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171.
对炼铜闪速炉用熔铸镁铬砖进行了显微结构研究,测定了主要矿物组成,如方镁石固溶体、晶间尖晶石和镁橄榄石固溶体的含量、晶粒大小及光学性质,推算出近似结构式。分析了结构类型的特征和出现的条件。使用后的砖可分渣层、反应带和未变带。因反应带短和无过渡带,说明低熔点物未能渗透,由化学分析和岩相鉴定,可以判明砖在使用过程中,主要是熔渣中的硅酸铁和铁氧化物溶蚀砖内的方镁石和尖晶石,而方镁石比晶间尖晶石更容易被侵蚀。同时讨论了对砖的显微结构的基本要求以及控制如何形成适合的显微结构的意见。 相似文献
172.
Wang Lingling Zhao Lihua Hu Wangyu Wu Lijun * Zhang Bangwei Department of Applied Physics Hunan University Changsha * Materials Research Test Center Hunan University Changsha 《中国有色金属学会会刊》1997,(2)
EFFECTOFCOMPOSITIONONPHYSICALPROPERTIESOFAMORPHOUSFeSiBALLOYS①WangLingling,ZhaoLihua,HuWangyu,WuLijun,ZhangBangweiDepartme... 相似文献
173.
薄板激光拼焊工艺研究 总被引:1,自引:0,他引:1
汽车薄板的激光拼焊可以减轻整车质量和制造成本,对提高汽车设计的灵活性具有重要意义.通过对汽车用冷扎薄钢板和镀锌板的激光拼焊的实验研究,表明虽然激光焊接接头的塑性有所下降,但其焊接强度与母材差不多,且焊接影响区小,对汽车覆盖件和地板等零件的焊接获得很好的效果. 相似文献
174.
用机械合金化方法制备Ni-Al系金属间化合物 总被引:6,自引:0,他引:6
用球磨机分别对Ni-50at.-%Al和Ni-25at.-%Al混合粉末进行机械合金化,并对Ni_3Al预合金粉末进行高能球磨,观察了粉末的金相组织,测定了粉末的硬度、平均直径和晶粒尺寸,并作了XRD物相分析结果表明,经3h研磨,Ni-50at.-%Al混合粉末变成NiAl金属间化合物,其晶粒直径约5nm;经5h机械球磨,Ni-25at.-%Al混合粉末成为无序的亚稳定Ni固溶体,而Ni_3Al预合金粉末由Ll_2型长程有序金属间化合物转变为fcc无序固溶体;球磨更长时间,则形成纳米晶. 相似文献
175.
176.
对复杂零件进行高速切削加工,往往先借助于CAD软件建立模型用于定义零件外型,然后通过CAM软件生成数控加工程序。CAD和CAM的质量与应用是影响高速切削加工质量的主要因素。深入分析并阐述了建立面向高速切削加工的CAD模型时需注意的事项,及如何合理地选用CAM系统提供的编程策略,以获得完美的走刀路径,生成优化的数控加工程序。并以连杆模具高速加工为例,对面向高速切削的CAD与CAM应用进行了介绍。 相似文献
177.
论述了以覆膜砂离心铸造和用含锰及微量元素含量较高的再生铁进行球化处理浇注球铁管的方法,研究了模内孕育,随流孕育和金属铋孕育对铸态球铁管塑性的影响,考察了锰,硅和碳当量及衬砂层厚度对铸态球铁管塑性的影响规律。 相似文献
178.
新型陶瓷刀具的发展与应用 总被引:8,自引:1,他引:8
苗赫濯 《中国有色金属学报》2004,14(Z1):237-242
回顾了陶瓷刀具的发展简况及其意义,重点介绍了Si3N4基和TiCN基复合陶瓷刀具的研制、性能和应用.复合Si3N4陶瓷刀具有较高的耐磨性和抗冲击性,特别适合于各类铸铁件的粗精加工,也能进行铣削、刨削等冲击力很大的加工,其切削效率可提高3~10倍;复合TiCN金属陶瓷刀具具有很高的硬度和耐磨性,特别适合于各类高硬高强钢(如淬硬钢等)的加工,可对高硬材料实现"以车代磨"干切削,免除退火工艺和冷却液,大幅度提高生产效率.新型复合陶瓷刀具已经在我国冶金、水泵、矿山机械、轴承、滚珠丝杠、汽车、军工等十几个行业得到应用. 相似文献
179.
采用光学显微镜、X射线衍射仪(XRD)和电子探针(EPMA)等分析测试手段,对变形镁合金AZ31B的TIG焊接头进行了微观组织观察、相组成和微区成分分析试验。结果发现在熔焊条件下AZ31B镁合金焊缝附近的纤维组织消失,在焊缝区出现了细晶粒,而热影响区(HAZ)的晶粒明显粗大。进一步研究发现焊缝区的晶粒主要呈细小的等轴晶,室温组织是由δ—Mg相和γ—Mg17Al12化合物两相组成。分析还发现焊缝区的Mg含量低于母材,而A1的含量则高于母材;电子探针分析发现Mg、A1、Zn元素存在成分偏析现象。 相似文献
180.
Ti_3Al基金属间化合物的研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
对Ti3 Al基金属间化合物的研究情况及其合金组织、力学性能、影响因素作了概述 ,并重点介绍了其熔炼技术和铸造特性。最后 ,展望Ti3 Al基金属间化合物在航空航天领域的发展前景 相似文献