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121.
采用Gleeble-3800热模拟试验机,研究铁素体区变形对含铌微合金高强度(HSLA)钢组织及显微硬度的影响。结果表明:相比于最终变形在Ar3附近(840℃)时获得近等轴状铁素体+退化珠光体组织,最终变形在铁素体区(550~650℃)时获得部分拉长的多边形铁素体+弥散分布的退化珠光体组织。此外,铁素体区最终变形析出的NbC与晶界析出的Fe3C析出相更加细小且弥散。与高温下最终变形相比,铁素体区最终变形获得的组织显微硬度增量达30 HV。通过强化机理分析表明,位错强化与析出相Fe3C和NbC的沉淀强化作用是铁素体区变形组织硬度提高的主要原因,退化珠光体和渗碳体的细化对硬度的提高也有一定量的贡献。  相似文献   
122.
郝文儒 《轻金属》1994,(1):38-43
远红外线加热技术是一项投资少,节能效果显著的新技术。笔者对国内有关设计,制造,使用远红红线加热技术的单位进行了调查研究,并且利用济南水箱厂生产的远红外线加热炉进行了菱镁矿球团干燥的小规模试验。依据理论分析和试验结果谁了应用远红外线加热技术干燥菱镁矿球团的可行性。确定了有关设计参数,探讨了远红外线加热炉的炉型及材料选用等问题。  相似文献   
123.
吴光亚 《上海金属》1994,16(3):20-24
研究开发了冷固结含碳铁矿球团的还原工艺,它与环形转底炉相结合,形成快速直接还原新工艺,生产金属此球团,具有一系列优点,如:设备简单,生产效率高、能耗低等等。  相似文献   
124.
通过对轴承钢热轧后超快冷却,再进行球化退火,研究了超快速冷却对轴承钢球化退火后组织和性能的影响.结果表明:轴承钢经热轧后超快冷却、球化退火后,碳化物球化明显.随着终冷温度的降低,轴承钢球化退火后球化组织均匀,硬度增大.轴承钢超快冷却有助于珠光体获得更好的球化效果.  相似文献   
125.
MHT—1系含P、Ni、Cr、Cu的一种耐磨铸铁,化学成分:wC=2·7%~3·1%,wSi=1·8%~2·0%,wMn=0·8%~0·95%,wCr=0·15%~0·20%,wNi=0·2%~0·4%,wCu=0·2%~0·3%,wP=0·15%~0·25%,wS<0·08%。铸件的金属基体组织为珠光体,均匀分布的铁素体不超过5%,石墨为A型呈均匀分布的涡卷片状,其含量为3%~11%,长度为60~240μm,长宽比>25,石墨间距为大的间隔程度,不允许存在自由渗碳体和任何外来夹杂,单独细小分散的磷共晶含量<2%。我厂生产的某种铸件要求100%进行硬度检查,硬度为187~241HBS,另外还需进行X射线检测,不允许有缺陷存在,且在铸件硬度检…  相似文献   
126.
通过奥氏体不锈钢TP347H与珠光体耐热钢P22的焊接性能分析,结合相关的文献资料对以TP347H为代表的奥氏体不锈钢与以P22为代表的珠光体耐热钢所组成的异种钢焊接接头的焊接选材、焊接工艺及焊后热处理进行了简要的阐述.  相似文献   
127.
采用TMCP控轧控冷技术,用普碳钢成分生产出了Q345B高强度热轧带钢。生产中通过调整中间坯厚度与成品厚度之比,同时控制终轧温度和卷取温度,将铁素体晶粒细化和珠光体相变强化相结合,得到了高强高韧性热轧钢板。钢板冷成型性和焊接性良好,实现了Q345B的合金减量化生产。  相似文献   
128.
采用连铸—控轧—正火工艺试制了90 mm特厚钢板,研究了不同控制轧制和正火工艺对组织和力学性能的影响。结果表明:在奥氏体未再结晶区轧制时,减少道次数,单道次采用大压下率,有利于细化特厚钢板中心的晶粒,提高轧态厚板中心强度和韧性,而对珠光体的片层间距和体积分数影响不大;正火后,组织带状特征减轻,分布均匀,晶粒和珠光体团得到细化,使伸长率、低温冲击功及z向断面收缩率提高,能够得到抗拉强度为550 MPa级的低屈强比、高韧性和良好抗层状撕裂的特厚钢板。  相似文献   
129.
王大江  朱健 《热加工工艺》2014,(18):223-224,229
对电厂锅炉高温过热器管爆裂样管进行宏观形貌分析、化学成分分析、金相组织检验及力学性能检测。结果表明,钢的化学成分符合标准要求,室温力学性能强度满足标准要求而塑性低于标准要求;珠光体出现球化,在晶界处有聚集碳化物颗粒析出,晶界已形成微裂纹,爆口附近出现蠕变孔洞;烟气腐蚀冲刷减薄管壁,造成高温过热器管在弯头外侧的开裂。建议加强对高温过热器管金属工作温度的监测,同时采取合理的防磨措施,以减少烟气对高温过热器管外壁的腐蚀冲刷。  相似文献   
130.
研究了19.8 T强磁场下Fe-0.47C-2.3Si-3.2Mn中碳硅锰钢在共析点以上较高温度的珠光体等温相变过程。讨论了不同处理条件下所获得的组织形貌特征,并对相变动力学进行了定量、半定量的统计分析。结果表明:相比12 T磁场,19.8 T磁场使得磁诱发珠光体(MIP)相变可以在更高的温度发生;珠光体(P)中两相的形成速度不同,两组成相面积分数的比值处于动态变化中,强磁场下铁素体(F)具有快速生长优势,渗碳体(Cem)的形成速度滞后于铁素体;MIP中,随等温温度的升高,粒状珠光体相对于片状具有更大的增量。  相似文献   
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