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1.
对纯镁进行了表面渗锌处理,研究了扩渗温度及扩渗时间对于合金化渗层组织、相结构及反应层连续性的影响。结果表明:扩渗温度的选择有一个合适的范围,温度过低,扩渗速度太慢甚至Zn元素原子的能量达不到其激活能,不能产生活性原子,扩渗过程无法进行。温度过高虽然有利于形成合金化渗层,但会使基体晶粒粗化,甚至改变整个基体,而且,温度过高不利于反应层(金属间化合物区)的稳定:扩渗时间的延长会促使Zn的进入量和金属间化合物的生成量增加,并削弱晶界扩散优势的影响,最终使固溶层和反应层趋于均匀化。要形成连续的反应层,扩渗温度应控制在400℃~420℃,相应的扩渗时间为8h以上。  相似文献   
2.
以20Mr2钢制车桥为研究对象,分析测试了热旋压对于轴承台、油封台和缩脖处等三处的金相组织及其力学性能变化情况.研究结果表明:20Mn2钢制车桥原始显微组织较为细小,且加工硬化特征明显,硬度较高;现场堆冷导致热旋压变形后冷却速度较慢,加工硬化彻底消除,铁素体长大较为明显,轴承台、油封台等部位处魏氏组织特征较明显,缩脖处铁素体呈现块状分布特征.  相似文献   
3.
以德国十一号官邸旧址建筑为研究对象,分别从建筑选址、建筑平面、建筑立面和建筑主体结构几方面对其进行了详细论述,并进一步评价了其在青岛近代史上的地位和历史价值。  相似文献   
4.
采用Mg基复合变质处理的方法,探讨过共晶高铬铸铁凝固组织的变化特征。研究结果表明,经过Mg基复合变质处理后,铁水的表面张力提高,铁液得到净化,同等冷却条件下,铁液凝固时热力学过冷度增大,不仅使凝固组织中伪共晶程度明显加剧,共晶组织数量有所增加,而且显著改善碳化物形态,从而使高铬铸铁的冲击韧性有较大提高。  相似文献   
5.
研究了在循环载荷作用下V形和线形缺口X70管线钢试样在近中性溶液中的应力腐蚀裂纹的扩展行为.结果表明:线形缺口比V形缺口更容易使裂纹扩展,其原因是线形缺口试样的应力集中系数大于V形缺口试样的,且裂纹扩展速度随应力比的降低而增加;在裂纹扩展初期,环境是主要的影响因素,随着裂纹扩展的不断进行,力学作用逐渐增强,当应力强度因子幅△K达到某一值时,裂纹由稳定扩展转变为不稳定的快速扩展.  相似文献   
6.
根据纯镁材在扩渗温度不变的条件下,扩渗合金层形成特征随着扩渗时间的变化.研究了纯镁表面扩渗(Zn,Al)合金层的形成机制.结果表明:扩渗温度在390℃时,表面合金化过程中反应扩渗机理是镁表面合金化过程的关键阶段;扩渗时间由4 h延长至8 h,开始形成Al6Mg10Zn金属间化合物反应层,随后进一步发展为更加稳定的Al5Mg11Zn4金属间化合物.Zn元素的扩渗量对Al6Mg10Zn和Al5Mg11Zn4的转换起主控作用,并建立了相应的扩渗合金化模型.  相似文献   
7.
马幼平  李俊  刘玉高  赵峰  李泽宇 《铸造》2006,55(10):1079-1081
通过改变高铬铸铁(Cr15)的含碳量,研究了高铬铸铁凝固过程中初生奥氏体中C、Cr量变化对初生奥氏体稳定性的影响。结果表明,较快的冷速条件下自液体中析出的初生奥氏体固溶的C、Cr量远高于平衡条件;在本试验冷却条件下,随着碳含量的增加,初生奥氏体中固溶的C量增加、Cr量减少,这使C原子的扩散增强,并且奥氏体过饱和程度增大,二次碳化物析出趋势增强;当二次碳化物未析出时,碳量的增加使奥氏体稳定性增加,而一旦二次碳化物析出,碳量的增加使奥氏体的稳定性变差;碳量2.63%为奥氏体能否析出二次碳化物的临界值。  相似文献   
8.
对纯镁进行了表面渗锌处理,研究了扩渗温度及扩渗时间对于合金化渗层组织、相结构及反应层连续性的影响.研究结果表明:扩渗温度的选择有一个合适的范围:温度过低,Zn元素原子的能量达不到其激活能,不能产生活性原子,扩渗速度太慢,扩渗过程无法进行;扩渗时间的延长会促使Zn的进入量和金属间化合物的生成量增加,最终使固溶层和反应层获得一定的厚度.要形成一定厚度的反应层,扩渗温度的应控制在400-420℃,相应的扩渗时间为8h以上.  相似文献   
9.
1 概述 云冈矿是一座年产原煤400万t以上的特大型矿井。近年来,随着煤炭资源的不断开发,该矿逐渐由上部煤层向下部煤层延深,煤层厚度也由过去单一而稳定的中厚煤层向薄煤层和不稳定的中厚煤层方向发展。由于工作面地质构造的变化,采煤机经常割顶或割底,且煤层中含有夹石及过断层的现象时有发生,因此,对设  相似文献   
10.
过共晶高铬白口铸铁碳化物生长机制及影响因素分析   总被引:2,自引:1,他引:1  
采用Mg基复合变质处理的方法,研究了过共晶高铬白口铸铁凝固过程中碳化物的生长机理及尺寸形态的变化特性。研究结果表明:在过共晶高铬白口铸铁结晶过程中,变质元素Mg不仅造成热力学过冷,而且Mg可能吸附于碳化物择优长大的晶面上,起到阻碍碳化物片状长大的作用,使碳化物趋于细小、孤立,且边部钝化,使冲击韧度显著提高。  相似文献   
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