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 15 毫秒
11.
碳化钨钢结硬质合金渗硼层热疲劳特性的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文对GJW50碳化钨钢结硬质含金进行了粉末渗硼处理,在自约束型热疲劳试验机上进行了25-680℃的效疲劳试验.用光学显微镜和扫描电镜观察了在突变热应力的作用下,热疲劳裂纹在渗硼层萌生、扩展的全过程.试验结果为表面硬化处理在碳化钨钢结硬质含金热作模具上的应用提供了理论依据.  相似文献   
12.
一种新型模具材料DGJ W40钢结硬质合金   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用一种特殊铸造工艺成功地研制了一种新型模具材料———DGJW40钢结硬质合金 ,它不仅可以锻造改形 ,还具有良好的热处理性能 ,用在拉丝、拉伸及挤压等模具上取得了良好的效果  相似文献   
13.
DGJW40钢结硬质合金淬火与回火的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
DGJW40是一种新型的钢结硬质合金,对其进行了淬火与回火试验。结果表明:淬火加热时,该合金的过热敏感性小,硬度随淬火温度的升高而提高;回火稳定性较好,在450℃附近出现“二次硬化峰”,未出现明显的“回火脆性”。  相似文献   
14.
GJW35钢结硬质合金热疲劳裂纹扩展的观察   总被引:4,自引:2,他引:4  
尤显卿 《硬质合金》2000,7(2):92-95
观察了在热应力作用下 GJW35钢结硬质合金表面热疲劳裂纹扩展过程。结果表明 :萌生后的热疲劳裂纹优先在硬质相中扩展 ,遇到钢基体相后受阻、钝化。当裂纹在钢基体相中孕育时 ,另一裂纹已在该钢基体相区前沿的硬质相中形成。最后 ,在钢基体相中形成的裂纹以“搭桥”方式将其前后的裂纹连接起来。  相似文献   
15.
16.
碳化钨钢结合金热疲劳性能的初步探讨   总被引:3,自引:0,他引:3  
尤显卿  游兴河 《硬质合金》1991,8(3):16-21,27
  相似文献   
17.
尤显卿  斯庭智  任萍萍  刘宁 《硅酸盐学报》2004,32(12):1542-1545
通过添加粒径为50~80nm的TiN,改善了Al_2O_3-TiC复合陶瓷的力学性能。以15%(质量分数,下同)的TiN取代15%TiC,制备了纳来TiN改性Al_2O_3-TiC复合陶瓷。结果表明:70%Al_2O_3-15%TiC-15%TiN复合陶瓷的抗弯强度和断裂韧性分别为618 MPa和7.12 MPa·m~(1/2),比70%Al_2O_3-30%TiC的性能(567 MPa和4.96 MPa·m_(1/2))明显提高,特别是断裂韧性提高了64%。纳米TiN改性Al_2O_3-TiC复合陶瓷韧性的提高主要是由于材料致密度的提高和晶粒的细化所致,它的增韧方式为微裂纹、裂纹桥接和偏转。  相似文献   
18.
化学成分的偏差,造成9SiCr钢制螺纹钢丝冷轧辊崩刃,断裂早期失效。本文分析了由于Si元素含量的不足,引起9SiCr钢的组织变化及由此对轧辊寿命的影响。  相似文献   
19.
综述了国内外关于不同类型金属基复合材料的干热磨损过程和有关磨损机理的研究现状。分析了一些外界因素对不同类型金属基复合材料干热磨损的影响。  相似文献   
20.
<正> 前言制造冷作模具用钢中,Cr_(12)型钢(Cr_(12)和Cr_(12)MoV)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   
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