首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   170篇
  免费   0篇
化学工业   2篇
金属工艺   93篇
机械仪表   13篇
矿业工程   3篇
轻工业   31篇
武器工业   7篇
一般工业技术   3篇
冶金工业   18篇
  2013年   1篇
  2012年   1篇
  2011年   4篇
  2010年   5篇
  2009年   5篇
  2008年   8篇
  2007年   14篇
  2006年   6篇
  2005年   6篇
  2004年   15篇
  2003年   13篇
  2002年   5篇
  2001年   3篇
  2000年   3篇
  1999年   13篇
  1998年   5篇
  1997年   5篇
  1996年   2篇
  1995年   6篇
  1994年   8篇
  1993年   7篇
  1992年   7篇
  1991年   4篇
  1990年   10篇
  1989年   12篇
  1988年   2篇
排序方式: 共有170条查询结果,搜索用时 0 毫秒
41.
斯庭智  尤显卿  刘宁 《硬质合金》2004,21(4):207-210
热压制备了纯Al2O3陶瓷和Al2O3-30wt%TiC复合陶瓷.研究发现TiC的添加改善了氧化铝陶瓷的力学性能;由于强度的增加使复合陶瓷的临界温差提高了50℃,残余强度都比纯氧化铝的高;韧性的提高使复合陶瓷的热震循环疲劳性能得到改善,复合陶瓷的热震裂纹扩展较曲折.  相似文献   
42.
对40CrMo钢大轴进行无损探伤超声波检测,对轴的断裂部位进行了金相组织观察、硬度测试及断口分析等检测工作,对其断裂的原因进行了断裂失效分析。结果表明,轴断裂的原因是使用前未进行调质处理及轴中间部位的直径突变处没有预留结构圆角。针对以上问题提出了相应的改进措施。  相似文献   
43.
前言制造冷作模具用钢中,Cr_(12)型钢(Cr_(12)和Cr_(12)Mo V)用量最大。据估算,我国年消耗Cr_(12)型钢近1万吨。为了减少其耗量,降低产品成本,近十年来,材料工作者研究了许多提高该钢模具使用寿命的新工艺。本文将介绍其中已用于生产实践,且效果显著的方法,旨在促进其推广应用和发展。  相似文献   
44.
钢结硬质合金的发展现状   总被引:3,自引:0,他引:3  
简述了钢结硬质合金的原料制备和钢结硬质合金的生产方法,分类介绍了钢结硬质合金在切削刀具、无屑金属加工工具和耐磨结构零件中的应用,总结了钢结硬质合金的发展现状并展望了其发展趋势.  相似文献   
45.
GCr15钢螺纹钢丝轧辊服役时常发生早期脆性断裂现象,采用适当的粗化碳化物预先处理工艺,通过提高淬火后钢中低碳马氏体的相对含量来提高钢的强韧性,由此防止轧辊的早期断裂。  相似文献   
46.
碳化钨钢结硬质合金螺纹钢丝轧辊的研制及应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
用碳化 钨钢结 硬质合金 制造螺 纹钢丝轧 辊,通过 选用适当 的合金牌 号及热 处理工艺 ,可显著提 高轧辊的 使用寿 命。  相似文献   
47.
DGJW40钢结硬质合金的显微缺陷分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
分析了采用某新工艺制取的DGJW40钢结硬质合金的显微缺陷。结果表明:无论是合金的致密度、脏孔情况及游离碳含量,还是合金中硬质相的偏聚程度,此新工艺均明显优于民的各种压制-烧结法。  相似文献   
48.
通过对用不同工艺热处理的钢结硬质合金GJW50进行热循环试验,研究了热处理工艺对该材料热疲劳性能的影响。结果表明,经淬火回火后的材料其硬度较退火后有较大提高;不同的淬火回火工艺影响材料的热疲劳抗力和在热循环中的硬度变化趋势;热处理工艺对裂纹在试样缺口处的形态及裂纹的传播方式无影响。  相似文献   
49.
用碳化钨钢结硬质合金制造螺纹钢丝轧辊,通过选用适当的合金牌号及热处理工艺,可显著提高轧辊的使用寿命。  相似文献   
50.
在自约束型热疲劳试验机上对LGJW20钢结硬质合金进行了热疲劳试验,借助金相分析、扫描电镜(SEM)、能谱分析(EDS)等方法观察了合金的显微组织,重点研究了LGJW20的热疲劳性能表现,分析了热处理工艺对合金热疲劳性能的影响。结果表明:合金中硬质相主要由鱼骨状共晶碳化物、网状二次碳化物及大块状碳化物组成;合金的热疲劳裂纹在缺口根部萌生,以一条主裂纹形式沿碳化物扩展;合适的热处理工艺能提高基体的高温屈服强度,改善合金的组织结构,提高了合金的热疲劳性能。LGJW20经过980℃淬火、200℃回火处理后热疲劳性能最佳。  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号