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121.
告别“大锅饭” 某日凌晨4H,-j35分,胜利油田现河采油厂一矿38队夜班员工突然接到电脑报警,原来计量监控系统发现河148-PI计量站瞬时流量减少。有8口油井的产液都从这个站走,问题出在哪口井?油井工况实时监控系统显示,河148井功图异常,于是夜班人员立即巡查到这口井,发现抽油杆疲劳断裂。整个过程不至4一个小时。  相似文献   
122.
加载速率对结构钢力学性能和断裂韧度的影响   总被引:1,自引:1,他引:1       下载免费PDF全文
在常温下进行了常用建筑结构钢(16Mn和Q235B钢)动态拉伸和动态断裂韧度试验。试验结果表明,材料在动载下无论是屈服强度还是抗拉强度均有一定的提高,塑性有了一定的降低;由于缺口尖端区域温度的升高,常温下动载对于16Mn钢母材和焊缝的断裂韧度是有利的;Q235B钢常温下,焊缝的断裂韧度值较低,且动载对母材的断裂韧度影响较大,和静载相比动载下断裂韧度值降低了4倍有余,可以看出,Q235B钢的抗震性能较差。通过研究发现,对于低韧度水平的材料,研究动载下结构的断裂行为时.材料的强度也应该作为一个考虑因素。  相似文献   
123.
讨论了镁合金AZ61在摩擦焊(FSW)过程中的显微组织演变过程,以及显微组织与机械性能的关系;镁合金AZ61焊件的拉伸性能受结晶取向分布、颗粒大小和位错密度等因素的强烈影响。  相似文献   
124.
廖健伟 《机床与液压》2006,(6):249-250,206
通过观察和分析气缸盖螺栓断口的宏观及微观形貌,以及对螺栓的材料成分及性能的分析,找到了螺栓断裂的原因.分析结果表明:螺纹根部加工粗糙,造成局部应力集中,螺栓冶金质量低、局部应力腐蚀等是螺栓断裂的主要原因.  相似文献   
125.
黄双得 《电工技术》2021,(17):125-127
对一起110 kV输电线路U形挂环断裂引起掉串的情况进行了介绍,从宏观分析、渗透检测、金相检测等方面着手对挂环断裂原因进行分析,最终找到断裂原因,并提出了金具在制造工艺控制和出厂质量检验、组装检查等防范措施,对今后预防金具断裂有一定借鉴作用.  相似文献   
126.
铝-锂合金腐蚀性能研究综述   总被引:3,自引:0,他引:3  
综述了铝-锂合金孔蚀、晶间腐蚀、应力腐蚀断裂(SCC)及剥蚀的研究现状。阐述了加工状态、热处理、显徽组织及腐蚀介质对一些铝-锂合金孔蚀及晶间腐蚀行为与SCC敏感性的影响及其影响机制.同时报道了一些研究铝-锂合金剥蚀的新方法,并提出了进一步研究的方向.  相似文献   
127.
氧富集区对α-β型钛合金组织和性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
蒲正利 《金属学报》2002,38(Z1):199-203
利用SEM,EDAX和AES分析了TC4和TC11钛合金性能较差的断口组织和成分.结果表明,塑性差的材料断口上有裂纹和断裂源区,断口呈解理断特征,还有二次裂纹和TiO2粒子.该区的显微硬度明显高于正常区;TiO2周围形成了氧的富集区.TiO2和氧富集区的存在导致了材料塑性降低和硬度增高.  相似文献   
128.
模具电火花线切割加工断裂失效分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
用电火花放电原理对材料进行线切割加工,已成为机械制造业特别是模具制造业广泛应用的加工手段。模具在热处理后进行电火花线切割时经常出现裂纹和开裂,却是长久以来难于解决的问题。为了减少模具线切割加工裂纹,必须考虑产生裂纹的原因,即模具淬火、回火后的残余内应力和电火花线切割过程产生的内应力。影响这两种应力大小的主要因素有:模具加工设计、材质、热处理工艺、电火花线切割工艺等。  相似文献   
129.
TA2/A3爆炸复合界面微观断裂机制的SEM原位研究SCIEI   总被引:1,自引:0,他引:1  
借助SEM对TA2/A3爆炸复合界面(包括细小波状界面,中波界面及具有再入射流熔块的大波界面)的微观断裂机制进行了动态研究。结果表明,爆炸复合界面微观断裂机制是:微裂纹在波头夹杂或再入射流熔块内及熔块和基体界面处萌生,并在裂尖应力场作用下沿与外载垂直方向扩展。同时,沿TA2/A3界面产生微裂纹并在外载作用下,相互连接而扩展。  相似文献   
130.
利用原位反应自发渗透技术合成了47.5%碳化钛TiC(体积分数,下同)增强AZ91D镁基复合材料,对比研究了该复合材料与铸态镁合金AZ91D基体的室温与高温拉伸变形行为,观察了拉伸断口微观组织形貌,并分析了这两种材料的断裂特征。结果表明,TiC/Mg复合材料具有良好的高温力学性能,在拉伸变形速率为0.001s^-1以及温度为723K,时其拉伸强度可达91.1MPa,而此时相同变形条件下的铸态AZ91D镁合金拉伸断裂强度只有41.1MPa,增幅达120%。而在室温下,镁基复合材料的拉伸断裂强度仅高出基体铸态镁合金23.4%。镁基复合材料的断裂应变较低,高低温时均表现为脆性断裂;而镁合金则由室温下的脆性断裂向高温下的韧性断裂过渡。  相似文献   
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