更新日期: 2025-01-23

中心偏析对高锰钢中厚板力学性能的影响

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中心偏析对高锰钢中厚板力学性能的影响 4.6

以国内某钢厂中厚板力学性能检验和拉伸试验断口情况判定数据为样本,找出了两者之间的对应关系,指出断口分层将引起钢材延伸性能的明显下降。通过对分层试样金相组织和断口形貌的研究,认为心部异常组织以及硫化物夹杂的存在使得试样拉伸时易在中心部位发生脆断,形成断口分层。试样厚度中心区域在较小的形变条件下产生了裂纹,使材料的变形集中在局部,这种通过裂纹扩展使材料断裂的方式,降低了材料断裂前的变形量,从而导致拉伸试样延伸率不合。

高锰钢成分和力学性能标准

高锰钢成分和力学性能标准

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二分厂常用高锰钢铸件的牌号和化学成分 牌号 化学成分(质量分数)(%) cmnsi sp cr ≤ zgmnl3-l1.10~1.5011.00~14.000.30~0.800.040.09 zgmnl3-21.00~1.4011.00~14.000.30~0.800.040.09 zgmnl3-30.90~1.3011.00~14.000.30~0.800.040.08 zgmnl3-40.90~1.2011.00~14.000.30~0.600.040.07 zgmnl3-50.90~1.3011.00~14.000.30~0.600.040.071.50~2.50 二分厂常用高锰钢铸件的力学性能和应用 牌号 抗拉强度 ób/mpa 伸长率 &5(%) 冲击吸收akv /j硬度hbs适用范围

不同稀土加入量对高锰钢组织及力学性能的影响 不同稀土加入量对高锰钢组织及力学性能的影响 不同稀土加入量对高锰钢组织及力学性能的影响

不同稀土加入量对高锰钢组织及力学性能的影响

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对不同稀土加入量的高锰铸钢采用电子式万能试验机测试拉伸性能,进行金相显微组织观察和sem及eds分析。结果表明:将稀土加入高锰钢中,能细化晶粒,改变碳化物的形态与分布,使碳化物呈颗粒状弥散分布,从而有效改善高锰钢的强度与塑韧性。

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钨对高锰钢显微组织和冲击韧性的影响 钨对高锰钢显微组织和冲击韧性的影响 钨对高锰钢显微组织和冲击韧性的影响

钨对高锰钢显微组织和冲击韧性的影响

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钨对高锰钢显微组织和冲击韧性的影响 4.7

采用金相显微镜、扫描电镜、电子探针、力学性能检测等手段,研究合金元素w(0~1.460%)对高锰钢显微组织和冲击韧性的影响。试验结果表明:随着合金元素w的增加,高锰钢的晶粒减小;高锰钢的基体硬度提高;高锰钢中析出少量以w为主要合金元素的碳化物;高锰钢冲击韧性先增后降,当含w量为0.912%时高锰钢的冲击韧性最高,达到329.9j/cm2,比不含w的高锰钢约提高了49%。这是w元素的细晶作用、固溶强化和碳化物析出综合作用的结果。

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加工硬化对高锰钢磨料磨损性能的影响

加工硬化对高锰钢磨料磨损性能的影响

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加工硬化对高锰钢磨料磨损性能的影响 4.7

加工硬化对高锰钢磨料磨损性能的影响 严伟林,方亮,郑战光 (1.广西大学机械工程学院,广西南宁530004;2.西安交通大学金属材料强度国家重点实验 室,陕西西安710049) 摘要:利用喷丸技术,在高锰钢表面制备出具有纳米晶结构特征的表层,60min喷丸样 品表面的晶粒尺寸约为3-8nm。2min喷丸样品表面的晶粒尺寸为30~40nm。随着喷丸处理 时间的增加,表面硬度增加,样品起始硬度为256hv,120min喷丸处理后,表面硬度增加 到774hv。二体磨料磨损试验结果表明,在玻璃砂纸磨损,经2min喷丸的材料耐磨性相 对于喷丸前提高了70%。喷丸前、后样品主要为微观切削,但过长的喷丸时间,导致表面 产生微裂纹,使耐磨性下降;而刚玉砂纸磨损,喷丸处理不能提高样品的耐磨性。 关键词:喷丸处理;高锰钢;表面纳米化;硬度;磨料磨损 effec

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碳、硅、锰含量对低碳冷拔拉丝钢力学性能的影响

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碳、硅、锰含量对低碳冷拔拉丝钢力学性能的影响 4.5

在多年生产冷拔拉丝钢q195的基础上,成功地开发了低碳冷拔拉丝钢(hl钢)以代替q195。与q195相比,该钢伸长率δ10增加了72%,抗拉强度降低了70mpa。介绍了hl钢相关的生产工艺,探讨了钢中碳、硅含量对其力学性能的影响。

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高锰钢的物理性能

高锰钢的物理性能

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高锰钢的物理性能 4.5

高锰钢的物理性能 高锰钢的物理性能 a.密度。在15℃时的密度为7.870~7.9805 9/m3,液态时密度为7.05009/m3。 b.热导率、线膨胀系数及比热容。高锰钢的热 导率低,而线膨胀系数大,见表3.96,这是高锰钢 的一大特点。在铸件设计和制造工艺上应加以考 虑,否则在铸造和焊接过程中容易出现裂纹。 c.磁导率。水韧处理后的高锰钢的组织是单相 奥氏体,无磁性,磁导率为l.003~1.03h/m;高 锰钢热处理中表层脱碳,磁导率为1.3h/m。 ⑥铸造性能高锰钢的流动性较好;凝固收缩 较大,易形成缩孔;高锰钢因含碳量高、导热性较 低以及结晶生长速度较快,易产生粗大的柱状晶组 织。锰钢因线膨胀系数大、导热性较低、热应力和 收缩应力较大,加之铸态强度和塑性较低,其热裂、冷裂及变形倾向较碳钢大。 由于高锰钢液易生成mn0,从而易于和型

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50锰钢板,50锰中厚板 (2)

50锰钢板,50锰中厚板 (2)

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50锰钢板,50锰中厚板 (2) 4.6

50锰钢板50锰中厚板 (天津储宝钢板)专业50锰钢板 022-5801159915332008538赵世宏 化学成份碳c:0.48~0.56硅si:0.17~0.37 锰mn:0.70~1.00 硫s:≤0.035 磷p:≤0.035 铬cr:≤0.25 镍ni:≤0.30 铜cu:≤0.25 50mn强度、弹性和硬度均较高,多在淬火与回火后使用,焊接性能差。50mn 圆钢用于制造耐磨性要求很高,在高负荷作用下的热处理零件,如齿轮、齿轮轴和截 面在80mm以下的心轴等。性能与50号相近,但其淬透性较高,热处理后强度.硬 度.弹性均稍高于50号钢。焊接性差,具有过热敏感性和回火脆性倾向。 力学性能 抗拉强度σb(mpa):≥645(66) 屈服强度σs(mpa):≥390(40

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50锰钢板,50锰中厚板

50锰钢板,50锰中厚板

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50锰钢板,50锰中厚板 4.8

50锰钢板50锰中厚板 (天津储宝钢板)专业50锰钢板 022-5801159915332008538赵世宏 化学成份碳c:0.48~0.56硅si:0.17~0.37 锰mn:0.70~1.00 硫s:≤0.035 磷p:≤0.035 铬cr:≤0.25 镍ni:≤0.30 铜cu:≤0.25 50mn强度、弹性和硬度均较高,多在淬火与回火后使用,焊接性能差。50mn 圆钢用于制造耐磨性要求很高,在高负荷作用下的热处理零件,如齿轮、齿轮轴和截 面在80mm以下的心轴等。性能与50号相近,但其淬透性较高,热处理后强度.硬 度.弹性均稍高于50号钢。焊接性差,具有过热敏感性和回火脆性倾向。 力学性能 抗拉强度σb(mpa):≥645(66) 屈服强度σs(mpa):≥390(40

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高锰钢

高锰钢

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高锰钢 4.7

高锰钢分为两大类,一类是耐磨钢,一类是无磁钢。这里主要涉及耐磨钢。这类 钢含锰10%~15%,碳含量较高,一般为0.90%~1.50%,大部分在1.0%以 上。其化学成分为(%):c0.90~1.50mn10.0~15.0si0.30~1.0s≤0.05 p≤0.10这类高锰钢的用量最多,常用来制作挖掘机的铲齿、圆锥式破碎机的轧 面壁和破碎壁、颚式破碎机岔板、球磨机衬板、铁路辙岔、板锤、锤头等。 上述成分的高锰钢的铸态组织通常是由奥氏体、碳化物和珠光体所组成,有 时还含有少量的磷共晶。碳化物数量多时,常在晶界上呈网状出现。因此铸态组 织的高锰钢很脆,无法使用,需要进行固溶处理。通常使用的热处理方法是固溶 处理,即将钢加热到1050~1100℃,保温消除铸态组织,得到单相奥氏体组织, 然后水淬,使此种组织保持到常温。热处理后钢的强度、塑性和韧性均大幅

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高锰钢的锻造 高锰钢的锻造 高锰钢的锻造

高锰钢的锻造

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高锰钢的锻造 4.4

本文介绍了锻造对高锰钢性能和组织的影响,以及锻造高锰钢心轨辙叉的现状和展望。

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硼对高强度弹簧钢力学性能的影响

硼对高强度弹簧钢力学性能的影响

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硼对高强度弹簧钢力学性能的影响 4.5

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铜含量对高碳TWIP钢组织和力学性能的影响 铜含量对高碳TWIP钢组织和力学性能的影响 铜含量对高碳TWIP钢组织和力学性能的影响

铜含量对高碳TWIP钢组织和力学性能的影响

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铜含量对高碳TWIP钢组织和力学性能的影响 4.7

采用真空熔炼法制备了fe-20mn-xcu-1.3c系高强度高塑性合金钢。通过单向拉伸试验和om观察,研究了铜含量的变化对该合金微观组织和力学性能的影响。结果表明:fe-20mn-xcu-1.3c系合金拉伸变形前后均为单相奥氏体组织。随着铜含量的增加,合金的屈服强度和伸长率提高,而抗拉强度降低,fe-20mn-3.0cu-1.3c合金的抗拉强度为1256mpa,伸长率为77.6%,强塑积达到97465.6mpa.%,具有优异的综合力学性能。铜含量的增加提高合金的层错能,推迟了变形过程中孪晶的形成并降低了孪晶的形成速率,使位错滑移更容易发生。fe-20mn-xcu-1.2c系合金具有较高的加工硬化速率水平,其加工硬化速率随着铜含量的增加而降低。

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高锰钢工艺

高锰钢工艺

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高锰钢工艺 4.3

高锰钢铸造工艺 1高锰钢的化学成分设计: 1.1碳: 在常温强烈冲击载荷下的服役工件,碳含量控制在1.02以下, 甚至1.0以下。在低温下服役工件,要控制碳含量1.0以下,固溶处 理后,原始硬度为hb170-210,使用后硬度高达450-480,硬化层深 度达18mm,含碳量高的硬度只达hb350-400,硬化深度只有7-8mm。 强冲击(或挤压),选碳含量较低;低应力,软物料磨损情况,选含 碳量偏高。 薄件冷速快,碳化物不易析出,碳含量可选择高一些;结构复杂, 铸造容易产生裂纹,也易碳含量偏低。 1.2锰: 一般锰含量大于12%,铸件结构复杂,高应力下服役,壁厚大, 为获得高韧性,锰含量高一些。 当高锰钢中锰与碳的含量比小于8时,经常规热处理,在晶界上 易出现状碳化物和过量残余碳化物,铸件的强度、韧性和塑性降低, 钢质变脆。 1.3硅: 硅应控制在0.5%左

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高锰钢简介

高锰钢简介

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高锰钢简介 4.6

锰 锰最重要的用途就是制造合金----锰钢 锰钢的脾气十分古怪而有趣:如果在钢中加入2.5—3.5%的锰,那么所制得的低 锰钢简直脆得象玻璃一样,一敲就碎。然而,如果加入13%以上的锰,制成高锰钢, 那么就变得既坚硬又富有韧性。高锰钢加热到淡橙色时,变得十分柔软,很易进行各 种加工。另外,它没有磁性,不会被磁铁所吸引。现在,人们大量用锰钢制造钢磨、 滚珠轴承、推土机与掘土机的铲斗等经常受磨的构件,以及铁锰锰轨、桥梁等。 高锰钢 高锰钢(highmanganesesteel)是指含锰量在10%以上的合金钢。高锰钢的铸态组织 通常是由奥氏体、碳化物和珠光体所组成,有时还含有少量的磷共晶。奥氏体组织的 高锰钢受到冲击载荷时,金属表面发生塑性变形。形变强化的结果,在变形层内有明 显的加工硬化现象,表层硬度大幅度提高。低冲击载荷时,可以达到hb300~400, 高冲击载荷

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高锰钢的耐磨性

高锰钢的耐磨性

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高锰钢的耐磨性 4.3

高锰钢的耐磨性 耐磨材料概述 用于制造耐磨零件的金属耐磨材料包括钢、复合钢材和铸铁等。高锰钢是历史悠久的耐磨材料,在恶劣工况条 件下,不容易产生塑性失稳,而具有相当好的耐磨性;但它只有在冲击载荷及单位压力较大的磨料磨损条件下,产 生加工硬化效应,才显示出较其他材料具有更优良的耐磨性。对于冲击载荷不太大的易磨损零部件,目前较广泛选 用成本较低的非合金钢(碳素钢)或中高碳合金钢,并采取一定的工艺措施以提高其耐磨性。选用表面硬化钢或复 合钢材制作的零部件,在耐磨、耐冲击等性能方面都具有明显的优点,可提高使用寿命,但成本较高。耐磨铸铁的 耐磨性好,成本低,包括冷硬铸铁、白口铸铁和中锰球墨铸铁,一般适用于不同工况条件下使用的耐磨零件。 耐磨钢目前尚没有系统的技术标准,但制造耐磨零件所选用的钢类及钢种较广,一部分结构钢、工具钢及合金 铸铁均常用于制造各种耐磨零件。近年来还发展了一些耐磨专用钢。一般是根

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引气剂对混凝土力学性能的影响 引气剂对混凝土力学性能的影响 引气剂对混凝土力学性能的影响

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引气剂对混凝土力学性能的影响 4.5

本文介绍了一种混凝土引气剂的制备技术,并同时对掺加该引气剂后的混凝土力学性能进行了测试,测验结果表明,掺加该引气剂后,混凝土密度下降,能改善混凝土的工作性能,但对混凝土抗压强度影响不明显。

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纤维对水泥石力学性能的影响 纤维对水泥石力学性能的影响 纤维对水泥石力学性能的影响

纤维对水泥石力学性能的影响

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纤维对水泥石力学性能的影响 4.7

针对水泥石极限应变小、抗冲击性能差等特点,尝试将不同的纤维材料掺入水泥浆中,以改善水泥石的力学性能。室内试验表明,代号d的特种化纤材料能够显著提高水泥石的力学性能,使水泥石的抗折强度增长18%~26%,抗冲击能力增长17%~64%,且该种纤维材料的加入,水泥石的抗压强度不低于14mpa。

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高锰钢的发展与应用

高锰钢的发展与应用

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高锰钢的发展与应用 4.7

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铝对奥氏体耐热钢的微观组织和力学性能的影响

铝对奥氏体耐热钢的微观组织和力学性能的影响

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铝对奥氏体耐热钢的微观组织和力学性能的影响 4.4

铝对奥氏体耐热钢的微观组织和力学性能的影响 为了减轻能源短缺和二氧化碳排放等问题带来的影响,提高能源利用率和电 站锅炉蒸汽参数是其中最有效的途径。但是,电站锅炉用钢的性能一直是制约提 高电站锅炉使用参数的主要因素。 当前电站锅炉使用的传统奥氏体耐热钢主要通过高温氧化过程中在表面形 成的cr2o3氧化膜来保证材料的高温抗氧化性能;当使 用温度提高至650℃以上时,材料表面的cr2o3氧化膜 会挥发,晶界碳化物发生聚集导致材料失效。新型含铝奥氏体耐热钢表面形成的 铬、铝复合氧化膜在高温下较为稳定,同时,晶粒内部析出纳米级的nbc强化相也 会显著提高材料的高温蠕变强度,使新型含铝奥氏体耐热钢成为新一代超(超) 临界火力发电机组关键部件的候选材料。 本论文新设计了三种不同al含量的新

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退火温度对冷轧中锰钢力学性能的影响 退火温度对冷轧中锰钢力学性能的影响 退火温度对冷轧中锰钢力学性能的影响

退火温度对冷轧中锰钢力学性能的影响

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退火温度对冷轧中锰钢力学性能的影响 4.8

在不同温度下对冷轧中锰钢(fe-0.1c-5mn)进行退火试验,研究了其力学性能的变化,通过单轴拉伸试验获得了不同热处理条件下的力学性能。研究结果表明:退火温度从550℃升高至800℃,冷轧中锰钢的抗拉强度和屈服强度先降低后升高;断后伸长率和均匀伸长率以及强塑积则先升高后降低,在650℃时达到最大值。在650℃退火后产生较多的逆转变奥氏体,在形变过程中产生持续trip效应,冷轧中锰钢获得了较高的强度以及良好的塑性,强塑积可以达到31gpa%。

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退火温度对冷轧中锰钢力学性能的影响

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退火温度对冷轧中锰钢力学性能的影响 4.7

在不同温度下对冷轧中锰钢(fe-0.1c-5mn)进行退火试验,研究了其力学性能的变化,通过单轴拉伸试验获得了不同热处理条件下的力学性能。研究结果表明:退火温度从550℃升高至800℃,冷轧中锰钢的抗拉强度和屈服强度先降低后升高;断后伸长率和均匀伸长率以及强塑积则先升高后降低,在650℃时达到最大值。在650℃退火后产生较多的逆转变奥氏体,在形变过程中产生持续trip效应,冷轧中锰钢获得了较高的强度以及良好的塑性,强塑积可以达到31gpa%。

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稀土元素对高锰钢钢液质量的影响   稀土元素对高锰钢钢液质量的影响   稀土元素对高锰钢钢液质量的影响  

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稀土元素对高锰钢钢液质量的影响   4.5

通过向高锰钢钢液中加入稀土元素,试验是否能够达到净化钢液、细化晶粒、合金化的作用,得出稀土元素对钢液质量的影响。

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锰对球墨铸铁力学性能及耐腐蚀性能的影响 锰对球墨铸铁力学性能及耐腐蚀性能的影响 锰对球墨铸铁力学性能及耐腐蚀性能的影响

锰对球墨铸铁力学性能及耐腐蚀性能的影响

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锰对球墨铸铁力学性能及耐腐蚀性能的影响 4.7

通过在球墨铸铁中添加少量锰元素,研究不同含量的锰对球墨铸铁组织和力学性能的影响。并在此基础上,通过对试样进行半浸泡和全浸泡来模拟静态海水腐蚀试验,采用失重法和电化学试验表征球墨铸铁的腐蚀速率和耐腐蚀性能,研究锰含量对球墨铸铁耐腐蚀性能的影响。结果表明:锰元素在一定范围内能够细化石墨、稳定珠光体和渗碳体,从而使球墨铸铁的硬度和抗拉强度得到改善,而当锰含量高于一定值时这种影响就很缓慢,甚至会恶化球墨铸铁的力学性能。此外,锰元素的添加能够提高球墨铸铁的耐腐蚀性能,半浸的腐蚀程度比全浸腐蚀更严重。

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施压加工对爆炸复合板力学性能的影响 施压加工对爆炸复合板力学性能的影响 施压加工对爆炸复合板力学性能的影响

施压加工对爆炸复合板力学性能的影响

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施压加工对爆炸复合板力学性能的影响 4.4

文章通过爆炸复合板的金相和显微硬度分析,讨论了施压加工对不锈钢与碳钢复合板性能的影响,结果表明:该复合板具有足够高的硬度,能承受施压加工时较大的塑性变形,施压后复合板整体硬度升高,而加热只对不锈钢起到部分去应力的作用。

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邹寻

职位:市场销售中心经理

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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