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脉冲电流对金属材料塑性变形和组织结构与性能的影响 总被引:10,自引:0,他引:10
脉冲电流对金属材料的塑性变形、组织结构和力学性能有显著影响。利用高强脉冲电流可显著改善金属材料的加工性能及力学性能;能改变疲劳损伤金属材料的位错组态,提高其疲劳寿命;能促进一些冷变形合金的再结晶过程;能减少合金凝固组织中的缩孔、缩松。由于利用脉冲电流可改善金属材料加工性能及力学性能,并促进组织结构转变,因此在金属材料加工和组织结构调整等领域有着广阔的应用前景。 相似文献
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研究了16Mn钢的微动疲劳机制和接触压力及微动疲劳循环周次等因素对16Mn钢疲劳寿命的影响,并试图给出一个在长寿命范围内拟合微动疲劳寿命曲线的表达式。 相似文献
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运用透射电镜研究了低碳Mn-Nb-Ti钢中出现的粒状贝氏体组织。结果表明,在1200℃加热空冷正火时获得条型粒状贝氏体组织,而在1200℃加热于550℃等温处理时得到块型粒状贝氏体组织。前者是在具有板条亚结构的铁素体基体上分布着(M-A)小岛,后者是在块状铁素体基体上分布着由退化珠光体和(M-A)所组成的混合岛状物。本文对粒状贝氏体的形成机制也作了一些探讨。 相似文献
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通过含铌与不含铌基体钢气体软氮工艺对比实验,初步探索了合金元素铌对基体钢软氮化渗层组织与性能的影响。实验结果表明,铌能增加扩散层深度,硬度及耐磨性,提高渗层的强韧性。 相似文献
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显微组织对20CrNi2Mo钢机械性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了20CrNi2Mo钢经过淬火加高温回火后显微组织对该钢钟机械性能的影响。同时论述了影响机械遥因素,主要是马氏体板条“束”,以及由这些轮廓清晰的“束”组成的,具有小角度边界分离和大角度边界分离的“块”。 相似文献
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利用销环式滑动磨损试验机测试了具有不同基体组织的高钒高速钢的干摩擦磨损性能,并利用扫描电子显微镜对其失效行为进行了分析。结果表明:以低碳板条马氏体为主要基体组织的高速钢可同时较为有效地抵御显微切削与疲劳磨损,其组织中均匀分布的高硬度VC能够充分发挥抗磨骨架作用,因而具有最优的耐磨性。基体组织为铁素体时,基体无法对VC提供有效的支撑,磨损失效形式为严重的显微切削及表面粘着磨损,耐磨性很差。基体以面碳马氏体为主时,抵抗循环疲劳和热疲劳的能力较差,导致耐磨性下降。 相似文献
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研究了低温晶粒微细化处理工艺,金相法实验结果表明,采用一次低温晶粒微细化处理工艺,可使Q45CrNiMoVA钢过热组织晶粒度从-3级上升到8级;为后续的调质处理作组织准备,与正常组织工件相比,最终热处理的变形量及力学性能指标相同。 相似文献
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通过对不同金属材料在平面复合载荷形式下,裂端启裂区孔洞成核形状、聚合方式的试验分析,结合常规破坏试验结果与应力场的计算,得出随试件塑性变形从小向大的改变,材料中孔洞的形状由球形逐渐变化为椭球形、长条形、细长形,孔同横向连接逐渐减弱,纵向、斜方向连接不断增强,断裂形式也由正拉断逐渐转为剪切断裂,导致材料断裂发生的根本因素、是危险点上某应力参数达到了材料的断裂临界值. 相似文献
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本文系统地研究了60Si2Mn弹簧钢的微塑性变形规律,分析了微塑性变形过程与材料应力松弛行为之间的内在联系,为解决应力松弛问题提供了科学依据。 相似文献
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在真空和基体预热200℃条件下,采用激光熔覆技术在45钢基体表面制备WC增强镍基合金涂层,研究了涂层的宏观与微观形貌、物相组成、硬度和耐磨性能,并与在大气环境氮气直吹保护和基体未预热条件下激光熔覆涂层的进行对比。结果表明:在真空和基体预热条件下,涂层中不存在裂纹与气孔,组织均匀致密,以胞状晶为主;涂层物相主要由Cr_(23)C_6、Cr_3C_2、γ-Ni、FeNi组成,Cr_(23)C_6硬质相含量低于在大气环境氮气直吹保护和基体不预热条件下的;涂层的平均显微硬度为751.14HV,比在大气环境氮气直吹保护和基体不预热条件下的低约85.43HV;涂层的稳定摩擦因数为0.50,表面磨痕横截面积约为0.4×10~(-3) mm~2,比在大气环境氮气直吹保护和基体不预热条件下的分别降低约23%和58%,耐磨性能显著提高。 相似文献
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弹性基体对光学仪器主体的动态特性影响较大,建立光学仪器的力学模型进行动力学分析时有必要考虑弹性基体的影响。同时考察了主体光学仪器受弹性基体刚度影响的一般性规律。 相似文献