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41.
00Cr22Ni5Mo3N热轧板卷热卷取工艺模拟试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
对00Cr22Ni5Mo3N热轧板卷热卷取工艺进行了模拟试验,结果表明:卷取温度对00Cr22Ni5Mo3N钢的冲击韧性有显著影响,随着卷取温度的提高,钢的韧性逐渐降低,其最佳热卷取温度为550~600℃。在较高的卷取温度下CrN、Cr2N、Cr2(C,N)、χ相和σ相的析出是导致模拟试样冲击韧性降低的主要原因。  相似文献   
42.
双相不锈钢2205的热加工性能研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
研究了双相不锈钢2205在1 000~1 200℃温度、应变速率0.01~30 s-1下压缩变形的热加工行为。讨论了该条件下的应力应变曲线的特征并根据sinh-Arrhenius方程计算了其形变激活能为519 KJ/mol。通过对试样的金相及TEM观察,讨论了双相不锈钢中的奥氏体相和铁素体相在热变形中的回复、再结晶机制。  相似文献   
43.
采用THEMOMASTER-Z热模拟试验机对节约型双相不锈钢2101在变形温度950~1150℃、应变速率0.01~30s-1及真应变0.8的条件下进行高温压缩试验。在较低变形温度或较高应变速率区域变形时,试验钢在环形拉应力的作用下,在试样鼓肚处易出现与压缩轴呈45 的表面裂纹。利用试验数据分别采用动态材料模型理论和塑性功方法构建热加工图对试验钢表面裂纹进行预测。基于动态材料模型构建得到的热加工图与试验钢表面裂纹存在较大差别,而基于塑性功方法构建得到的热加工图对压缩试样表面裂纹的预测结果与试验结果基本吻合。  相似文献   
44.
胶带纵向撕裂原因分析及解决方案   总被引:4,自引:0,他引:4  
根据霍林河煤矿多年来胶带发生纵向撕裂的实际情况,对胶带撕裂的各种原因进行了详细的分析,并提出了防止撕裂的解决方案,供类似情况者参考。  相似文献   
45.
通过金相观察与DSC试验,对410S和430两种铁素体不锈钢的高温组织进行了研究,并通过定量分析,分别获得了高温相组织的体积分数及与温度的变化关系.利用Thermo-calc热力学软件,计算了两钢种的高温相图,计算结果和试验结果吻合较好.由于高温下铁素体不锈钢存在两相组织,钢的热塑性会降低,导致轧制时产生边裂,故探讨了通过热加工工艺优化来避免边裂的问题.  相似文献   
46.
模拟了04Cr13Ni5Mo超级马氏体不锈钢不同焊接热循环条件下热影响区组织,进行了焊条电弧焊接及焊后热处理试验,分析了焊接热模拟试样及焊条电弧焊接头的微观组织、力学性能.焊接热模拟试验结果表明,模拟热影响区的组织主要为低碳板条马氏体,其硬度较母材有较大提高,冲击韧性有所下降;模拟单道焊或多道焊时,不同的冷却速度及层间热处理对模拟热影响区的硬度及冲击韧性影响不大,600℃焊后回火热处理可以明显软化模拟热影响区组织,并让其冲击韧性恢复到较高水平.焊条电弧焊接结果表明,采用04Cr13Ni5MoRe型焊条及配套的焊后热处理工艺,可以获得良好综合力学性能的焊接接头.  相似文献   
47.
采用Gleeble 3800模拟试验机对锻态00Cr22Ni5M03N双相不锈钢进行900~1200℃,应变速率为10 s-1和50 s-1的平面应变试验。结果表明,双相钢的峰值变形抗力随变形温度升高急剧降低,并且当应变速率由10 s-1提高到50 s-1时双相钢的峰值应力提高40~60 MPa;在1 000~1200℃变形,钢中铁素体组织发生动态回复和再结晶,奥氏体通过位错的聚集、亚晶界形成发生部分软化。  相似文献   
48.
本文结合目前老百姓最为关心的电价问题,展开了电价问题的合理调整方案及其实施措施  相似文献   
49.
目的:探讨P16功能性短肽对体外培养的小鼠脑胶质瘤C6细胞和人神经胶质瘤U251细胞增殖的抑制作用.方法:以不同剂量的P16功能性短肽(12.5、25.0、50.0和100.0 mg·L-1)分别作用于小鼠脑胶质瘤C6细胞和人神经胶质瘤U251细胞24、48和72 h,同时设不加药的阴性对照组,应用MTT比色法检测细胞增殖抑制率.结果:12.5、25.0、50.0和100.0 mg·L-1的P16功能性短肽均可抑制C6和U251细胞的增殖,其细胞增殖抑制率高于阴性对照组(P<0.01);随着剂量的增加及作用时间的延长,C6和U251细胞增殖抑制率增加.结论:P16功能性短肽能抑制小鼠脑胶质瘤C6细胞和人神经胶质瘤U251细胞的生长.  相似文献   
50.
工业生产Super-SS400钢组织性能分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
对工业轧制Super-SS400带钢的强度、延伸率和A_k值进行了测定,用OM、SEM、TEM等实验方法研究了不同工艺条件对带钢显微组织的影响。试验结果表明,当终轧温度在780℃~810℃范围内,卷取温度为450℃左右,控制精轧各道次的变形量,可使SS400热轧带钢的屈服强度高于400MPa,抗拉强度超过520MPa,延伸率达到30%。显微组织观察结果表明终轧温度较低时,在形变过程中产生了应变诱导铁素体。应变诱导相变、铁素体动态再结晶以及轧后加速冷却可使Super-SS400钢的组织均匀细小。卷取温度降低,贝氏体含量显著增加,并出现了马氏体。冲击试验结果表明,卷取温度降低时带钢的韧性较差。Super-SS400钢的强化机制包括4部分;细晶强化、固溶强化、亚结构强化和相变强化。  相似文献   
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