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相似文献
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1.
多层喷射共沉积法制备6066铝合金/SiC颗粒复合材料   总被引:13,自引:3,他引:13  
采用多层喷射共沉积工艺制备6066铝合金/15%SiC颗粒复合材料,得到了增强颗粒分布均匀、增强颗粒与基体界面洁净、基体冷凝速度高的沉积坯,沉积坯经挤压后进行T6状态处理,其力学性能为σb=640MPa,σ0.2=510MPa,E=133GPa,δ=9.4%。  相似文献   

2.
采用新型的喷射沉积工艺制备了Al2.15Li1.28Mg1.26Cu0.10Zr合金,对其不同时效状态的拉伸性能及断裂行为进行了研究。实验结果表明,喷射沉积AlLi合金经190℃、20h时效后达到峰时效状态,此时材料的综合性能最优(σb=528MPa,σ0.2=420MPa,延伸率为12%)。固溶淬火态实验合金拉伸断口为完全穿晶韧窝型。时效态合金的断裂方式为穿晶和沿晶混合型。随时效时间的延长,沿晶断裂的比例增加。实验合金沿晶断裂的原因是位错的共面滑移、晶界无析出区和晶界平衡相的析出  相似文献   

3.
高弹性Cu—20Ni—20Mn合金   总被引:13,自引:0,他引:13  
合金中Ni和Mn的各自含量不低于15%,另加少量的Al和Ti。中频或高频炉熔炼,石墨坩埚,熔炼温度1250~1350℃,浇注温度1100~1200℃,800~850℃热轧,650~700℃中间退火,冷加工率达80%。淬火温度650℃,时效温度400~450℃。最佳性能σb=1470MPa,σ02=1372MPa,HV=480,δ≥2%,E=153GPa,ρ=54×10-6Ω·cm。在400℃温度下σb=1000MPa,σ02=882MPa,E=143GPa,δ≥2%。弹性后效小于铍铜QBe2。时效时进行“Spinodal”分解,形成调幅结构。经定量分析,析出是属于原子由低浓度区间向高浓度区间的上坡扩散过程。因此,析出相难以聚集长大,故不易产生过时效,解释合金耐高温工作的机理  相似文献   

4.
MIM工艺对W—Ni—Fe高密度合金力学性能的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
研究了粉末装载量和烧结温度对MIM钨基高密度合金力学性能的影响,并将MIM工艺与传统压制/烧结工艺进行了比较,实验结果表明,采用装载量为47%(体积分数)的喂料,在1530℃烧结2h得到的97W-2Ni-1Fe高密度合金具有优良的力学性能的达到的性能为σb=936MPa,σ0.2=649MPa,δ=11.4%,HRC=31,优于传统压制/烧结工艺制得的合金。  相似文献   

5.
研究金属粉末注射成形铁基合金在强还原性氢气氛烧结条件下的合金化强化效果,结果表明,添加Cu、Ni、Mo等元素能取得显著的固溶强化效果,其中成分为Fe-2Ni-2Cu-0.45Mo的机械性能达到σb=483MPa,σs=340MPa,δ=9%和HRB83。  相似文献   

6.
1500MPa级经济型贝氏体/马氏体复相钢的合金设计   总被引:10,自引:3,他引:7  
综述了贝氏体/马氏体复相组织对钢强韧性的影响及残留奥氏体对钢延迟断裂性能的影响。在清华大学贝氏体研究及推广中心工作积累的基础上,设计了一种新的1500MPa级经济型贝氏体/马氏体复相钢。该钢奥氏体化后空冷就可获得贝氏体/马氏体上组织,经低温回火后,钢的抗拉强度σb≥1500MPa,屈服强度σ0.2≥1200MPa,伸长率δ5≥14%,断面收缩率ψ≥57%,室温冲击韧度αku≥109J/cm^2。  相似文献   

7.
高锰奥贝球铁的生产试验   总被引:5,自引:1,他引:5  
赵伯Fan  严有为 《铸造》1995,(7):22-25
采用适当的工艺措施,可使高锰(0.6 ̄0.8%Mn)奥氏球铁获得较理想的组织,从而性能达到:σ≥1000MPa、δ≥5%、ak≥70J/cm^2、HRC≥30。  相似文献   

8.
铬钼铌合金耐磨铸钢的研制   总被引:7,自引:1,他引:7  
戴敦才  林怀涛 《铸造》1996,(11):11-15
所研制的铬钼铌合金铸钢经简便的空淬+回火热处理,形成以板条马氏体为主加贝氏体和奥氏体多相组织,其综合力学性能良好(σb≥1200MPa、σ0.2≥800MPa、αk≥25J/cm2、HRC≥45),且具有较好的加工硬化能力。在冲击磨料磨损条件下,耐磨性是普通Mn13钢的2倍以上。  相似文献   

9.
原位TiC颗粒增强铁基复合材料及其组织形成机理   总被引:30,自引:0,他引:30  
严有为  魏伯康 《金属学报》1999,35(10):1117-1120
研究了反应铸造工艺制备的原位TiCp/Fe复合材料的组织和性能,并探讨了复合材料的组织机理。结果表明:原位合成的TiC颗粒尺寸细小(4.48μm)、数目多(2169个/mm^2)且在珠光体基体中分布均匀;TiC颗粒与基体的界面干净,无间隙和界面反应产物生成。这些组织特点使所制备的复合材料具有如下平均性能;硬度HRC=42,。冲击韧性αk=8.6J/cm^2,抗拉强度σb=422MPa,延伸率δ=1  相似文献   

10.
研究了双重时效的低温形变热处理(LTHT)对AlMgSiRE合金力学性能的影响。双重时效的低温形变热处理使AlMgSiRE合金获得抗拉强度σb=350MPa,σ0.2=291MPa和延伸率δ=6%的最佳综合力学性能。显然用这种处理工艺比用固溶淬火+时效的普通热处理工艺优越。研究表明,双重时效的低温形变热处理是有效提高REAl合金强度的一种值得推广的工艺。  相似文献   

11.
在保证铝阳极氧化膜质量的前提下,初步研究氧化膜的快速生成的可行性。主要从化学参数(槽液组成、添加剂的影响)和物理参数(槽液温度、电流密度)影响入手,研究在不同电流密度下氧化膜的封孔性能。  相似文献   

12.
高强塑性高锰钢的研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
综述高强塑性高锰钢的研究进展.通过探讨汽车用高锰钢发展的背景、典型成分体系、变形机制、制造工艺与关键技术,初步展望了该领域的发展前景.  相似文献   

13.
介绍了西北有色金属研究院新研制的高强高韧损伤容限钛合金TC21的情况。合金经实验室、中试及工业规模3个周期的深入研究,其各种力学性能稳定,具有良好的强度、塑性、断裂韧性、裂纹扩展速率的匹配,是1种非常有应用前景的高强高韧损伤容限型结构钛合金。  相似文献   

14.
张为政  任志新 《铸造技术》2003,24(5):443-443
在水泥机械生产中 ,正确选择球磨机篦板材质 ,特别是高细磨上使用的篦板材质是一项重要工作。篦板长一般在 1m左右 ,篦缝较窄 ,宽度仅 4~ 6mm ,其特殊结构要求该篦板必须有较高的硬度和抗冲击性。传统的球磨机篦板 ,普遍使用ZGMn1 3,尽管该种材质具有优良的抗冲击能力和特殊的加工硬化能力 ,但抗磨擦磨损能力差 ,特别是在冲击力不很大的工况条件下。为了改善高锰钢的耐磨性 ,经合金强化后的高锰合金钢如 :ZGMn1 3Cr2、ZGMn1 3Cr2Mo等材质 ,其耐磨性比高锰钢有所提高 ,但并没有质的变化。我厂在 1 987年研制出一种合金钢ZG42Cr2Si Mn…  相似文献   

15.
铰链式六面砧高压高温装置   总被引:3,自引:0,他引:3  
超高压高温包括超高压高温的产生及其控制技术两大部分。国内外实践业已证明 ,人造金刚石科研、生产技术水平的高与低 ,和超高压高温技术的先进性是密切相关的。因此 ,人们一直将超高压高温技术的进步视为是提高人造金刚石科研、生产技术水平的一项十分重要的一项基础性任务。虽然 ,产生超高压高温装置的种类很多 ,但用于人造金刚石生产的装置有三种 ,即年轮式两面砧 (Belt)装置 ,双凹砧装置和铰链式六面砧装置 ,本文仅就我国用于人造金刚石生产的六面砧装置的技术特点及其进展做一概述。1 铰链式六面砧装置 (或压机 )的技术特点整个压…  相似文献   

16.
高强高导CuCrZr合金熔炼技术研究   总被引:6,自引:6,他引:6  
介绍用中频感应炉在大气中熔铸CuCrZr合金的技术。大气熔炼能明显减少合金吸气;采用复合覆盖剂能有效减少合金的氧化和疏松;先以铜包覆Cr后置于炉底再倒入铜液进行熔炼,能大大减轻Cr的烧损程度;Zr以中间合金的方式加入,且只有采取包内冲熔的方式才能获得Zr的最高回收率。浇注温度应在1150~1200℃之间,能保证铸锭致密、氧化疏松等缺陷少,大气熔铸铸出的坯锭成分稳定均匀、组织致密。同时通过其后的塑性变形和时效能得到高强高导的铜合金.  相似文献   

17.
高强度高电导铜银材料是一种具有优良物理性能和力学性能的结构材料。 本文从材料的组织结构、强化机理、电导特性以及极塑变形制备技术制备超细晶铜银材料等方面综述了材料的主要研究进展,并揭示了未来可能的研究方向。  相似文献   

18.
19.
塑件生产企业为了在激烈的市场竞争中谋求更好的发展,必须在提高产品质量同时,提高生产效率,并大规模减少人工,以降低生产成本。文章详细介绍了模具结构设计、注射生产、模具保养等方面的内容。如果能够把握这些关键因素,模具必会实现高产量、高质量、高效率、全自动注射,为企业创造良好效益。  相似文献   

20.
高碳高钒高速钢的高温硬度及热处理的研究   总被引:18,自引:1,他引:17  
研究了高碳高钒高速钢的淬火、回火热处理及高温硬度。结果表明,其峰值硬度温度较常规高速钢低150~250℃左右,随碳量增加,峰值硬度温度降低,相同碳量、钡量增加,峰值硬温度升高。回火后的硬度变化和常规高速钢呈相同的趋势,次硬化温度约在550℃,但二次硬化的峰值硬度峰较小,在二次硬化温度二次回火,二次硬化作用消失。随碳量、钒量增加,高温硬度增加。根据轧辊辊面硬度要求,高碳高钒高速钢的淬火温度为950~  相似文献   

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