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91.
使用光学显微镜在冷轧双相钢的显微组织检测过程中发现传统的彩色金相技术在显微组织辨识上仍然存在困难,特别是除铁素体和马氏体外还含有贝氏体或残余奥氏体相的双相钢;同时在对第二相面积含量的测量中也存在困惑和困难,彩色金相腐蚀和硝酸酒精腐蚀下的第二相面积含量在不同的腐蚀方法下也存在差异,部分试样只能显示或完成马氏体含量的测量。为解决这些问题,通过扫描电镜、光学显微镜及彩色金相腐蚀技术对含有复杂形态的冷轧双相钢组织形态进行了分析,并辅助多种腐蚀剂对显微组织进行了定性和定量的测量工作。  相似文献   
92.
316L奥氏体不锈钢压力容器的焊接   总被引:1,自引:0,他引:1  
尹彦军  戴红石 《焊接》2003,(9):42-42
某厂委托我厂制作以下 316L不锈钢压力容器 :洗涤器 2台 ,规格80 0mm× 5 0 0 0mm× 8mm ,设计压力0 .8MPa,Ⅰ类压力容器 ;过滤器 2台 ,规格70 0mm× 20 0 0mm× 8mm ,设计压力 1.1MPa ,Ⅱ类压力容器。我厂初次接触 ,为保证焊接质量 ,制定出了如下焊接工艺。1 焊接方法及材料根据 316L钢的特点及板厚 ,选用手工电弧焊焊接 ,电源极性为直流反接。选用E316L - 16 (A0 2 2 )焊条 ,直径3.2mm。2 坡口形状及尺寸为了使焊缝熔合良好及便于操作 ,采用V形坡口 ,用刨边机加工。由于电流较小 ,钝边稍留小一些 ,便于熔透 ,其尺寸如图 1所示…  相似文献   
93.
铜元素和退火温度对TRIP冷轧钢板组织和力学性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
将含铜和不含铜的两种TRIP钢板(0.2%C、1.5%Si、1.5%Mn)冷轧至1mm厚,然后分别在750℃、760℃、770℃、780℃下退火5min,最后在450℃等温3min,获得了不同含量和不同稳定性的残留奥氏体。金相和力学性能试验结果表明,铜元素能提高残留奥氏体量和钢板的力学性能;退火温度影响残留奥氏体量和力学性能,当退火温度选择在Ac1 10%时可获得最佳的力学性能。  相似文献   
94.
95.
5Cr21Mn9Ni4WNb2N奥氏体耐热钢晶界碳化物   总被引:1,自引:0,他引:1  
5Cr21Mn_9Ni_4WNb_2N耐热钢锻造后在1200℃以上加热时,NbC聚集成大块,在1200℃以下加热时,NbC薄膜(片)的析出倾向随加热温度降低而增大,1130℃及其以下加热时,粒状和细片状M_(23)C_6随加热温度降低而增多,而且NbC块可作为碳源退化成M_(23)C_6颗粒,过高或过低温度的锻造加热,因晶界NbC块过大或晶界NbC薄膜(片)过多而不利于锻造加工。  相似文献   
96.
稀土在铬镍钨钼耐热铸钢中的作用   总被引:4,自引:0,他引:4  
研究了稀土对铬镍钨奥氏体耐热铸钢组织和性能的影响,结果表明,稀土能净化钢液;减少钢中杂质;改变硫化物结构、形状和分布;细化枝晶组织;减少二次枝晶臂间距;提高耐热铸钢的塑性和耐热性。  相似文献   
97.
提高大负荷抛丸机叶片寿命的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研制了奥氏体基体高铬铸铁叶片和消除其显微缩松、提高了大抛丸量抛丸机叶片寿命的措施。  相似文献   
98.
1 防止精铸件小孔漏钢如图 1所示支撑架零件 ,材质为Cr2 5Ni2 0耐热钢 ,有 2 0个16mm孔、还有 12个M18内螺纹 ,孔深均为5 2mm。为了使铸件的孔和内螺纹完整无损地浇注出来 ,作如下工艺安排。①表面层水玻璃石英粉浆料 ,粘度 (流杯粘度 )为 4 4s,撒 70~ 10 0目石英砂 ;②第 2层考虑到铸件较大 ,涂料粘度仍为 4 4s,撒 5 0~ 70目石英砂 ;③第 3层粉料为石英粉 2 0 % +耐火泥 80 % (质量分数 ) ,粘度为 4 0s,撒 2 0~ 4 0目石英粉砂。这 3层结壳之后 ,内孔的空隙就比较小了 ,如果挂第 4层涂料 ,内孔将被涂料填满 (第 4层涂料的粘度比第 3…  相似文献   
99.
GCr15钢激光淬火层的晶粒尺寸可在很大范围内变化,从约30μm到小于2μm。以激光光斑为中心,相距越远,晶粒尺寸越细小,晶粒尺寸的变化与激光加热时理论推导的温度场存在对应关系。激光扫描速度对激光淬火层的奥氏体晶粒尺寸有显著的影响,原始组淬火层体晶粒尺寸影响较小,GCr15钢激光淬火层奥氏体晶粒尺寸的研究为激光淬火工艺的制订提供了重要的参考依据。  相似文献   
100.
研究了经不同加热温度鍛造、固溶和750℃时效后钢的晶粒度、孪晶、滑移及碳化物的分布;用光镜、扫描电镜、X-射线衍射仪、俄歇谱仪对钢的基体组织、渗层组织、剥落形貌、应力状态及渗层C、N分布分析表;合适的固溶处理是可以消除过热锻造危害的;离子软氮化中,碳并没有渗入;适当降低炉气中氮含量和辉光电流密度及适当提高氮化温度是消除氮化产生剥落的途径之一。  相似文献   
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