由于快速加热,珠光体组织通过无扩散转化为奥氏体组织;由于快速冷却,奥氏体组织通过无扩散转化为马氏体组织,同时残余奥氏体量增加,碳来不及扩散,使过冷奥氏体碳含量增加,马氏体中碳含量增加,硬度提高。激光加热表面淬火后,工件表层获得极细小的板条马氏体和孪晶马氏体的混合组织,且位错密度极高,表层硬度比淬火+低温回火提高2%,即使是低碳钢也能提高一定的硬度。激光淬火硬化层深度一般为.3~1mm,硬化层硬度值一致。在少无氧化热技术的发展趋势中,首推可控气氛和真空热的发展迅猛。在目前少品种、大批量生产中,尤其是碳素钢和一般合金结构钢件的光亮淬火、退火、渗碳淬火、碳氮共渗淬火、气体氮碳共渗仍以应用可控气氛为主要手段。所以可控气氛热仍是 热技术的主要组成部分。气氛的气源。我国在掌握和推广可控气氛过程中,在解决气氛问题上走过了漫长的道路。 早的吸热式气氛发生炉主要用液化气,即纯度较高的 或 。
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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。
形成地震重灾必须同时满足四个条件:频发的大地震;地震活动区人口密度大;无预报或预报失准;建筑物抗震能力差。前两个条件取决于自然和历史,是人类所不能干预的。目前,地震的预测预报水平还处在较低的水平。因为现代人的大部分时间都处在建筑物内,地震中所造成的人员死亡主要是由于建筑物倒塌所造成的,减少地震灾害的主要途径是采取措施提高建筑物的抗震能力。影响建筑物抗震能力的因素主要有:建筑物的结构形式和所采用的建筑材料。
方管热轧产生外折迭的特征及原因缺陷特征:①方管外表上呈现规律性的折迭有三角状。双缝直线状。单缝直线状或无规律的片状折迭等。②方管的纵向外表上呈现一条通 80°缝纫针脚状的折迭。③方管的纵向外表上呈现螺旋状折迭。④方管表面纵向呈一条通长点状或短斜线的折迭。严重时错120°的二条或三条。产生原因:①管坯表面有纵向裂纹或存在严重的夹杂物。缩孔等产生螺旋状折迭。
(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。
管材城镇埋地排水管道多为重力流,主要是承受外压荷载。国内目前可用于排水管道的PVC-U管有4种可供选择:1.双壁波纹管:管壁截面为双层结构,内壁的表面光滑、外壁为等距排列的空芯封闭环肋结构。由于管壁截面中间是空芯的,在相同的承载能力下可以比普通的直壁管节省5%以上的材料,因之价格较低。管材的公称直径以管材外径表示,国内产品直径DN5mm,环刚度多为8kN/m2,管长6m。承插式接口,橡胶圈密封,国内已有十余家生产厂生产。
微合金锻造钢近年来的研究趋势是通过锻造过程中热参数的有效控制,改变铁素体-珠光体的微观组织,得到具有高韧性的微观组织,针状铁素体。这些尝试的 终目的是使产品具有高的韧性,以适用于汽车的安全部件。针状铁素体形成温度低于先共析铁素体和珠光体形成的转变温度,高于马氏体始形成时的温度,因此它的形成温度范围与贝氏体类似。尽管有报道贝氏体和针状铁素体的转变机制很相似,然而它们各自的形核位置是不同的。