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采用OM、SEM等微观组织分析手段研究了H13钢铸态组织和扩散退火过程中显微组织和成分偏析的演变规律。结果表明,H13钢电渣锭的铸态组织为粗大马氏体+贝氏体+液析碳化物,枝晶间和晶界处分布着高熔点液析碳化物和大尺寸二次碳化物,存在严重的枝晶偏析和成分偏析。随着扩散退火温度的升高,组织中的碳化物逐渐回溶到基体中,枝晶内的碳化物溶解速度和元素扩散速度明显快于枝晶间和晶界处,会优先达到成分均匀性要求。在1240℃进行扩散退火时,枝晶间的大尺寸二次碳化物几乎全部回溶到基体中,晶界处的高熔点液析碳化物数量明显减少,仅残存少量未完全溶解的小颗粒液析碳化物。从节能和提高成材率方面考虑,建议H13钢较佳的扩散退火工艺为1240℃×10 h。 相似文献
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利用光学显微镜、扫描电镜等,对热轧后水冷处理和空冷的高氮奥氏体不锈钢微观组织进行观察,研究热轧后热处理对高氮不锈钢力学性能的影响。结果表明:与热轧后空冷试样相比,水冷处理试样的抗拉强度提高4%,伸长率提高78%,冷弯性能提高62%;亚晶界和高密度位错是水冷处理钢具有优异力学性能的主要原因。 相似文献
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针对煤炭企业现行的统一生产劳动定额的局限性,运用一元线性回归数学方法解决这一问题,从而提高定额的精确度和劳动工资管理水平 相似文献
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利用金相试验方法,对H13钢锻材在不同加热温度(1030~1150℃)及保温时间(30~120 min)下的奥氏体晶粒长大规律进行研究。结果表明:温度升高和保温时间延长均可促使H13钢奥氏体晶粒的不断长大,温度升高对晶粒长大的促进作用更显著。H13钢的奥氏体晶粒粗化温度在1100~1120℃之间,优选固溶温度为1100℃。在Sellars模型的基础上,对试验数据进行回归分析,建立了H13钢锻材加热时奥氏体晶粒长大模型:D~(5. 369)=D_0~(5. 369)+5. 6154×10~(97)exp[- 2431 085. 76/RT]t,该模型计算值与测量值吻合度较高。 相似文献
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混凝土外加剂在出厂和工地应用前的试验是保证工程质量的一个极其重要的环节,本文主要阐述了混凝土外加剂相关标准在我们检测试验部门应用过程中发现的三个方面的问题,即:1)系列配套标准(GB/T8076《混凝土外加剂》[1](技术标准及部分性能试验);GB/T8077《混凝土外加剂均质性试验方法》[2];GB 50119《混凝土外加剂应用技术规范》[3])更新不同步;2)部分标准对人体产生危害、对环境产生污染的外加剂检测项目考虑不周;3)对水泥及其用量的影响因素考虑单一.同时就这三个方面的问题提出相应的建议. 相似文献