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螺栓实物屈服强度0.0048D试验
螺栓实物屈服强度0.0048D试验是指通过实物拉伸试验来测定样品屈服强度。更多 +
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不锈钢螺栓实物屈服强度Rp0.2试验
屈服强度是金属材料发生屈服现象时的屈服极限,也就是抵抗微量塑性变形的应力。对于无明显屈服现象出现的金属材料,规定以产生0.2%残余变形的应力值作为其屈服极限,称为条件屈服极限或屈服强度。更多 +
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金属材料检测-锌合金化学成分分析
锌合金中化学成分分析是将样品制成屑状并用适当的酸溶解后,利用电感耦合等离子发射光谱仪,根据样品中被测元素谱线强度与浓度的关系,通过校准曲线,对锌合金产品的化学元素含量进行测定。检测结果可用于产品材料的牌号鉴别以及产品质量评价。更多 +
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金属材料检测-铜合金化学成分分析
铜合金中化学成分分析是将样品制成块状并打磨去除氧化层表皮或将样品制成屑状并用适当的酸溶解后,利用直读光谱仪、ICP、电解重量法等,根据样品中被测元素谱线强度与浓度的关系,通过校准曲线,对铜合金产品的化学元素含量进行测定。检测结果可用于产品材料的牌号鉴别以及产品质量评价。更多 +
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金属材料检测-碳素钢化学成分分析
碳素钢中化学成分分析是将样品制成块状并打磨去除氧化层表皮或将样品制成屑状并用适当的酸溶解后,利用直读光谱仪、ICP、碳硫分析仪等,根据样品中被测元素谱线强度与浓度的关系或峰面积积分后,通过校准曲线或面积大小,对碳素钢产品的化学元素含量进行测定。检测结果可用于产品材料的牌号鉴别以及产品质量评价。更多 +
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金属材料检测-钛合金化学成分分析
钛合金中化学成分分析是将样品制成屑状并用适当的酸溶解后,利用ICP、测氢仪、氧氮测定仪等,根据样品中被测元素谱线强度与浓度的关系或峰面积积分后,通过校准曲线或面积大小,对钛合金产品的化学元素含量进行测定。检测结果可用于产品材料的牌号鉴别以及产品质量评价。更多 +
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金属材料检测-镁合金化学成分分析
镁合金中化学成分分析是将样品制成屑状并用适当的酸溶解后,利用电感耦合等离子发射光谱仪,根据样品中被测元素谱线强度与浓度的关系,通过校准曲线,对镁合金产品的化学元素含量进行测定。检测结果可用于产品材料的牌号鉴别以及产品质量评价。更多 +
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金属材料检测-铝合金化学成分分析
铝合金中化学成分分析是将样品制成块状并打磨去除氧化层表皮或将样品制成屑状并用适当的酸溶解后,利用直读光谱仪或ICP,根据样品中被测元素谱线强度与浓度的关系,通过校准曲线,对铝合金产品的化学元素含量进行测定。检测结果可用于产品材料的牌号鉴别以及产品质量评价。更多 +
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金属材料检测-合金钢化学成分分析
合金钢中化学成分分析是将样品制成块状并打磨去除氧化层表皮或将样品制成屑状并用适当的酸溶解后,利用直读光谱仪、ICP、碳硫分析仪等,根据样品中被测元素谱线强度与浓度的关系或峰面积积分后,通过校准曲线或面积大小,对合金钢产品的化学元素含量进行测定。检测结果可用于产品材料的牌号鉴别以及产品质量评价更多 +
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金属材料检测-高温合金化学成分分析
高温合金中化学成分分析是将样品制成屑状并用适当的酸溶解后,利用ICP、ICP-MS、测氢仪等,根据样品中被测元素谱线强度与浓度的关系或峰面积积分后,通过校准曲线或面积大小,对高温合金产品的化学元素含量进行测定。检测结果可用于产品材料的牌号鉴别以及产品质量评价。更多 +
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金属材料检测-不锈钢化学成分分析
不锈钢中化学成分分析是将样品制成块状并打磨去除氧化层表皮或将样品制成屑状并用适当的酸溶解后,利用直读光谱仪、ICP、氧氮测定仪等,根据样品中被测元素谱线强度与浓度的关系或峰面积积分后,通过校准曲线或面积大小,对不锈钢产品的化学元素含量进行测定。检测结果可用于产品材料的牌号鉴别以及产品质量评价。更多 +
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金属化学成分分析-直读光谱分析
直读光谱仪又称火花源原子发射光谱仪,主要是被测元素的原子在等离子体气氛中被激发放电,各个元素产生不同的特征谱线,根据样品中被测元素谱线强度与浓度的关系,通过校准曲线计算被测样品的含量。更多 +
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金相分析-硬化层测定
表面硬化是指通过适当的方法使零件的表层硬化而零件的心部仍然具有强韧性的处理。通过这种处理,可以改善零件的耐磨性以及耐疲劳性,而由于零件的心部仍然具有良好的韧性和强度,因此对冲击载荷有良好的抵抗作用。常用的表面硬化处理方法主要有渗碳、氮化、硬质阳极氧化、镀铬、表面淬火以及渗金属等。更多 +
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紧固件检测-楔负载试验
楔负载试验是在螺栓或螺钉头下放置楔垫,施加轴向拉力直至拉断,主要测定头与杆部或螺纹部分交接处的牢固性,不允许断裂在头部,楔垫角度有10°,6°和4°。更多 +
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金属材料检测-慢应变速率拉伸
试样在模拟环境中以1×10-5-10-7 s-1的应变速率进行拉伸,测试材料的抗拉强度、断面收缩率、延伸率。更多 +
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金相分析-晶间腐蚀试验
晶间腐蚀是局部腐蚀的一种。沿着金属晶粒间的分界面向内部扩展的腐蚀。主要由于晶粒表面和内部间化学成分的差异以及晶界杂质或内应力的存在。晶间腐蚀破坏晶粒间的结合,大大降低金属的机械强度。而且腐蚀发生后金属和合金的表面仍保持一定的金属光泽,看不出被破坏的迹象,但晶粒间结合力显著减弱,力学性能恶化, 不能经受敲击,所以是一种很危险的腐蚀。通常出现于黄铜、硬铝合金和一些不锈钢、镍基合金中。更多 +