特别是在单重较大或形状杂乱数控片的成型中,压坯表面裂纹较多,然后导致压坯在烧结进程中缩短过大和缩短不均匀,残留空地度太高,晶粒长大也很不均匀等,在成型坯中的一些微细缺陷在烧结进程中不易消除乃至严重影响产品质量,这些都约束着纳米级硬质合金块体材料的展和使用。因而,纳米硬质合金粉体成型功能的研讨具有深远的理论含义和实践含义。,实验法和实验进程为了使纳米硬质合金成型功能的研讨定量化和更具有实践使用价值,选用普通硬质合号-丁5的12喷雾制粒混合粉末约束功能作为。1实验质料YT5混合料取自生产线:其成分大致为:WC-加量为2%~4%.YF6纳米硬质合金混合粉末其成分大致为:WC-7%Co;PEG加量为2%~4%.纳米粉末质料和喷雾制粒料的描摹见和;两种粉末功能见表1.2.2实验设备PS21实验油压机,株洲硬质合金厂;FL4-1型活动功能和松装密度的丈量设备,北京钢铁研讨总院;电子称,精度2.3实验法粉末松装密度和活动性的测定:选用FL4-1型活动功能和松装密度的丈量设备测定粉末的活动性和松装密度。
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热轧精密钢管用连铸圆管坯板坯或初轧板坯作原料,经步进式加热炉加热,高压水除鳞后进入粗轧机,粗轧料经切头、尾、再进入精轧机,实施计算机 控制轧制,终轧后即经过层流冷却和卷取机卷取、成为直发卷。直发卷的头、尾往往呈舌状及鱼尾状,厚度、 宽度精度较差,边部常存在浪形、折边、塔形等缺陷。其卷重较重、钢卷内径为760mm。将直发卷经切头、 切尾、切边及多道次的矫直、平整等精整线后,再切板或重卷,即成为:热轧钢板、平整热轧钢卷、纵切带等产品。热轧精整卷若经酸洗去除氧化皮并涂油后即 成热轧酸洗板卷。(1)合理选材。对精密复杂模具应选择材质好的微变形模具钢(如空淬钢),对碳化物偏析严重的模具钢应进行合理锻造并进行调质热,对较大和无法锻造模具钢可进行固溶双细化热。
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结构钢中加入钼,能提高机械性能。还可以合金钢由于火而引起的脆性。在工具钢中可提高红性。钛(Ti):钛是钢中强脱氧剂。它能使钢的内部组织致密,细化晶粒力;降低时效敏感性和冷脆性。改善焊接性能。在铬18镍9奥氏体不锈钢中加入适当的钛,可避免晶间腐蚀。钒(V):钒是钢的优良脱氧剂。钢中加.5%的钒可细化组织晶粒,提高强度和韧性。钒与碳形成的碳化物,在高温高压下可提高抗氢腐蚀能力。钨(W):钨熔点高,比重大,是贵生的合金元素。
热轧带钢机组轧制工艺具有一系列的优点。具有获得生产 管线钢的冶金工艺能力。例如。在输架上装有水冷却系统以加速冷却。这就允许使用低合金成分来达到特殊的强度等级和低温韧性。从而钢材的可焊性。但这一系统在钢板生产厂基本没有。卷板的合金含量(碳当量)往往低于相似等级的钢板。这也提高了螺旋焊管的可焊性。更需要说明的是。由于螺旋焊管的卷板轧制方向不是垂直钢管轴线方向(其夹解取决于钢管的螺旋角)。而直缝钢管的钢板轧制方向垂直于钢管轴线方向。因而。螺旋焊管材料的抗裂性能优于直缝钢管。
(2)模具结构设计要合理,厚薄不要太悬殊,形状要对称,对于变形较大模具要掌握变形规律,预留余量,对于大型、精密复杂模具可采用组合结构。
(3)精密复杂模具要进行预先热,消除机械过程中产生的残余应力。
(4)合理选择加热温度,控制加热速度,对于精密复杂模具可采取缓慢加热、预热和其他均衡加热的方法来减少模具热变形。
(5)在保证模具硬度的前提下,尽量采用预冷、分级冷却淬火或温淬火工艺。
(6)对精密复杂模具,在条件许可的情况下,尽量采用真空加热淬火和淬火后的深冷。
(7)对一些精密复杂的模具可采用预先热、时效热、调质氮化热来控制模具的精度。
(8)在修补模具砂眼、气孔、磨损等缺陷时,选用冷焊机等热影响小的修复设备以避免修补过程中变形的产生。
另外,正确的热工艺操作(如堵孔、绑孔、机械固定、适宜的加热方法、正确选择模具的冷却方向和在冷却介质中的运动方向等)和合理的回火热工艺也是减少精密复杂模具变形的有效措施。
国外HDPE管材的敷设例子有:西德Muchsmunster的工业排水系统,长1公里。美国德克萨斯州(Texas)Liberty的承插式接头的下水管道,直径4.5厘米,长达1.5公里。澳大利亚Muswellbrook的下水道已用了1年。加拿大Sarnia附近波纹状排水管,直径为收稿日期1996123厘米,长达2.4公里。芬兰直径16厘米的HDPE管,已被应用。美国东郭炼油厂在直径75厘米的金属管修复时,插入3米的对接焊缝HDPE管,效果显着。
咱们应该加强钼在合金钢范畴运用技能研讨,进步钼在钢铁范畴的运用技能水平,出产出更高质量的合金钢,满意我国配备业展的需求。咱们一起需求加强根底研讨,在对钼效果特性的了解根底上,宣布新式高功能含钼合金钢。钼在钢中首要以固溶和分出方法发挥效果,需求更多地重视其固溶所发生的效应,以取得有用的相变安排操控才能,钢的功能。咱们还要寻找出钼在钢中固溶(或偏聚)所发生的更多长处,如晶界净化效果,以进一步进步钢的各种执役功能。