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1.
在核电机组的数十年寿期内需要定期从反应堆中取出乏燃料并装入新燃料,这一般是在大修期间通过反应堆的燃料装卸贮存系统进行的。在燃料装卸贮存系统中,棘爪是其吊装工具的起制动作用的零件,由于燃料组件在吊装过程中要随时调整位置,这使得棘爪杆在吊装工作时会反复受到制动弯矩的作用。  相似文献   
2.
近年来离子注入作为表面改性的有效方法得到了快速的发展,氮化钛具有很高的硬度,在材料表面形成的薄层氮化钛可以提高抗磨损性能,这使得氮离子注入受到工程界的重视。改性薄层的研究还能丰富金属物理及金属学的知识,所以也引起了科学界的兴趣。本工作对离子束强化沉积得到的表面改性氮化钛薄层作了透射电镜观察,着重分析了其电子衍射强度异常现象。  相似文献   
3.
利用透射电镜技术测定了 A5 0 8- 3钢的临界温度 AC1,测定结果比膨胀仪法的结果低 2 5℃左右。原因是电镜技术可以发现极微小区域中发生的相变以及它更接近于平衡状态。最后还结合热处理实际讨论了该结果在质量保证中的作用。  相似文献   
4.
为消除 1 8Cr2Ni4WA材料的时效脆化因素 ,对原材料在不同条件下进行了热处理 ,并对热处理前后的试样在 3 0 0或 3 5 0℃下进行时效考验 ,通过测定硬度和冲击韧性来评价它们的强韧性 ,并利用扫描电镜分析显微组织和冲击断口特征。结果表明 :原 1 8Cr2Ni4WA材料中存在残余奥氏体不稳定相 ,有时效脆化倾向。通过合理的热处理 ,可消除材料中的残余奥氏体不稳定相 ,达到防止时效脆化的目的  相似文献   
5.
A5O8-3钢热处理后的显微组织   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用光镜和电镜研究了热处理后 A508-3钢的各种显微组织。结果表明:在中等冷却速度(70—480℃/min)下组织为粒状贝氏体,经长时间高温回火后,不仅小岛发生分解,基体上还均匀析出合金碳化物 Mo_2C,这对钢的强韧性产生不利影响,为此,加入少量的铌是有利的。  相似文献   
6.
800H合金长时间蠕变下的显微组织   总被引:2,自引:1,他引:2  
对低负荷长时间蠕变试验下800H合金显微组织的研究表明:空洞在晶界M_(23)C_6碳化物的一侧形成,微裂纹通过一连串这样的小空洞而发展;晶界M_(23)C_6碳化物和相邻两晶粒之一有共格关系而与另一晶粒无共格界面,共格界面强化了晶界,这一强化作用可用蠕变激活能的提高来说明,晶界还有G相析出,但未发现合金中有γ'相的形成。合金能长时间保留网状的位错结构,晶界碳化物附近有位错塞积,亚晶界结构发展不充分,这与典型的回复蠕变是不同的。  相似文献   
7.
我国国民经济的高速发展离不开对能源的开发,其中陆地和海洋的石油勘探和开采是能源开发的重要组成部分。在勘探和开采过程中不可避免地要涉及到种种材料问题,其中也包括对有关部件的失效原因进行深入的分析。  相似文献   
8.
应用金相、显微硬度,电子探针及X射线衍射等方法研究了锆-2合金和18-8奥氏体不锈钢之间的扩散结合层和爆炸结合层。确定了结合层中各种相的成分和晶体结构。扩散结合层中可分为四层,其中存在α-Fe、Zr(Fe5/8Gr3/8)_2、Zr_2(F3/4Ni4/4)和α-zr等相,而爆炸结合层中只发现zr(FeCrNi)_2相。并讨论了扩散结合层中各组织的形成规律。  相似文献   
9.
测量了正常热处理后20MnNiMo钢(反应堆压力容器用)原奥氏体晶粒及贝氏体束区的尺寸,并讨论了其控制因素。结果表明,低的铝含量会造成严重的混晶组织,快速冷却  相似文献   
10.
随着水电事业的发展,对水轮机材料提出更高的要求:高强度、高硬度,良好的塑性和抵抗泥沙磨损及气蚀磨损的性能。为此,各种精炼技术不断应用于生产实践,但在采用新技术过程中也遇到一些实际问题。  相似文献   
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