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101.
低碳钢组织与力学性能关系   总被引:3,自引:0,他引:3  
从钢的强韧化理论入手,逐一分析了低碳钢中各组织因子与力学性能的关系,并在Hall-petdh关系式的基础了,结合低碳钢生产的特点,通过定量的热模拟实验研究,回归分析得到了低碳钢组织与力学性能间的基本关系式.  相似文献   
102.
本采用分光光度法研究低碳钢在硫酸溶液中的腐蚀及TX-100对其腐蚀的影响。在30℃至45℃范围内,TX-100随浓度的增加表现出明显的缓蚀作用,且温度升温缓蚀作用增强。根据实验结果,对缓蚀机理和腐蚀动力学进行了研究。结果表明,TX-100在低碳钢表面上发生了吸附,这种吸附符合Langmuir吸附方程式。  相似文献   
103.
采用程序升温脱附法,极化曲线法,失重法及盐雾试验等方面研究了不同类型的缓蚀剂对模拟文物-低碳钢试样的缓蚀效率及吸附性能,实验证明,苯并三氮唑在较低浓度时对铁器的缓蚀效率比保护铁器常用的胺类缓蚀剂更高,并且BTA还具有较低毒性、较易购置等优点。  相似文献   
104.
采用程序升温脱附法、极化曲线法、失重法及盐雾试验等方法研究了不同类型的缓蚀剂(胺类化合物、环己酮、乙酰乙酸乙酯及杂环类化合物)对模拟文物──低碳钢试样的缓蚀效率及吸附性能.实验证明,苯并三氮唑(BTA)在较低浓度时对铁器的缓蚀效率要比保护铁器常用的胺类缓蚀剂(碳酸环己胺与亚硝酸二环己胺)更高,并且BIA还具有较低毒性、较易购置等优点.  相似文献   
105.
针对企业冶炼超低碳铝镇静钢过程中增氮量高、波动大及控制不稳定的问题,采用工艺数据统计和现场取样的手段,系统梳理了冶炼过程钢液脱氮和增氮的主要环节和影响因素.转炉脱碳期和真空处理是脱氮的主要环节,碳氧期的总脱碳量高则终点氮含量低;转炉底吹N2/Ar切换点在吹炼70%以前对终点氮含量影响不大;VD在无氧条件下脱氮有利,RH则在有氧条件下脱氮有利.控制钢中溶解氧>200×10-6则出钢过程增氮可控制在5×10-6以下;炉料的氮带入是真空精炼环节增氮的重要因素,最高达11×10-6;采用密封垫+吹Ar的保护方式,增氮量最低为1×10-6.  相似文献   
106.
利用超塑性预处理细化晶粒原理 ,在低碳钢中加入不同体积分数的第二相粒子ZrC和ZrO2 ,研究了ZrC和ZrO2 粒子体积分数及轧后不同冷却方式对低碳钢组织和力学性能的影响。研究结果表明 ,轧制变形量为 84 %时 ,加入 0 .8%的ZrC粒子 ,采用轧后水冷方式可获得超细组织 ,晶粒尺寸可达到 9.8μm ;加入 0 .2 %的ZrO2 粒子时 ,晶粒尺寸可达 7.8μm。轧后水冷比轧后空冷方式能获得更为细小的晶粒  相似文献   
107.
用超塑性预处理原理细化低碳钢晶粒的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
利用超塑性预处理细化晶粒原理。在低碳钢中加入不同体积分数的第二相粒子ZrC和ZrO2,研究了ZrC和ZrO2粒子体积分数及轧后不同冷却方式对低碳钢组织和力学性能的影响。研究结果表明;轧制变形量为84%时,加入0.8%的ZrC粒子,采用轧后水冷方式可获得超细组织,晶粒尺寸可达到9.8μm;加入0.2%的ZrO2粒子时,晶粒尺寸可达7.8μm,轧后水冷比轧后空冷方式能获得更为细小的晶粒。  相似文献   
108.
变形、冷却条件下低碳钢铁素体相变的元胞自动机模型   总被引:1,自引:0,他引:1  
建立了一个二维元胞自动机模型,模拟了低碳钢在形变与快冷作用下铁素体最终微观结构,讨论了不同初始奥氏体γ晶粒尺寸对于奥氏体γ→铁素体α相变后微结构的影响·分析了模拟结果与实验存在一定偏差的原因·模拟结果表明,形变前的奥氏体晶粒尺寸粗大,相变后铁素体转变不完全,铁素体晶粒粗大且不均匀;形变前的奥氏体晶粒细小,相变后铁素体转变较为完全,铁素体晶粒细小·  相似文献   
109.
采用试验和统计学方法研究了低碳钢在电化学抛光过程中,表面轮廓高度分布的概率密度函数和轮廓的自相关函数的变化.结果表明:随着电化学抛光的进行,概率密度函数分布呈现出平坦→陡峭→平坦的变化趋势,自相关函数呈现出随机→规律→随机的变化趋势;在特定的抛光阶段,概率密度函数分布变窄,自相关函数变化有明显的周期性;原始表面和完全电抛光表面呈现较强的随机性特征.  相似文献   
110.
采用每道次挤压后样品旋转90°进入下一道次且旋转方向不变方式(Bc)的等径弯曲通道变形(ECAP)工艺制备亚微晶Q235钢,并研究了4个面不同的组织演化. 研究表明,ECAP变形Q235钢的组织随变形道次的增加而细化,其中第1道次的细化程度最大. 4个面的形貌也不同:S面以位错胞为主;R面在第2道次出现变形带交叉现象;而T面2道次就有近似的等轴胞出现,4道次出现了晶界很清楚的等轴晶,尺寸为0.25μm左右;L面4道次后也有等轴晶出现,但晶界没有T面4道次的晶界清楚. 8道次后所有的面都已经演化成晶界清晰的等轴晶,尺寸为0.2μm左右. 采用ECAP变形可以获得亚微晶Q235钢.  相似文献   
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