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  • 沉淀硬化不銹鋼 (鋼鐵專業(yè)相關度指數(shù):977)
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  • 沉淀硬化不銹鋼 (鋼鐵專業(yè)相關度指數(shù):1213)
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  • 沉淀硬化不銹鋼熱處理 (鋼鐵專業(yè)相關度指數(shù):844)
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  • 沉淀硬化不銹鋼熱處理 (鋼鐵專業(yè)相關度指數(shù):988)
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  • 沉淀硬化不銹鋼的熱處理 (鋼鐵專業(yè)相關度指數(shù):1408)
    沉淀硬化不銹鋼的熱處理2024年01月22日董φ鋼管廠¹³³³???³???鋼鐵知識百度未收錄№15943沉淀硬化不銹鋼熱處理沉淀硬化不銹鋼相對發(fā)展較晚,是在人類實踐中經(jīng)過試驗、總結、創(chuàng)新的不銹鋼種。先期出現(xiàn)的不銹鋼中,鐵素體不銹鋼、奧氏體不銹鋼有較好的耐蝕性,但不能通過熱處理方法調(diào)整機械性能,限制了它的作用。而馬氏體不銹鋼可以運用熱處理方法,在較大范圍內(nèi)調(diào)整機械性能,但耐蝕性較差。特點:其具
  • 0cr16ni6控制相變型沉淀硬化不銹鋼的性能特點 (鋼鐵專業(yè)相關度指數(shù):967)
    0cr16ni6控制相變型沉淀硬化不銹鋼的性能特點2024年01月27日董φ鋼管廠¹³³³???³???鋼鐵知識百度已收錄№135320cr16ni6是一種控制相轉(zhuǎn)變型沉淀硬化不銹鋼,固溶處理后,顯微組織約為40%馬氏體和60%奧氏體和少量δ鐵素體,通過冷處理或冷變形,組織基本轉(zhuǎn)變?yōu)轳R氏體,再經(jīng)時效處理,獲得高強度。?相近牌號⑴美國:croloy16-6ph⑵俄羅斯:07x16h6?技術標準
  • 二次硬化 (鋼鐵專業(yè)相關度指數(shù):1322)
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  • 表面硬化 (鋼鐵專業(yè)相關度指數(shù):1366)
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  • 時效硬化 (鋼鐵專業(yè)相關度指數(shù):1496)
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  • 沖壓硬化 (鋼鐵專業(yè)相關度指數(shù):986)
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  • 加工硬化 (鋼鐵專業(yè)相關度指數(shù):1441)
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  • 表面硬化 (鋼鐵專業(yè)相關度指數(shù):1332)
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  • 加工硬化 (鋼鐵專業(yè)相關度指數(shù):1241)
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  • 沖壓硬化 (鋼鐵專業(yè)相關度指數(shù):1398)
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  • 二次硬化 (鋼鐵專業(yè)相關度指數(shù):1451)
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  • 表面硬化鋼 (鋼鐵專業(yè)相關度指數(shù):1134)
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  • 空氣硬化鋼 (鋼鐵專業(yè)相關度指數(shù):1290)
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  • 金屬鋼管加工硬化 (鋼鐵專業(yè)相關度指數(shù):1425)
    金屬鋼管加工硬化2023年03月19日董φ鋼管廠¹³³³???³???鋼鐵知識百度未收錄№560921鋼管金屬在冷加工后,由于晶粒被壓扁、拉長(見圖1),晶格歪扭、晶粒變形(見圖2),使金屬的塑性降低、強度和硬度增高,把這種現(xiàn)象叫做加工硬化。圖1晶體變形纖維紕織a—變形前晶體組織;b—變形后晶體組織圖2滑移面附近晶粒變形示意圖加工硬化具有非常重要的實際意義,它是強化鋼管金屬(提高鋼管強度)的方
  • 雙重硬化處理 (鋼鐵專業(yè)相關度指數(shù):1465)
    包含標簽“雙重硬化處理”的文章:第一二三代軸承鋼及其熱處理技術的研究進展(5)?,第一二三代軸承鋼及其熱處理技術的研究進展(4)?,第一二三代軸承鋼及其熱處理技術的研究進展(3)?,第一二三代軸承鋼及其熱處理技術的研究進展(2)?,第一二三代軸承鋼及其熱處理技術的研究進展(1)?,
  • 雙重硬化處理 (鋼鐵專業(yè)相關度指數(shù):1331)
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  • 空氣硬化鋼 (鋼鐵專業(yè)相關度指數(shù):1414)
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  • 時效硬化型滲氮模具鋼 (鋼鐵專業(yè)相關度指數(shù):1429)
    時效硬化型滲氮模具鋼2024年03月10日董φ鋼管廠¹³³³???³???鋼鐵知識百度未收錄№15132熱作模具材料的強韌性和耐磨性是影響模具壽命的關鍵特性。新模具材料和新熱處理工藝的不斷出現(xiàn),熱作模具壽命正在大幅度提高。但是,作為常用的熱作模具鋼h13,表現(xiàn)高溫強度和韌性不足,尤其是通過滲氮處理難以得到較厚的強化的耐磨滲氮層。為此,我們研制了一種更高高溫強度和適宜滲氮處理的時效硬化型滲氮模具
  • 什么是空氣硬化鋼?有什么性能特點? (鋼鐵專業(yè)相關度指數(shù):882)
    什么是空氣硬化鋼?有什么性能特點?2024年10月22日董φ鋼管廠¹³³³???³???鋼鐵知識百度已收錄№116834前不久,有個朋友問我,是否知道salzgitterflachstahlgmbh公司生產(chǎn)的一種被稱為“空氣硬化鋼”的鋼種?能不能找機會介紹一下?我說可以。學而時習之,不亦樂乎?其實,空氣硬化鋼并不新鮮,在工具鋼中較為常見。第一個空氣硬化級工具鋼是mushet
  • 你了解表面硬化鋼嗎?你真的了解表面硬化鋼嗎? (鋼鐵專業(yè)相關度指數(shù):1211)
    你了解表面硬化鋼嗎?你真的了解表面硬化鋼嗎?2023年11月07日董φ鋼管廠¹³³³???³???鋼鐵知識百度已收錄№14347你了解表面硬化鋼嗎?請看本文吧!!!表面硬化鋼部件的理想特性是外表堅硬、內(nèi)部核心組織韌性好。這樣的組合使材料表面具有良好的耐磨性能和抗疲勞強度,內(nèi)部具有良好的沖擊強度。這是通過對部件表面進行滲碳處理,然后進行淬火和回火來實現(xiàn)的。滲碳鋼部件包括各種齒輪,凸輪軸,萬向節(jié),驅(qū)
  • 激光表面硬化與常規(guī)熱處理的對比,好文! (鋼鐵專業(yè)相關度指數(shù):929)
    激光表面硬化與常規(guī)熱處理的對比,好文!2023年11月20日董φ鋼管廠¹³³³???³???鋼鐵知識百度已收錄№16703編者按前段時間調(diào)研時,有讀者提出增加一些激光表面處理的文章,最近在整理過往文章時,意外發(fā)現(xiàn)陳希原高工9年前在《金屬加工》上發(fā)表過一篇比較全面的介紹激光硬化的文章,降雪將至,拿來溫習一番依然能了解不少知識。激光硬化是對金屬零件表面快速地進行局部淬火的一種高新技術。這種工藝方法用
  • 熱處理小講堂:馬氏體的回火二次硬化 (鋼鐵專業(yè)相關度指數(shù):881)
    馬氏體的回火二次硬化鋼鐵性能,金相組織,晶體結構,顯微組織,鋼材性能,熱處理,馬氏體,回火,二次硬化,淬火來源:熱處理小講堂.table1{border:1pxdashed#ccc!important;}.table1td{border:none!im/
  • 齒輪感應淬火硬化層的缺陷及對策 (鋼鐵專業(yè)相關度指數(shù):824)
    齒輪感應淬火硬化層的缺陷及對策2024年09月07日董φ鋼管廠¹³³³???³???鋼鐵知識百度未收錄№124352硬化層過淺或過深1.產(chǎn)生原因齒輪材料淬透性過低或過高,含碳量過高或過低對策:1)根據(jù)齒輪尺寸大小及技術要求選擇適合的淬透性鋼材。2)齒輪含碳量應符合gb/t699—1999、gb/t3077—1999規(guī)定,其成分偏差應符合gb/t222—2006規(guī)定。2.產(chǎn)生原因感應加熱頻率選擇不
  • 關于滲氮齒輪硬化層深度的檢測問題 (鋼鐵專業(yè)相關度指數(shù):1364)
    關于滲氮齒輪硬化層深度的檢測問題2023年11月19日董φ鋼管廠¹³³³???³???鋼鐵知識百度未收錄№16883一、標準中的硬化層深度檢測問題多年以來,齒輪行業(yè)對于滲氮齒輪的硬化層深度檢測,一直依據(jù)gb/t11354—2005《鋼鐵零件滲氮層深度測定和金相組織檢驗》規(guī)定來執(zhí)行。其中在滲氮層有效硬化層深度測定方法中,規(guī)定了以“基體硬度+50hv”作為滲氮層深度的界限硬度值,而基體硬度是指距離表
  • 鋼材生產(chǎn)技術:什么是熱沖壓工藝?沖壓硬化?2023年10月23日董φ鋼管廠¹³³³???³???鋼鐵知識百度已收錄№17662摘要通過熱沖壓(也稱為沖壓硬化)來生產(chǎn)具有所需性能的高強度鋼構件需要深入了解和控制成型過程。從而根據(jù)不同的工藝參數(shù)及其交互作用,使最終零件的性能變得可預測和可調(diào)整。除了常規(guī)的冷成型參數(shù)之外,熱和微觀結構等參數(shù)使得熱沖壓過程的機械性能變得更加復雜。這些參數(shù)是解釋物理現(xiàn)
  • en10084casehardeningsteels表面硬化鋼,滲碳鋼標準 (鋼鐵專業(yè)相關度指數(shù):967)
    en10084casehardeningsteels表面硬化鋼,滲碳鋼標準2024年04月24日董φ鋼管廠¹³³³???³???下載百度已收錄№10478en10084casehardeningsteels表面硬化鋼,滲碳鋼en-europeannorm(歐洲標準)en10084casehardeningsteels表面硬化鋼,滲碳鋼dinen10084-86-中文版.pdfdin_en
  • bcc金屬加工硬化新機制!直接觀察到螺位錯之間的互斥作用!2023年11月02日董φ鋼管廠¹³³³???³???鋼鐵知識百度未收錄№15531導讀:本文證明鎢中螺位錯滑行運動的高活化勢壘導致螺位錯之間的排斥相互作用,并在未預期的施加載荷條件下觸發(fā)位錯運動。原位透射電子顯微鏡證實了排斥性耦合運動和排斥力的消失對于排斥性螺旋位錯與熱激活(低溫)狀態(tài)下的位錯運動的扭結對機制兼容。本文提出了一種影響扭結
  • 鋼材經(jīng)過冷加工所產(chǎn)生的應變硬化后什么發(fā)生變化?2023年12月26日董φ鋼管廠¹³³³???³???鋼鐵知識百度已收錄№378240鋼材的破壞分塑性破壞和脆性破壞兩種。脆性破壞:加載后,無明顯變形,因此破壞前無預兆,斷裂時斷口平齊,呈有光澤的晶粒狀。脆性破壞危險性大。影響脆性破壞的因素1.化學成分2.冶金缺陷(偏析、非金屬夾雜、裂紋、起層)3.溫度(熱脆、低溫冷脆)4.冷作硬化5.時效硬化6
  • 奧氏體不銹鋼還應注意:冷加工硬化、高溫時效脆化 (鋼鐵專業(yè)相關度指數(shù):1121)
    奧氏體不銹鋼還應注意:冷加工硬化、高溫時效脆化2023年11月24日董φ鋼管廠¹³³³???³???鋼鐵知識百度已收錄№27360參考文獻:王志文,張而耕.奧氏體不銹鋼使用中值得注意的幾個問題[j].化工機械,2002,29(6).奧氏體不銹鋼的晶間腐蝕問題、應力腐蝕開裂問題,大家都比較熟悉??蓞⒖嘉覀冎暗奈恼隆稇Ωg及晶間腐蝕》。應力腐蝕和晶間腐蝕是設計中經(jīng)常需要考慮的腐蝕,大致總結如下。
  • 常用閥門材料鋼材的與表面硬化處理方式及電焊技術要求2023年04月08日常州鋼管哥¹³³³???³???鋼鐵知識百度未收錄№29636常用閥門鋼材金屬表面硬化處理方式電焊技術要求1.焊條使用前的管理焊條在使用前需經(jīng)烘焙處理(如下表),烘焙好后的焊條需裝入保溫筒,進行100~150℃保溫處理,邊保溫邊使用。2.常用材料焊材選用表設計標準美國標準asme美國機械工程師協(xié)會ansi美國國家標
  • 不銹鋼的熱處理 (鋼鐵專業(yè)相關度指數(shù):1289)
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  • 不銹鋼第6頁 (鋼鐵專業(yè)相關度指數(shù):1309)
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  • 溫度第3頁 (鋼鐵專業(yè)相關度指數(shù):1312)
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  • 鋼號第3頁 (鋼鐵專業(yè)相關度指數(shù):1078)
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  • 正火第2頁 (鋼鐵專業(yè)相關度指數(shù):899)
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  • 化學成份第3頁 (鋼鐵專業(yè)相關度指數(shù):1263)
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  • 熱處理第14頁 (鋼鐵專業(yè)相關度指數(shù):938)
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  • 滲氮層薄的像蛋殼,滲氮技術如何突圍? (鋼鐵專業(yè)相關度指數(shù):1252)
    業(yè)應用。這種時效硬化鋼的時效硬化峰值溫度為520~560℃,適合于將滲氮和時效兩個工序合并,實現(xiàn)滲氮硬化和時效硬化同時完成。但是,滲氮硬化的擴散過程和時效硬化的沉淀硬化過程,兩者時效因子不同,相互產(chǎn)生影響。經(jīng)過試驗,開發(fā)了一種變溫離子滲氮工藝,優(yōu)先實現(xiàn)滲氮的深層擴散硬化,同時兼顧基體時效硬化,實現(xiàn)了深層滲氮硬化的目的。深層離子滲氮硬化曲線如圖2所示。圖2三種鋼深層離子滲氮硬化曲線試驗結果表明,時效硬
  • 度的函數(shù)。圖8不同退火溫度下的胞狀結構。a-dstem/haadf,分別在600、800、1000和1200°c退火的樣品中以三倍放大率拍攝。e通過不同退火溫度下的沉淀物進行stem/eds線分析。圖9在不同溫度和高溫下退火1小時后的拉伸性能。a和b在不同溫度下退火1小時的樣品的工程和真實拉伸應變/應力曲線。c,ys0.2、uts和ue作為退火溫度的函數(shù)。d和e標準化加工硬化和瞬時加工硬化指數(shù)作
  • 利用thermo (鋼鐵專業(yè)相關度指數(shù):1436)
    合了馬氏體時效鋼和馬氏體沉淀硬化不銹鋼二者的優(yōu)點,它使馬氏體時效鋼具有不銹性,也克服了馬氏體沉淀硬化不銹鋼耐蝕性差、不易焊接等缺點,在航空、航天、核工業(yè)等領域有一定應用。作者利用thermo-calc軟件強大的相圖計算功能對材料的析出相類型和析出規(guī)律進行了預測,后通過xrd衍射分析儀和透射電子顯微鏡對材料的析出相進行觀察分析,驗證了計算的準確性。作者首先計算了析出相與固溶溫度和時效溫度之間的存在的關
  • 什么是合金強化機制到底有哪些? (鋼鐵專業(yè)相關度指數(shù):1034)
    中掙脫出來再運動,還是拖著溶質(zhì)原子氣團一起運動,都需要外力做更多的功。這些過程與鋼中的明顯屈服點、應變時效和藍脆現(xiàn)象有密切關系。第二相質(zhì)點強化在合金中常常用彌散的第二相質(zhì)點來提高強度,最高強度對應于第二相質(zhì)點尺寸不大,且呈高度彌散分布的狀態(tài),這些第二相往往是金屬化合物或氧化物,比基體硬得多。如第二相質(zhì)點是利用固溶體脫溶沉淀產(chǎn)生的,稱沉淀強化。在高強度鋁合金、鋼、鎳基高溫合金中廣泛地應用著這種強化方
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