- [检测百科]分享:3003铝合金薄板超高转速搅拌摩擦焊接头的组织与性能2021年11月16日 14:37
- 采用超高转速搅拌摩擦焊设备对3003铝合金薄板进行了焊接,研究了焊接接头的微观组织和力学性能.结果表明:在旋转速度为11000r??min-1、焊接速度为1000mm??min-1的工艺参数下,可获得焊接变形小、热影响区窄、焊缝表面成型良好的焊接接头;焊核区的显微硬度达到了35HV,且焊接接头的抗拉强度达到了94.7MPa,焊接接头的微观形貌显示其内部不存在隧道、裂纹、孔洞等缺陷.
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- [检测百科]分享:离子色谱法测定水利工程水样中Cl-和SO42-的含量2021年11月16日 13:22
- 过氧化氢生成三元配合物,其稳定性很高,一旦生成就不会被乙二胺四乙酸柠檬酸铵破坏。低合金钢中常见的铁、铝、铬、锰、镍、铜、钛、钼等常量元素形成的配合物较易被分解,据此采用分光光度法测定钒。本工作对5BrPADAPH2O2 三元配合物测定钒的条件进行了探讨,与钽试剂一氯甲烷萃取光度法相比,本法具有简便、快速、稳定,且不用溶剂萃取的优点。
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- [检测百科]分享:油酸钠在乙二醇水溶液中对 AM60镁合金的 缓蚀作用2021年11月15日 14:18
- 采用电化学方法和扫描电子显微镜研究了油酸钠对AM60镁合金在50%(体积分数)乙二醇水溶液中的缓蚀作用。结果表明:油酸钠能抑制 AM60镁合金在乙二醇水溶液中的腐蚀,是一种阳极型缓蚀剂,随着油酸钠量的增加,缓蚀率逐渐增大;油酸钠在常温和高温下对 AM60镁合金在乙二醇水溶液中均有较好的缓蚀作用,且常温下油酸钠的缓蚀效果更好;油酸钠在 AM60镁合金表面的吸附为自发过程,且符合Temkin吸附等温方程。
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- [检测百科]分享:合金化学成分的测定方法2021年11月15日 13:28
- 由于许多原因,确定合金的确切化学成分是非常重要的,例如,当无法获得轧机测试证书或证书的有效性有问题时,可能需要验证关键部件是由正确的合金制成的。
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- [检测百科]分享:镍包SiCp 增强 Ni35合金激光熔覆层的显微组织及 摩擦磨损性能2021年11月12日 10:09
- 采用激光熔覆工艺在 H13模具钢基体表面制备镍包 SiCp 增强 Ni35合金熔覆层,研究了熔覆层的显微组织以及在25,600 ℃下的摩擦磨损性能.结果表明:熔覆层由γGNi(Fe)+M3(B,Si)共晶相、M23C6 型碳化物、M7C3 型碳化物、Ni31Si12镍硅化物和石墨组成;在不同温度下摩擦磨损后,熔覆层表面的显微硬度均高于基体的,磨损体积小于基体的;25℃下熔覆层的耐磨性能较基体的明显提高,且提高效果高于600 ℃下的;25 ℃
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- [检测百科]分享:锰元素对铜基CuZnNi合金钎料性能的影响2021年11月12日 09:13
- 目前,硬质合金已广泛用于制造各种刀具、石油钻井和耐磨机械零件等.由于硬质合金本身成本较高,因此绝大多数硬质合金工具均为非整体式,即采用镶嵌的方法将小块硬质合金固定到工具钢上[1G3].长期的研究表明,钎焊是将硬质合金牢固连接到钢基体上最成功的方法之一.在钎焊过程中,钎料性能对钎焊接头的质量具有决定性的作用.
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- [检测百科]分享:ZG15Cr2Mo1合金铸件吊耳断裂原因分析2021年11月09日 15:13
- 某ZG15Cr2Mo1合金铸件吊耳在吊运过程中发生断裂,通过宏观观察、化学成分分析、力学性能测试、金相检验、高温拉伸试验、蠕变试验等方法对吊耳断裂原因进行了分析.结果表明:该铸件吊耳本身晶粒粗大,冲击吸收能量低,且过渡圆角小,应力在该处集中,加之在铸件吊运过程中操作不当,
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- [检测百科]分享:Q345+304复合薄板抗剪性能的测试2021年11月03日 17:38
- 研究了总厚度≤10mm 的Q345低合金钢+304不锈钢复合薄板抗剪性能的压剪测试方法,并将其与传统拉剪测试方法进行了对比,同时分析了搭接长度对抗剪性能测试结果的影响.结果表明:压剪测试方法可以用于复合薄板抗剪强度的测试,试验结果重复性偏差≤10MPa,无横向剥离力的存在,避免了拉剪方式的弊端,测试结果能更真实地反映Q345+304复合薄板的抗剪性能;压剪试样界面搭接长度增加,测得的抗剪强度降低,因此在满足标准要求的前提下,尽量使用搭接长度较小的试样进行压剪测试.
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- [检测百科]接触线反复弯曲寿命试验结果的影响因素2021年11月02日 13:05
- 赵海洋,袁 远,花思明 (中铁建电气化局集团 康远新材料有限公司,泰州 214521) 摘 要:借助反复弯曲试验机,测试了铜镁合金接触线反复弯曲寿命,分析了夹紧力和夹具型式对接触线反复弯曲寿命试验结果的影响.结果表明:在反复弯曲试验过程中,夹紧力对接触线反复弯曲寿命的影响明显,接触线反复弯曲寿命随夹紧力的增大先增加后稳定;而夹具型式对接触线反复弯曲寿命的影响较小,与光面夹具相比,带槽夹具能更好地保证试验结果的稳定性和可靠性. 关键词:接触线;反复弯曲寿命;夹紧力;夹具
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- [检测百科]分享:机械振动对高频感应熔覆 WC增强 Ni60A合金层 显微组织与耐磨性能的影响2021年11月01日 14:25
- 采用机械振动辅助高频感应熔覆技术在45钢表面熔覆制备添加质量分数20%WC的Ni60A 合金熔覆层,研究了机械振动对熔覆层显微组织、硬度和摩擦磨损性能的影响.结果表明:
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- [检测百科]以 NiCr合金为中间层电阻点焊钛与不锈钢 接头的组织与剪切力2021年10月28日 10:41
- 以100μm 厚的 NiCr合金为中间层对 TA1钛板与SUS304不锈钢板进行电阻点焊,观察并分析了接头的组织特征,研究了焊接工艺参数对接头熔核尺寸和剪切力的影响.结果表明:在熔核区外侧界面处的近钛侧形成了厚约50μm 的由αGTi和 Ti2Ni组成的反应物层;在熔核与钛之间存在厚约15μm 的由αGTi和 TiFe组成的反应物层,与不锈钢之间存在厚约7μm 的由 TiFe2 和铁组成的反应物层,
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- [检测百科]分享:2219铝合金热压缩时的流变应力本构方程2021年10月27日 13:19
- FV520B马氏体不锈钢具有较高的强度和硬度、良好的耐腐蚀性能和焊接性能,是制造离心压缩机和汽轮机叶片的常用材料[1G2].在实际生产中,多数叶片都是通过热锻造工艺制造的,因此材料的流变应力对最终成形叶片的力学性能和显微组织有着重要的影响.
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- [检测百科]分享:不同成分690 MPa级中锰钢中的氢扩散行为及其影响因素2021年10月27日 09:08
- 对两种成分的淬火态、回火态690 MPa级中锰钢进行双电解池电化学氢渗透试验,分析了试验钢的化学成分、热处理状态以及充氢电流等对氢扩散行为的影响.结果表明:两种淬火态试验钢的显微组织均主要由板条马氏体组成,650 ℃回火后,试验钢中均有逆转变奥氏体形成,且添加合金元素铜、镍、铬的试验钢中的逆转变奥氏体含量较高。
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- [检测百科]分享:高温高压CO2 腐蚀环境中含Cr低合金钢耐蚀机理的 研究进展2021年10月26日 13:06
- 阐述了含Cr低合金钢耐CO2 腐蚀的机理,并介绍了如何通过极化曲线来确定含Cr低合金钢是否耐蚀的 方法,同时也列举了含Cr低合金钢腐蚀产物膜沉积机制的最新进展,并提出了含Cr低合金钢耐蚀机理研究中亟待解决的问题。 关键词:含Cr低合金钢;CO2 腐蚀;耐蚀机理;极化曲线;腐蚀产物膜 中图分类号:TG174.2 文献标志码:A 文章编号:1005748X(2017)
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- [检测百科]分享:高强高韧低合金马氏体钢的静态软化行为2021年10月25日 10:46
- 以新开发的高强高韧20SiMn3NiA 低合金马氏体钢为研究对象,用热模拟试验机对其在900~1000℃进行了双道次压缩,应变速率为1.
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- [检测百科]分享:2195-T8铝锂合金激光焊接接头的组织与性能2021年10月22日 14:16
- 采用高功率 CO2 激光焊机焊接3.7mm 厚的2195GT8铝锂合金,研究了不同焊接工艺参数对焊缝成形质量的影响,并对优化焊接工艺条件下焊态和固溶时效态焊接接头的显微组织及力学性能进行了比较.结果表明:焊态接头焊缝区的硬度为81.81HV,比母材的下降了32.3%,接头的抗拉强度为296 MPa
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- [检测百科]分享:焊接电流对镍基铌复合堆焊层组织及性能的影响2021年10月21日 15:38
- 在材料表面强化领域,等离子堆焊技术依靠其低稀释率、高熔敷率等特点,广泛应用于工况条件较为苛刻的 机 械 耐 磨 零 件 表 面 强 化、熔 覆 技 术 等 领域[1G5].焊接电流是熔敷过程的一个重要工艺参数,决定堆焊的热输入量,进而影响到堆焊层的成型、显微组织及耐磨性能[6].
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- [检测百科]不锈钢成分分析与各元素间性能的介绍2021年10月19日 15:06
- 不锈钢,通常含有 10% 到 30% 铬的合金钢家族中的任何一种。结合低碳含量,铬赋予显着的耐腐蚀性和耐热性。可以添加其他元素,例如镍、钼、钛、铝、铌、铜、氮、硫、磷或硒,以增加对特定环境的耐腐蚀性、增强抗氧化性并赋予特殊特性。
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- [检测百科]金相显微组织的制样和检测手段有何要求2021年10月19日 14:32
- 显微组织检查是评价合金和合金的主要手段之一。 产品以确定各种制造和热处理的效果,并 分析失败的原因。主要的微观结构变化发生在冷冻过程中, 均质化、热加工或冷加工、退火等。 结构依赖于样本的完整历史。
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- [检测百科]铝挤压型材工艺性能介绍2021年10月18日 14:39
- 铝挤压工艺包括十个步骤,概述如下: 工程师根据生产需要创建特定形状和尺寸的机器模具。如果需要空心型材,设计人员应确保在模腔内的某些点设置销钉或穿孔心轴。 圆柱形铝合金坯料承受 800°F 至 925°F 的温度。铝的合金决定了使用的具体温度。
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