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某机车加工车间生产的空心轴锻件,经调质热处理后,探伤发现,21件产品中有7件开裂.开裂在端部中间部位呈环状开裂,开裂位置及形态较为特殊,与通常淬火开裂方式有所不同.对开裂空心轴试验分析,试验结果表明,化学成分符合空心轴材质要求;锻件致密度良好;显微组织属调质组织,但晶粒度粗大不合格;扫描电镜断口微观分析为典型沿晶断裂.综合试验分析认为,空心轴端面环形开裂系热处理淬火裂纹,形成原因系淬火工艺过程控制不当造成. 相似文献
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文章根据砖混结构房屋的特点,详细分析了砖混结构房屋开裂的原因和规律,提出了在不同条件下预防砖混结构房屋开裂的具体而又切实可行的处理措施. 相似文献
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文章根据砖混结构房屋的特点,详细分析了砖混结构房屋开裂的原因和规律,提出了在不同条件下预防砖混结构房屋开裂的具体而又切实可行的处理措施。 相似文献
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沥青路面开裂的原因从施工的角度分析了沥青路面开裂的影响因素,提出了水泥稳定碎石预切缝 应力吸收层的基层防裂技术方案,并对技术方案的施工工艺进行详细分析. 相似文献
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沥青路面开裂的原因从施工的角度分析了沥青路面开裂的影响因素,提出了水泥稳定碎石预切缝+应力吸收层的基层防裂技术方案,并对技术方案的施工工艺进行详细分析。 相似文献
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镇保隧道左幅进口洞口段变形及坍方处治方案 总被引:1,自引:0,他引:1
镇保隧道左幅进口进洞前后,洞口边仰坡变形开裂、洞内右侧初期支护大范围变形侵界、浅埋段地表沉降开裂滑塌及大坍方,文章阐述了如何对以上情况进行处理. 相似文献
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镇保隧道左幅进口进洞前后,洞口边仰坡变形开裂、洞内右侧初期支护大范围变形侵界、浅埋段地表沉降开裂滑塌及大坍方,文章阐述了如何对以上情况进行处理。 相似文献
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因施工过程及环境条件的影响,新建的青藏铁路混凝土结构物表面已不同程度地出现开裂现象,文章针对青藏铁路工程中出现的各种开裂情况进行了简单分析,对混凝土裂缝的修补工艺及防止混凝土裂缝产生的措施进行介绍. 相似文献
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文章简要论述了水泥混凝土路面开裂的原因,并从分析其产生原因入手,根据工程中的处理经验,结合相关理论研究对在工程实践中如何预防控制好水泥混凝土路面的开裂问题进行了探讨,以期延长水泥混凝土路面使用年限. 相似文献
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目前高性能混凝土除在高层建筑工程中有所应用外,在道路桥梁工程建设中的应用还较少,而且高性能混凝土的开裂问题较为普遍,因此笔者根据工程实践,通过分析研究高性能混凝土开裂的原因,以期对道路桥梁建筑质量提供更好的借鉴. 相似文献
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在电子产品的小型化的趋势下,电力电子器件所承受的工作温度、电流密度越来越高,这给封装材料提出了严峻的挑战.一种引线框架材料为C194合金的MOSFET器件,在高电流密度的工作环境下服役3~4年后发生了引脚开裂的现象.针对该失效现象,使用扫描电子显微镜对界面金属间化合物和断口形貌进行了精细的微观表征,确定了电迁移和热迁移的耦合作用是导致引脚开裂的主要原因.具体地,对于器件源极来说, Cu原子的电迁移与热迁移方向相反,且热迁移扩散通量较大,抵消了电迁移的作用从而导致了阳极开裂的反常现象.对于器件漏极来说,Cu原子的热迁移方向与电迁移方向相同,热迁移加速了阴极界面裂纹的萌生与扩展,开裂情况最为严重.为了进一步揭示开裂机理,我们使用电子探针、透射电子显微镜分析发现,在C194合金与金属间化合物界面上,原本弥散分布于C194合金内部的铁晶粒发生了明显的晶粒长大,并富集形成连续层.由于细小铁晶粒组成的富铁层弱化原有的界面结合力,成为薄弱环节.因此,在外加热应力或机械应力下,裂纹总是沿着由铁晶粒形成的富铁层发生开裂.综上,该器件引脚开裂的失效模式为典型的多场耦合作用下的失效形式,相关机理将为产品工艺优化和提高使用寿命提供理论指导. 相似文献
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目前高性能混凝土除在高层建筑工程中有所应用外,在道路桥梁工程建设中的应用还较少,而且高性能混凝土的开裂问题较为普遍,因此笔者根据工程实践,通过分析研究高性能混凝土开裂的原因,以期对道路桥梁建筑质量提供更好的借鉴。 相似文献
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文章通过对波兰法拉克公司制造的BP-1025型低倍率循环锅炉水冷壁采用宏观形貌检查、金相组织检查、显微维氏硬度测试等方法,对锅炉水冷壁管开裂的原因进行了详细测试分析.确定造成事故的原因是在腐蚀介质和交变应力作用下发生的腐蚀破坏,并为如何防止水冷壁开裂事故提出了建议. 相似文献
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文章通过对波兰法拉克公司制造的BP-1025型低倍率循环锅炉水冷壁采用宏观形貌检查、金相组织检查、显微维氏硬度测试等方法,对锅炉水冷壁管开裂的原因进行了详细测试分析。确定造成事故的原因是在腐蚀介质和交变应力作用下发生的腐蚀破坏,并为如何防止水冷壁开裂事故提出了建议。 相似文献
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金属中氢鼓泡形核的机理 总被引:1,自引:0,他引:1
通过实验和理论分析研究了氢鼓泡形核、长大和开裂的过程. 在充氢试样中发现直径小于100 nm未开裂的孔洞, 它们是正在长大的氢鼓泡, 也发现已开裂的鼓泡以及裂纹多次扩展导致破裂的鼓泡.分析表明, 氢和空位复合能降低空位形成能, 从而使空位浓度大幅度升高, 这些带氢的过饱和空位很容易聚集成空位团.H在空位团形成的空腔中复合成H2就使空位团稳定, 成为氢鼓泡核.随着H和过饱和空位的不断进入, 鼓泡核不断长大, 内部氢压也不断升高.当氢压产生的应力等于被氢降低了的原子键合力时, 原子键断开, 裂纹从鼓泡壁上形核. 相似文献
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