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应用5kW连续CO2激光器对正火态45#钢表面进行激光相变硬化处理,采用金相显微镜和显微硬度计进行显微组织分析及硬度测试。结果表明,激光相变硬化后的剖面组织可分为完全淬硬区(马氏体)、不完全淬硬区(马氏在旋转盘冲击拉伸实验装置上,利用金属材料自身的导电特性,对试样施加电流。使其在电流作用下发热,实现自加热,形成了试件快速加热而波导杆温升很小的金属材料的动态高温高应变率拉伸实验技术。应用该实验技术获取了45#钢从室温到1000℃温度范围和应变率650s-1时的材料动态拉伸应力-应变曲线。实验结果表明,45#钢具有明显的热软化效应,其流动应力和屈服应力随温度的升高而降低。 p;65锰冷轧钢板45号钢板65锰钢板40cr钢板42crmo钢板




45号钢板为研究高温自然冷却后45号钢板65锰钢板40cr钢板42crmo性,目前,易磨损、受冲击的大型备件都存在着使用寿命偏低的现象,比如:高炉布料溜槽、料钟料斗等,而采用复合材料的制备技术可以满足其使用需求,由于硬质合金与钢的复合技术正在被广泛应用。因此,本文研究以Cu合金作为钎焊料将YG8硬质合金与45#钢在氩气保护条件下进行浸润焊,如:浸润焊的加热温度、钎焊料的选择对浸润焊界面组织和接头性能的影响,并在此工艺上进行应用研究,将布料溜槽工装结构进行等比例缩小,以获得高强度的焊接接头。借助于光学显微镜(OM)、扫描电镜(SEM)、能谱(EDS)分析了表面形貌和界面组织结构,结合界面强度的测定,从而实现硬质合金、钎焊料和钢达到高强度结合。本课题选用Cu-Zn-Ni合金钎焊料连接YG8硬质合金与45#钢的浸润焊工艺,通过选择1080℃、1120℃和1150℃的加热温度、Cu-Mn-Ni钎焊料作为对比试验,得出 加热温度,再进行应用研究与分析,并将其推广到制备高炉布料溜槽中。结果表明:(1)采用浸润焊工艺,可以成功的将硬质合金与钢连接在一起,且界面结合良好,无夹渣、气孔、裂纹等缺陷,说明钎焊料在硬质合金和钢浸润焊工艺中表现良好的润湿性;且此工艺可以获得高强度、高性能的接头形式,可以将其推广制备高炉布料溜槽。(2)选择Cu-Zn-Ni钎焊料,加热温度为1080℃、1120℃和1150℃进行浸润焊,得出:加热温度为1080℃,裂纹效应对45#钢抗拉性能的影响:边缘裂纹试样比中心裂纹试样影响小;中心裂纹试样中,斜裂纹试样比横裂纹试样影响小;边缘裂纹试样中,斜裂纹试样比横裂纹试样影响小 耐磨钢板NM400

    65锰钢板研究20Cr与Q460C异种钢的焊接工艺,选取ER55-G直径1.2 mm实心焊丝焊接材料,选择体积分数80%Ar+20%CO2富氩混合气作为保护气体。焊前预热利用失重法、SEM、EDS、XRD和XPS等分析方法在自主设计的动态腐蚀实验装置上研究了CO2分压对20#钢在CO2/H2O气液两<合成了新型Schiff碱化合物香兰素缩3,4-二氨基苯甲酸(V-dba)。采用红外光谱对其结构进行了表征。研究了V-dba在45#钢电极表面的组装工艺,采用电化学阻抗谱(EIS)和极化曲线方法研究了V-dba自组装膜对45#钢缓蚀性能的影响。结果表明,改变组装时间和组装浓度均对Schiff碱的缓蚀效率产生影响。随着组装浓度的增大,自组装膜增大Schiff碱对钢的缓蚀效率。工艺条件为:组装时间12h,组装摩尔浓度0.360mmol.L-1,缓蚀效率。 42crmo钢板45号钢板65锰钢板40cr钢板42crmo钢板




提高20钢的防腐本文通过对Q690高强钢焊接特性分析,结合Q690钢板在液压支架结构件焊接的实际应用经验,论述了Q690高强钢焊接热影响区组织中马氏体组织比例大、45号钢板65锰钢板40cr钢板42crmo钢板淬硬基于ABAQUS/Explicit显式有限元分析软件,采用开发的线性摩擦焊接同质接头的二维计算模型,研究了工艺参数对线性摩擦焊接45#钢接头温度场和轴向缩短量的影响。结果表明,提高振动频率、振幅、摩擦压力,界面温度能在更短时间上升至较高温度,且轴向缩短量以较快速率达到更大值,3者对计算结果的影响,统一于热输入功率;当热输入功率超过某一临界值时,缩短量与其呈线性关系。 纹的萌生源,从而导致疲劳寿命下降。 续的TRIP效应,提高强度的同时获得了较高的塑性,强塑积可达到26.5 GPa·%。

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