在铸坯厚度中间位置,TiN尺寸较大,平均尺寸为5m左右;在铸坯中心TiN尺寸又有所变小,平均尺寸为3m左右;在铸坯表层TiN密集程度较高,在铸坯中间和中心TiN数量密集程度显着降低。
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