- [检测百科]分享:碳含量对Cr25系高铬铸钢组织及性能的影响2021年11月12日 13:01
- 研究了碳含量(0.13%,0.25%,0.32%,质量分数)对 Cr25系高铬铸钢显微组织、高温抗氧化性能及高温耐磨性的影响.结果表明:不同碳含量铸钢的显微组织均由铁素体和(Cr??Fe)23C6型碳化物组成,随着碳含量增加,碳化物由不连续长杆状转变成连续网状,且由完全沿晶析出逐步转成沿晶和晶内析出;在1200 ℃高温氧化初期,试验钢快速氧化,
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- [检测百科]分享:1Cr18Ni9Ti不锈钢管焊接接头断裂原因分析2021年11月10日 15:57
- 某飞机用1Cr18Ni9Ti不锈钢管在进行弯曲疲劳试验时焊接接头发生断裂.通过宏观分析、微观分析、金相检验等方法,对焊接接头的断裂原因进行了分析.结果表明:焊接结构不合理(焊接热影响区处于截面过渡位置),是导致该1Cr18Ni9Ti不锈钢管焊接接头疲劳寿命降低的主要原因;焊接区域存在未焊透情况,需要对焊接工艺进行优化.
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- [检测百科]分享:海洋工程紧固件用0Cr20Mn18N0.8高氮 奥氏体不锈钢的性能2021年11月04日 16:13
- 新开发了一种0Cr20Mn18N0.8高氮奥氏体不锈钢,研究了其静拉伸、缺口拉伸、偏斜拉伸、冲击、疲劳以及耐腐蚀等性能,并与316L不锈钢的进行了对比,分析了该钢用于海洋工程紧固件的可行性.结果表明:试验钢的静拉伸屈服强度和抗拉强度分别为640,970 MPa。
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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]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:11Cr3W3Co钢在不同温度下拉伸时的锯齿流变行为2021年10月25日 14:02
- 在应变速率为5×10-5~2×10-4s-1范围内以及不同温度(25~700 ℃)下对标准热处理态11Cr3W3Co钢进行拉伸试验,分析了不同温度下出现的锯齿流变行为.结果表明:在285~325 ℃区间出现了正常 PLC效应,锯齿形成激活能约为124kJ??mol-1,
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- [检测百科]分享:高速双螺杆挤出机螺杆轴断裂失效分析2021年10月25日 09:05
- 某双螺杆挤出机的螺杆在运行过程中发生早期断裂,通过断口的宏观观察和扫描电镜观察、化学成分分析、显微组织观察、力学性能测试和有限元模拟,找出了螺杆轴断裂失效的原因.结果表明:螺杆轴发生了扭转疲劳断裂,裂纹起源于齿根,且有多个疲劳源;芯轴的花键齿根部是螺杆轴应力集中的部位;热处理工艺欠佳导致材料内部微孔聚集
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- [检测百科]分享:铰链梁铰耳断裂原因分析2021年10月21日 15:07
- 铰链梁在使用过程中铰耳发生断裂,采用宏观分析、化学成分分析、力学性能测试、金相检验、断口扫描电镜分析等方法,对铰耳断裂原因进行了分析.结果表明:铰链梁中的残余铝含量和氮含量较高,夏季铸造时冷速过慢,使得一次奥氏体晶界析出 AlN 夹杂物造成晶界脆化,同时晶界上大量的铸态 MnS以及 Al2O3 类夹杂物也加剧了晶界的脆化,导致铰链梁铰耳在使用过程中发生沿晶脆性断裂.
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- [检测百科]分享:Z6CNT18-10奥氏体不锈钢扩散管在蒸汽疏水环境中的疲劳开裂特征2021年10月20日 13:11
- 奥氏体不锈钢因其优越的抗流动加速腐蚀性能和焊接性能,广泛应用于核电厂及火电厂疏水系统的疏水阀下游通往凝汽器的管道和扩散器等金属部件[1G6].虽然奥氏体不锈钢的性能优越,但由于工作环境较为恶劣,疏水管道及管件开裂的现象仍时有发生[7G8].目前关于不锈钢管件在蒸汽疏水环境下的失效行为
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- [检测百科]分享:不同应力比下沉淀硬化不锈钢的超高周疲劳断裂机制2021年10月19日 15:18
- Custom450沉淀硬化型不锈钢是新近开发的 一种叶片钢,具有高强度、高韧性,以及优良的耐腐 蚀性能[1];其强化机制主要为富铜相的时效强化和 钼、铌元素的沉淀强化[2].Lin等[3]研究了 Custom 450不锈钢在不同pH、温度和不同浓度氯化钠溶液 中的高周疲劳性能及疲劳裂纹扩展速率,发现氯化 钠溶液pH 对其疲劳寿命的影响最大,而温度对裂 纹扩展速率的影响最大;pH 对裂纹扩展速率的影 响比对疲劳强度的影响小,
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- [检测百科]S-N曲线的基本结构:预测缺陷材料的疲劳寿命和疲劳极限以及散射的性质2021年10月18日 14:25
- 历史上,S-N 曲线以施加应力 σ 与失效循环次数 Nf 之间的指数关系的形式表示。 本文从小裂纹力学的角度阐述了基于疲劳寿命和含缺陷材料极限预测方法的S-N曲线的基本结构。 讨论了所提出的方法在阶跃加载和变幅加载中的扩展应用。 还从疲劳极限随应力循环次数和裂纹扩展数不断减小的角度讨论了 Miner 规则的适用性问题。
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- [检测百科]基于图像配准的钢接头螺栓松动检测2021年10月14日 15:23
- 在这些方面,我们的方法对于工程应用将更加灵活和具有成本效益。还提供了这种方法的检测结果,以便于解释,以便可以做出直接可行的决定来执行基于条件的维护程序。 本文的其余部分组织如下:第 2 节展示了所提出的方法及其技术细节;第 3 节通过三个实验测试验证了该方法;第 4 节进一步研究了所提出方法的稳健性;第 5 节讨论了计算成本和限制;第 6 节总结了这项研究。 去: 2. 方法论 图 1 展示了我们方法的整体方法论,并在本节的其余部分进行了详细讨论。
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- [检测百科]高强度螺栓性能测试 项目方法介绍?2021年10月14日 15:01
- A490 螺栓的制造方式与 A325 螺栓类似,但采用合金钢。有三种 不同类型的A490螺栓:1类螺栓由合金钢制成,2类由低 碳马氏体钢和 3 型由耐大气腐蚀钢制成。
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- [检测百科]分享:铸钢件窄长缺陷补焊过程中热应力及变形行为的有限元模拟2021年10月13日 18:40
- 针对铸钢件上窄长缺陷的补焊过程建立了三维瞬态热力耦合模型; 采用体积热源模型描述焊接热源输入, 考虑了铸钢件内部的导热及其与环境之间的对流换热作用, 以及熔化与凝固过程中的潜热; 采用Mises准则判断材料的弹塑性状态, 认为材料近似服从双线性等向强化的本构模型, 并采用生死单元法处理增材过程;
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- [检测百科]螺栓保证载荷与拉伸屈服强度的关系2021年10月12日 15:09
- 将螺栓连接中的螺栓想象成一个坚硬的金属弹簧。通过拧紧螺母,您会产生张力,即拉动螺栓两端的负载或力。当您增加张力时,螺栓会像您拉动两端时弹簧的拉伸方式一样拉伸。如果松开螺母,螺栓会松弛并恢复到正常长度,就像松开时弹簧恢复到原来的形状一样。这种拉伸和释放的能力称为弹性。 (是弹性使拧紧的螺栓和螺母夹在接头的两侧,将其固定在一起)。
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- [检测百科]钢材性能测试的常用检测方法2021年10月12日 13:18
- 在为特定用途选择材料时,通常应考虑几个标准。耐腐蚀性和耐磨性是重要因素,但同样重要的是材料的强度。不同材料组的材料强度差异很大。
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- [检测百科]如何进行金属拉伸强度与焊接强度测试?2021年10月09日 11:22
- 弯曲试验使试验材料在中点变形,导致形成凹面或弯曲,而不会发生断裂,并且通常用于确定该材料的延展性或抗断裂性。与弯曲测试不同,其目标不是加载材料直至失效,而是将样品变形为特定形状。弯曲试验与拉伸试验、压缩试验和疲劳试验一样受欢迎。
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- [检测百科]分享:考虑次裂纹时 U71Mn钢的主裂纹扩展行为2021年09月28日 10:39
- 采用 ANSYS有限元软件,结合疲劳与磨损耦合模型,模拟计算了10t轮重的车轮以全滑动方式滚过初始长度100μm、扩展角度30的钢轨表面裂纹时裂纹的等效应力强度因子 Keff,研究了钢轨疲劳与磨损的关系并分析了主、次裂纹扩展方向及出现次裂纹时主裂纹的扩展行为.结果表明:钢轨的破坏形式以疲劳损伤为主;当裂纹出现分叉之后
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- [检测百科]分享:加载频率对FV520BGI钢超高周疲劳性能的影响2021年09月26日 16:17
- 采用超声疲劳试验方法和常规疲劳试验方法,对 FV520BGI钢在20kHz和140Hz频率下的超高周疲劳性能进行了研究,分析了加载频率对 FV520BGI钢超高周疲劳性能的影响,并基于Basquin方程对超声疲劳试验数据进行了修正.结果表明:在应力幅值相同的情况下,试验钢的疲劳寿命随加载频率的提高而增加,而疲劳强度随加载频率的提高而降低;
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- [检测百科]分享:C5210磷青铜薄板微弯曲回弹的尺寸效应2021年09月26日 14:43
- 采用 RGG2000型微机控制电子万能试验机,通过微弯曲试验,研究了 C5210磷青铜薄板的厚度、晶粒尺寸以及弯曲半径等相关尺寸对其微弯曲回弹的影响.结果表明:C5210磷青铜薄板的厚度、晶粒尺寸和弯曲半径等对其回弹均有显著的影响,具有明显的尺寸效应;薄板的厚度越大,回弹量越小,厚度对回弹量的影响非常显著;薄板的晶粒尺寸越大,回弹量越小,当晶粒尺寸大于40μm 时。
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