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相似文献
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1.
搅拌机铲片用钨白口铸铁材料的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
强制式混凝土搅拌机的铲片由于在十分恶劣的磨料磨损条件下工作,加之以往所用材料欠佳或抗磨性能差,导致使用寿命低,更换频繁,不仅消耗了大量钢材,影响设备生产效率,而且严重影响强制式搅拌机的推广使用.因此寻求具有良好抗磨性能的铲片材料是急待解决的问题.  相似文献   

2.
随着工业技术的飞速发展,车辆设备液压系统的加载压力、泵/马达转速以及工作温度都大幅提高,对液压油的抗磨性能提出了新的挑战。液压油良好的抗磨性能能够提高设备的寿命和工作效率。总结国内外相关标准对液压油抗磨性能的技术要求,介绍几种常用的评定台架、试验机及测试方法,对合理选择液压油抗磨性能评价方法以及新方法的开发具有一定指导意义。  相似文献   

3.
本文分析了钨尾矿在建筑材料领域的应用情况。钨尾矿可用于制备复合掺合料、烧结黏土砖、混凝土、微晶玻璃和胶凝材料等,这些应用能够改善建筑材料的性能;但是,在钨尾矿利用过程中也面临着工艺难题、成本增加等挑战。因此,需发展更有效的回收技术,改进工艺和品质控制,以实现钨尾矿综合利用并推动建筑行业的可持续发展。  相似文献   

4.
最近,山东省济宁市建材机械厂试制出了高速耐磨对辊小样。经多种性能试验,各种技术性能、内部结构都达到设计要求,将成为取代进口高速对辊机的理想产品。该产品外层是抗磨强度高、具有国际先进水平的多元高铬耐磨材料;内层是韧性及加工性能好的优质材料,将这两种金属材料通过一定的、合理的熔  相似文献   

5.
《Planning》2013,(21)
目前,AlGaN/GaN HEMT因为其具有非常优良的电性能而使得它在微波大功率应用方面极受关注。但其性能一直受到一些因素的限制,之中最主要的便是电流崩塌和击穿电压。本文介绍了使用氮化硅来钝化器件表面以及利用场板结构是抑制这些因素的有效方法。由于钨金属有熔点高的特点,使用钨作为栅极材料,可以显著提高AlGaN/GaN HEMT器件的热稳定性。而肖特基接触又是高功率、高频器件的必要成分,器件的高温稳定性可以实现高品质的肖特基接触。自此来看,使用钨金属作为栅极材料是非常有研究意义的。  相似文献   

6.
研究了钨尾矿砂对超高性能混凝土(UHPC)工作性能、抗压和抗折强度、干燥收缩性能、抗氯离子渗透性能的影响,并结合压汞法和扫描电子显微镜等微观测试方法分析了钨尾矿砂的作用机理。结果表明:随着UHPC中钨尾矿砂对碳酸钙砂取代率的增加,UHPC的流动性降低,7 d和28 d的抗压和抗折强度提高。UHPC中钨尾矿砂取代率对UHPC前7 d的干燥收缩影响较小,14 d后UHPC的收缩随钨尾矿砂取代率的增加而降低,相比基准组,UHPC的收缩值最高减少了18%。钨尾矿砂能提高UHPC基体的密实度和匀质性,降低孔隙率,细化孔径,提高UHPC的抗氯离子渗透性能。  相似文献   

7.
《Planning》2014,(6)
通过溶胶凝胶法制备氧化钇、活性盐和钨均匀混合的前驱粉末,结合氢气高温烧结制备得到稀土氧化物Y2O3掺杂压制钡钨新型阴极材料,并分别测试其热电子发射性能和二次电子发射性能。试验结果表明,采用溶胶凝胶法制备的阴极粉末颗粒分布均匀且细小,在高温烧结过程中有利于活性盐与基体钨之间反应充分,从而形成有利于提高发射的活性物质。发射性能测试结果显示:激活良好的阴极在测试温度1 050℃时的零场电流密度J0为4.18A/cm2;二次电子发射系数随Y2O3含量增加而增大,最大二次电子发射系数δm可以达到2.92。对阴极进行表面分析,激活过程中活性元素Ba、Y和O等从阴极内部向表面扩散,在表面形成均匀分布的发射活性层,促进了阴极的发射。  相似文献   

8.
以偏高岭石、钨尾矿为主要原料,水玻璃和NaOH组成的碱激发剂制备矿物聚合材料,测试了制品的抗折强度,讨论了几个主要因素对其性能及结构的影响.结果表明:当偏高岭石占固相含量为25%,水玻璃占液相的含量为65%,固液比为3.5~4.5,养护温度适当提高但不超过100℃时,所制备的矿物聚合材料性能最佳.  相似文献   

9.
承德市合金铸铁厂自从引进沈阳铸造研究所的“强制式混凝土搅拌机铲片用高钨白口铸铁、高铬白口铸铁”科研成果以来,按原国家建委要求定点批量生产了铲片,满足了全国140多家用户要求。随着铲片使用寿命的提高,许多用户感到原用30CrMnSi 及45钢衬板寿命过短,与铲片寿命不相匹配,要求研制出使用寿命长的抗磨衬板。我们结  相似文献   

10.
采用四球摩擦磨损试验机考察了石墨烯与MoS_2纳米颗粒添加剂对合成油PAO40的抗磨减摩性能的影响.试验后通过磨斑显微镜观察磨斑形状并用Origin软件处理了摩擦系数和磨斑的表征直径.试验结果显示:只有在特定工况条件下,特定浓度的石墨烯和MoS_2纳米颗粒添加剂才具有抗磨减摩效果.整体上讲,MoS_2纳米颗粒添加剂的抗磨减摩效果要优于石墨烯.  相似文献   

11.
<正>辊式细碎机的辊圈,是辊式细碎机的关键部件,其抗磨性能直接决定了该设备的连续作业时间和处理各种物料的质量要求。长期以来市场上的辊圈抗磨性能太差问题,一直是制约辊式细碎机大范围应用的世界性难题,工业发达国家都曾试图采用离心复合铸造的方法生产高铬类材质的复合辊圈,但均未获得成功。  相似文献   

12.
秦紫瑞  赵军 《建筑机械》1996,(12):33-38
Mn-Cu合金白口铁是一种良好的抗磨材料,但由于共组织粗大和性能不够稳定而限制了它的使用本文研究了稀土对Mn-Cu合金白口铁的组织与性能的影响,试验结果表明,在Mn-Cu合金白口铁中添加适量的稀土,可使网状碳化物呈孤立的块状或片状弥散而均匀分布,马氏体量有所增加,其性能达到或超过Ni-hardl号水平,而且成本又比较低,具有广阔的应用前景。  相似文献   

13.
为了综合叠层钢板橡胶支座和摩擦滑移支座的优点,并将机械领域摩擦性能良好的二硫化钨(WS2)材料用于摩擦滑板,设计研制了一种新型滑移隔震装置;试验测定了喷涂二硫化钨钢板之间的摩擦系数及支座在简谐激励下的滞回性能。结果表明,新型复合滑移隔震装置性能稳定,正压应力和位移幅值是影响摩擦系数的主要因素,加载频率与摩擦系数无关。  相似文献   

14.
针对摩擦摆隔震支座聚四氟乙烯PTFE摩擦滑移材料存在磨损率高、冷流性和熔体黏度高等问题,在PTFE材料中添加不同掺量的二硫化钨(WS2)。在对摩擦滑移材料基本物理力学性能进行试验研究的基础上,研究支座的摩擦磨损性能,并分析加载速度、压应力与摩擦系数的关系,进而综合给出PTFE材料中WS2含量的建议值,同时利用ABAQUS软件对摩擦副支座进行有限元分析和试验验证。结果表明:添加纳米级2%、4%WS2对PTFE进行改性,能在确保基本物理力学性能的前提下,显著改善PTFE的耐磨损性能,且摩擦系数与纯PTFE相差不大,是改进桥梁用摩擦摆支座性能的一种较好方法。  相似文献   

15.
沥青材料具备较高的抗磨和抗压性能,在具体应用的过程中可以充分满足市政道路工程的要求,但是在现实施工中还存在着很多缺陷.为解决路面不平整和路面出现裂缝等问题,文本对市政道路工程沥青混凝土面层施工技术进行了研究,分析了路面建设以及沥青混凝土面层施工技术存在的不足之处,并且提出了相应的改善措施,以期为相关人员提供参考.  相似文献   

16.
钢渣沥青混凝土路面抗滑性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
路面的抗滑性能是保证行车安全的一个重要指标。集料的抗磨耐滑性能对路面的抗滑性能有着重要意义。该文在对钢渣路面抗滑性能进行了8年的追踪调查后发现,钢渣有着良好的物理力学性能,与传统路面相比,钢渣路面抗滑性能衰减较慢,可以显著提高路面的抗滑性能。  相似文献   

17.
本文以实际生产过程中的数据为依据,探讨了不同材质衬板在细磨仓的使用情况,并作了一定的理论分析,推荐了用于管磨机细磨仓衬板的抗磨材料品种。  相似文献   

18.
《Planning》2014,(2)
采用传统的湿化学差示分光光度分析方法,研究了广泛用于军工、高压开关、电火花电极、电子封装的新型材料钨铜合金中钨含量的定量分析方法。由于该材料的耐腐蚀性,试样溶解是关键,实验表明采用盐酸+硝酸(9+1)、硫酸+磷酸(1+3)混合酸低温加热溶解,测定时加入草酸胺掩蔽铜的干扰,用硫氰酸胺显色。以Cu30W70为例用40%的钨为参比,配制一系列标准溶液制作工作曲线,钨含量在510μg/mL内服从比耳定律,方法的相对标准偏差(RSD)为1.6%,加标回收率为101.6%,适用于含钨45%以上的钨铜合金中钨的测定。  相似文献   

19.
我厂是一个专业铸造企业,以两条机械化造型线生产缝纫机铸件,以一条半自动造型线和一条无箱挤压造型线生产抗磨材料。具有年产一万吨铸铁件的生产能力。为适应地方水泥工业发展的需要,我们于去年底与华中工学院联合开发了锰系合金抗磨铁球。这种材料问世后,以其明显的社会效益,受到了省内外各行业,特别是中小水泥企业的欢迎。在商品市场竞争激烈的情况下,我厂除充分发挥设备先进、检测手段齐全、技术力量雄厚的优势,还十分重视处处替用户着想,事事让用户满意。产品质量要好。我厂有一套比较完善的质  相似文献   

20.
合肥水泥研究院与南京水泥机械厂研制、生产了一种新型的抗磨材料——高碳奥氏体锰钢,并已通过技术鉴定。鉴定结论队为:“高碳奥氏体锰钢制作中小型水泥磨机衬板,达到国内先进水平。”  相似文献   

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