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為了提高建筑20鋼表面青銅涂層的綜合性能,通過(guò)加入SrAl2O4粉末爆炸噴涂的方式制備得到青銅涂層以及青銅發(fā)光復(fù)合結(jié)構(gòu)涂層,通過(guò)試驗(yàn)測(cè)試的手步提高20鋼的抗高溫45號(hào)鋼板65錳鋼板40cr鋼板42crmo鋼板磨損
用主要通過(guò)掃描電鏡、電子探針對(duì)40Cr鋼的疲勞損傷過(guò)程進(jìn)行顯微組織及成分分布分析·研究了疲勞裂紋萌生的位置、形狀、擴(kuò)展過(guò)程和擴(kuò)展途徑,確定出了微裂紋開(kāi)始形成時(shí)的循環(huán)次數(shù)·發(fā)現(xiàn)裂紋易于在鉻的富集區(qū)及鉻的碳化物處萌生· 。45號(hào)鋼板65錳鋼板40cr鋼板42本文采用慢應(yīng)變速率拉伸試驗(yàn)方法研究40Cr鋼的應(yīng)力腐蝕情況,通過(guò)慢應(yīng)變速率拉伸試驗(yàn)方法,測(cè)試了40Cr鋼在甘油、海水以及酸性海水溶液中的斷裂行為,根據(jù)其應(yīng)力-應(yīng)變曲線、敏感性參數(shù)的對(duì)比研究,并利采用超音速微粒轟擊技術(shù)對(duì)40Cr鋼進(jìn)行單面表面納米化,使其表面形成晶粒尺寸為10nm左右的納米晶層,然后對(duì)試樣進(jìn)行不同溫度,不同時(shí)間的低溫氣體滲氮。利用金相法,硬度法和X射線衍射法對(duì)試樣兩面的滲氮層進(jìn)行分析對(duì)比。結(jié)果表明:納米層表面形成氮化物的溫度可降至300℃左右,而在450℃時(shí),原始粗晶面氣體滲氮才形成連續(xù)的氮化物層,表面納米化后大量的晶界促進(jìn)了氮原子的擴(kuò)散,晶界上和晶內(nèi)存在的缺陷也可降低氮化物形成的氮?jiǎng)蓍T(mén)檻值。 判斷酸性海水中40Cr鋼的應(yīng)力腐蝕機(jī)理為“氫脆”型。 采用阻抗譜測(cè)量方法對(duì)40Cr鋼在酸性海水溶液中的應(yīng)力腐蝕斷裂行為進(jìn)研究,阻抗測(cè)量同時(shí)在兩個(gè)不同的試樣間進(jìn)行:通過(guò)慢拉伸加載應(yīng)力的試樣與未加載任何應(yīng)力的試樣,對(duì)阻抗譜的分析確定了在40Cr鋼在酸性海水溶液中試樣裂紋出現(xiàn)、發(fā)展及斷裂的時(shí)間,通過(guò)新的方法解析阻抗得出氫脆型應(yīng)力腐蝕開(kāi)裂過(guò)程中裂紋的形成和發(fā)展與阻抗的對(duì)應(yīng)關(guān)系,證明了Bosch模型不僅適用于有鈍化膜的體系同樣適用于無(wú)鈍化膜形成的氫脆型應(yīng)力腐蝕開(kāi)裂體系高40Cr合金鋼表面的耐磨性能. 45號(hào)鋼板65錳鋼板40cr鋼板42crmo鋼板




45號(hào)鋼板目的研究20#鋼
本文分析了某天然氣集氣站管內(nèi)流動(dòng)條件及采出水離子濃度,搭建流動(dòng)腐蝕實(shí)驗(yàn)臺(tái),利用旋轉(zhuǎn)電極測(cè)試系統(tǒng)為基礎(chǔ),分析測(cè)試了20#鋼在高礦化度條件下CO2環(huán)境45號(hào)鋼板40cr鋼板65錳鋼板·42crmo鋼板”經(jīng)激光表面淬火預(yù)處理后的40Cr鋼,進(jìn)行預(yù)置QCr0.5中間層的超塑性焊接研究。結(jié)果表明,經(jīng)激光淬火預(yù)處理后的40Cr鋼與QCr0.5中間層待焊接面經(jīng)仔細(xì)清洗,在預(yù)壓應(yīng)力56.6MPa、采用帶斷屑槽的硬質(zhì)合金刀具干車(chē)削40Cr鋼,研究了此種刀具車(chē)削40Cr鋼,刀具前后刀面的磨損機(jī)理,分析了切削參數(shù)(切削速度和進(jìn)給量)對(duì)刀具壽命和切削溫度的影響.結(jié)果表明:此種硬質(zhì)合金刀具干車(chē)削40Cr鋼的磨損機(jī)理為剝離磨損、粘結(jié)磨損、氧化磨損和微崩刃;隨著切削速度的增加,刀具磨損率降低;低速時(shí)切削速度的增加,提高了切削溫度,當(dāng)切削速度大于120m/min時(shí)切削溫度隨之降低;進(jìn)給量的增加,能夠提高刀具斷屑槽的利用率,減小切屑對(duì)刀具主切削刃的正壓力,降低切削溫度,改善進(jìn)給量的增加對(duì)刀具壽命的影響. 45號(hào)鋼板40cr鋼板65錳鋼板·42crmo鋼板為了研究40Cr鋼表面納米化對(duì)其耐磨性能的影響,對(duì)40Cr鋼表面進(jìn)行高能?chē)娡杼幚?獲得納米結(jié)構(gòu)表層,分析了材料表面高能?chē)娡枨昂蟮奈⒂^組織變化,測(cè)定了納米化材料表層的殘余應(yīng)力及顯微硬度,研究了納米化表層的磨損性能。結(jié)果表明:高能?chē)娡枋?0Cr鋼表層發(fā)生了嚴(yán)重塑性變形,顯微硬度較基體提高了68%,并使材料表面分布了較高幅值殘余壓應(yīng)力, 可達(dá)-736 MPa,殘余壓應(yīng)力層深度達(dá)0.9 mm;高能?chē)娡璞砻婕{米化能在一定程度上降低40Cr鋼表面的摩擦系數(shù),且大大減小其磨損失重,顯著改善了40Cr鋼的耐磨性能。


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