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51.
研究了不同淬火温度和回火温度下,高铁用25CrMo车轴钢屈强比的变化趋势。采用调质处理,即淬火+高温回火处理试样,通过拉伸试验检测试样的力学性能,并进行微观组织分析。试验结果表明:改变回火温度对屈强比的影响比改变淬火温度的影响更加明显。随着淬火温度的升高,抗拉强度和屈服强度均增加,但是屈服强度的增量比抗拉强度的增量大;回火过程中,位错密度降低,随着碳化物以及合金元素析出,固溶强化降低,使得屈服强度增幅降低;但是合金元素析出,形成第二相粒子,沉淀强化作用比较显著,使得抗拉强度增幅增加,两者对抗拉强度和屈服强度的影响程度基本相同,故屈强比的变化波动很小。随着回火温度的升高,试验钢的抗拉强度和屈服强度均下降,在550~610℃时,屈服强度降低的幅度较小,屈强比增加;在610~670℃时,随着温度的升高,回火马氏体板条变宽,碳化物以及合金元素析出并聚集长大,随着析出物的增加,固溶强化作用减弱,析出物所产生的沉淀强化作用弱于固溶强化的减弱作用,所以强度降低,且屈服强度降低的幅度更大,故屈强比降低。因此在610℃时,屈强比增加形成峰值。 相似文献
52.
借助X射线衍射(XRD)、红外光谱(IR)、扫描量热(DSC)、扫描电镜(SEM)、电感耦合等离子发射光谱仪(ICP)等测试方法,分析了不同硫酸盐浓度下钙矾石对不同价态Cr离子的固化作用.结果表明:在水化液相中SO■浓度适宜条件下,钙矾石对低掺量(0.5%)、不同价态Cr离子的28d固化率均达85%或以上,Cr离子掺量增至2.0%时,钙矾石对Cr(Ⅲ)的固化率变化不大,而对Cr(Ⅵ)的28d固化率降至38.6%;水化液相中SO■浓度较低时,钙矾石对Cr(Ⅵ)的固化能力有所增强;无论液相中SO■浓度适宜与否,Cr(Ⅲ)和Cr(Ⅵ)对钙矾石晶体结构和晶体形态均产生了不同程度的影响,且Cr(Ⅲ)影响较Cr(Ⅵ)显著;液相中SO■浓度不同,Cr离子对钙矾石晶体形态影响程度也不相同,其中,液相中SO■浓度较低时,Cr(Ⅲ)掺入对钙矾石晶体c轴方向的生长发育有明显促进作用,且在一定程度上提高了钙矾石结晶程度与热稳定性. 相似文献
53.
介绍了真丝绸新型快速精练剂ZS-2型丝素保护快速精练剂的性能和特性,探讨了真丝冠乐绉-浴法快速精练新工艺及其精练效果。并对实际生产中应用新工艺和原工艺的产品质量进行了分析对比。 相似文献
54.
以活性黄3RE上染棉织物为例,首先利用灰色系统GM(1,1)和Verhulst建立起上染率-染色工艺单因素模型,再将其输出直接作为神经网络的输入,最终建立灰色-BP神经网络上染率-染色工艺多因素模型,其拟合值的相对误差小于1.3%,并通过实验验证,预测值的误差均在1.0%以内。验证结果表明,该数学模型精确度较高,能较准确地反映棉织物活性染料染色后的上染率,并可以满足预测上染率的需求。 相似文献
55.
通过数值模拟的手段,建立预分解窑物料入窑后在回转窑内的气体、筒壁、物料的温度分布模型,计算了不同长径比回转窑内的温度分布,从其分布规律的角度来分析回转窑不同长径比对于熟料烧成的影响。研究发现,L/D较短的窑型其烧成带能够形成更为稳定的温度场,并具有更快的升温速率,对于熟料在足够停留时间下的保持较高烧成温度反应提供了条件,将会使得熟料中C3S矿物发育良好,这对于熟料烧成是有利的,并能有效地提高熟料质量。 相似文献
56.
为积极应对气候变化.实现社会经济的可持续发展.我国公布了到2020年单位国内生产总值CO2排放比2005年下降40%~45%的具体目标。国家“十二五”规划纲要也提出了“探索建立低碳产品标准、标识和认证制度,建立完善温室气体排放统计核算制度。逐步建立碳排放交易市场。推进低碳试点示范”等工作内容及要求。 相似文献
57.
58.
南方水泥有限公司(以下简称南方水泥)是中国建材集团水泥业务板块的核心企业之一,拥有100多条先进的新型干法水泥熟料生产线。南方水泥在创造良好经济效益的同时,履行企业的社会责任,为增强集团核心竞争力,建设世界水平跨国建材企业发挥了重要作用。根据国家《“十二五”控制温室气体排放工作方案》精神和中国建材集团绿色低碳发展的战略规划,南方水泥积极开展低碳认证示范工作,全面推进生产企业CO2排放核算,大力推广应用先进节能减排技术,单位产品CO2排放得到有效控制和逐步减排,为完成国家“十二五”控制CO2排放目标作出了积极贡献。 相似文献
59.
水泥生产中石灰石粉磨和烘干工序具有显著的SO2吸收特性,其属于半干法脱硫.采用固定床实验装置,设计了石英砂作为空白对照,研究了反应温度、石灰石含水率对石灰石低温半干法固硫的影响.结果表明,当石灰石含水率为20%,反应温度从50℃升高到100℃时,石灰石对SO2的吸附量从1.06 mg SO2/g石灰石下降至0.32 mg SO2/g石灰石,随温度升高而降低;其中SO2物理吸附比例从4.72%最高增加至17.81%,随温度升高而增大.当含水率为5%、10%和20%时,在50~100℃内石灰石颗粒对SO2的平均吸附量分别为0.14 mg SO2/g、0.25 mg SO2/g和0.60 mg SO2/g石灰石,其中SO2物理吸附比例分别为38.60%、17.66%和11.22%;SO2吸附量随含水率增加而显著增大,而物理吸附比例随含水率增加而显著降低.采用积分计算的石灰石SO3含量增加值与荧光分析结果相吻合,而与硫酸钡重量法检测结果不一致,表明石灰石低温半干法固硫产物以亚硫酸盐、亚硫酸氢盐等为主,而不是硫酸盐. 相似文献
60.