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1.
合金碳化物与2 1/4Cr-1Mo钢的韧化机制   总被引:4,自引:0,他引:4  
用相分析手段研究了21/4Cr-Mo钢回火过程中合金碳化物类型、含量、分布等与韧性的关系,并对其韧化机制的进行了探讨。  相似文献   
2.
2.25Cr-1Mo钢回火过程中碳化物析出顺序的研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
采用化学相分析的方法研究了2.25Cr-1Mo钢粒状贝氏体组织在回火过程中碳化物的变化和析出顺序。结果表明,当回火参数为18140~22000时,试验钢中析出合金碳化物的类型为M2(CN),M6C,M4C3,Cr9C3以及M23C6;合金碳化物的析出顺序为M2(CN)→M6C→M7C3,Cr7C3→M23C6,而且这些合金碳化物的变化过程是一系列重迭的阶段。  相似文献   
3.
我厂现有A002D型抓棉机4台,A002C抓棉机4台,A002A抓棉机6台。这三种型号的抓棉机都未配备因打手连续下降而造成小车机架被顶坏的机械或电气保护装置(电气保护有一个行程开关,但实际生产中起的作用不大),由于生产过程中的一些偶然原因:如少数棉包过硬,小车正转交流接触器触点粘住不能释放  相似文献   
4.
2Cr-1Mo钢热处理特性及其强韧化机制   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文采用光学显微镜、扫描电镜、透射电镜和定量金相等试验手段,主要研究了Cr-1Mo钢正火处理后显微组织对钢强韧性的影响。在奥氏体化处理后冷却过程中(100~1℃/min),共得到四种显微组织─—粒状贝氏体,细珠光体,典型的片层状珠光体和先析铁素体,该钢先析铁素体临界冷速约为60℃/min,冷速高于60℃/min获得的组织为完全粒状贝氏体组织。试验结果表明,显微组织的类型及其含量的变化是造成Cr-1Mo钢强韧性能变化的主要原因。  相似文献   
5.
建国以来,汉中地区广大人民群众在党和政府的领导下,发扬自力更生,艰苦奋斗的愚公移山精神,兴修了一大批水利工程。全省第一座水库白兔岭水库,西北第一座水电站武家沟电站,都是在我们汉中地区建成的。目前,共建成各类水利工程设施3.1万多处,其中水库336座,陂塘1.86万口,引水渠道5985条,抽水站1288处,机井3657眼,万亩以上灌区18处;有效灌溉面积达到188.74万亩,为建国初期的1.98倍。这些水利工程增强了抗御自然灾害  相似文献   
6.
胡德志  张光中 《宽厚板》1995,1(1):11-16
为满足高质量,大单重用厚钢板的急需,舞钢研制开发了,定向凝固技术经过2t,10t铸坯的质量检验证明定向凝固工艺是成本低质量好的工艺路线,定向凝固改变了传统模注凝固模式,改善了结晶组织结构,气体夹杂成分偏析也与模注不同,有希望在低速大压下的轧制工艺下得到高质量的厚钢板。  相似文献   
7.
目前国产抓棉机的打手下降一般采用行程开关控制,我厂的四台A002D型抓棉机,使用LX-028型行程开关。在生产过程中,由于安装位置不当、撞铁位置欠佳、以及行程开关拐臂太薄等因素,开关很容易损坏,造成电气设备故障率高,影响正常生产。我厂采用YC-A-A5圆柱高频振荡接近开关替换LX-028型行程开关,经一年多的使用证明,效果明显。高频振荡型接近开关是一种电子接近开关,亦称无触点接近开关,具有灵敏度高、抗干扰性强、工作性能稳定及使用寿命长等优点,主要作定位、检测、测速、记数等用。目前国产纺织机械上用于行程及限位控制的尚不太多,一般  相似文献   
8.
本文借助透射电镜与扫描电镜,分析了12Ni4CrMo钢于临界区热处理后显微结构的特征,并探讨显微结构的变化与改善韧性的关系。一、试验方法试验用钢的化学成分(wt-%)及临界点(℃)如下 C Ni Cr Mo Mn Si P S AC_1 Ac_3 0.12 4.25 1.38 0.43 0.77 0.25 0.012 0.008 670 790 钢经900℃正火后按下列工艺分别进行热处理:(1)临界区热处理:860℃ 1h,  相似文献   
9.
<正> 前言 对于低碳马氏体向奥氏体的转变过程(所谓非平衡组织的奥氏体化过程)的研究,是有关钢加热时相变理论研究的一个重要课题,并且由于这一课题涉及到钢的遗传性研究以及双相区热处理、超细化、二次淬火等强韧化工艺的应用及改进,故具有重要的实际意义。但是,与对钢在冷却时转变的研究(如马氏体、贝氏体相变)比较及与对平衡  相似文献   
10.
本文研究马氏体钢12Ni4CrMo中奥氏体形成过程。马氏体预淬火温度为860℃。应用透射及扫描电子显微镜观察、分析新生奥氏体及基体组织的形态与精细结构。结果表明:将钢加热至(a γ)双相区低温阶段,沿马氏体板条界形成针状奥氏体;沿原始γ晶界形成粒状奥氏体。可借助再淬火后钢中的残余奥氏体来确定新生奥氏体形成的晶体学取向关系。在双相区加热的高温阶段,针状奥氏体转化为粒状奥氏体。这主要是由于原始γ晶界上的粒状奥氏体向晶内扩张并吞食针状奥氏体,而非由于针状奥氏体本身的合并。  相似文献   
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