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21.
Cr含量对AlTiFeNiCuCr_x多主元高熵合金凝固模式和微观结构的影响 总被引:1,自引:1,他引:1
研究了不同Cr含量的AlTiFeNiCuCrx多主元高熵合金的凝固模式和微观组织特点。结果表明,高熵效应使合金仅由简单的体心立方结构和面心立方结构两相组成。Cr含量的增加使合金的凝固模式从亚共晶向过共晶凝固转移,铸态组织由枝晶状先析出相、菊花状共晶组织和枝晶间富Cu相组成。 相似文献
22.
通过考察不同厚大断面球墨铸铁铁液热分析曲线凝固段及其对应6h凝固组织间的关系,运用模式识别原理和数据库技术,提出了浇注前预测其石墨畸变倾向的方法。结果表明,热分析曲线凝固段综合偏差判据W值与6h凝固组织的石墨形态差异间存在明显收敛关系,当W趋于0时,6h凝固组织石墨形态的差别向0趋于收敛;当W足够小时,两条热分析曲线的差别也足够小,其对应的两种球墨铸铁铁液6h凝固组织中石墨形态的差别也足够小;待评估厚大断面球墨铸铁铁液的石墨畸变倾向可用与其热分析曲线形状最相近的另一铁液的6h凝固组织的石墨形态进行预测。 相似文献
23.
高硅铸钢的强韧化机理 总被引:1,自引:0,他引:1
采用X射线衍射,计算了高硅铸钢等温淬火热处理后的贝氏体铁素体含碳量,采用TEM分析了贝氏体铁素体中的错位,研究了贝氏体铁素体板条尺寸与高硅铸钢屈服强度、硬度间的关系。在此基础上分析了高硅铸钢的强化以及韧化机理,高硅铸钢的强化是固溶强化,位错强化和细晶强化综合作用的合理;而高硅铸钢的韧化是存在于贝氏体铁素体板条之间富碳的薄膜状残余奥氏体,细小的贝氏体铁素体板条共同作用的结果。合适的Si含量也是影响高硅铸钢韧性重要因素。 相似文献
24.
1 INTRODUCTIONThesolidifiedmicrostructuresofalloysdependontheirsolidifyingprocesswhoseprimarycharacteristicsarethetemperaturedropofthesuperheatedmeltandthere leaseofthelatentheat.Sothestudyontheheattransferduringthesolidificationprocessistheessentialprobleminthesolidificationtheorystudy .Theresearchersworkingonthenumericalsimulationofthesolidificationprocessallknowthattheinterfacialheattransfercoefficientatthecasting/mouldisavariablechangingwithtime .Thusthedeterminationoftheinterfacialh… 相似文献
25.
热分析铁液质量评估技术的发展历程 总被引:3,自引:0,他引:3
本文分三个阶段介绍了热分析法在炉前铁液质量控制中应用的发展历程,阐述了热分析法在铁液的成分测定,质量综合评估方面的应用,预测了今后热分析技术与计算机人工智能相结合的发展趋势。 相似文献
26.
铸铁凝固过程中石墨形态的转变 总被引:2,自引:0,他引:2
用热解石墨籽晶在含变质元素铈的碳过饱和铁液中的外延生和共晶成分铸铁在定向凝固过程中加入变质元素的方法分别研究了初生石墨和共晶石墨在生长过程中的形态变化。 相似文献
27.
铝表面激光熔覆陶瓷原理和工艺的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了激光熔覆陶瓷的物理过程,发现原来熔覆合金的模型不符合激光熔覆陶瓷的情况,提出了新的激光熔覆模型,研究了激光熔覆工艺参数对陶瓷涂层质量的影响,得出了获得良好涂层的工艺条件,在铝基体表面成功地获得了均匀致密的SiO2涂层和Al2O3涂层,涂层内部致密无缺陷,涂层与铝基体结合良好。 相似文献
28.
29.
金属泡沫材料研究进展 总被引:12,自引:2,他引:12
综述了金属泡沫材料的各种制备方法。液相法制备金属泡沫材料包括气体吹入法、固体发泡剂法和固体—气体共晶凝固法、熔模铸造法、渗流铸造法、喷射沉积法以及粉末加压熔化法等制备方法。采用金属粉末烧结法、浆料发泡法等制备工艺可以从固相制备金属泡沫材料。电沉积法以及气相沉积法可用于制备高孔隙率的金属泡沫材料。最后简要总结了金属泡沫材料的应用。 相似文献
30.
连铸法Gasar工艺中抽拉速率对多孔金属结构影响的理论分析 总被引:1,自引:0,他引:1
通过求解凝固界面前沿熔体中的溶质浓度场方程,从理论上建立了一个用于描述连铸法Gasar工艺中的工艺参数对藕状多孔金属结构平均孔径、孔间距以及气孔率影响的理论模型,并将抽拉速率对多孔金属结构的影响的理论预测结果与文献中相应实验结果进行比较,结果表明,理论预测结果与实验结果吻合较好.预测结果显示,平均孔径r_g和孔间距L随抽拉速率v的升高不断降低,但气孔率变化较小,它们之间存在着简单关系为:r_g~(1.72)·v=A和L~(1.72)·v=B(其中,A和B都是取决于气体压力pH_2和pA_r以及熔体温度T的常数)。 相似文献