更新日期: 2024-04-24

变形温度对冷喷涂304不锈钢涂层材料高温变形行为的影响

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变形温度对冷喷涂304不锈钢涂层材料高温变形行为的影响 4.7

采用冷喷涂技术制备了致密的304不锈钢涂层材料.利用热模拟试验机对冷喷涂304不锈钢涂层材料在1000—1150℃压缩变形,研究变形温度对其变形抗力、组织和硬度的影响.结果表明,随着变形温度由1000℃上升到1150℃,冷喷涂304不锈钢涂层材料稳态变形抗力由315.4 MPa降低到187.9 MPa,硬度由332.8 HV_(0.2)降低到244.8 HV_(0.2),易变形区面积增大,自由变形区发生再结晶,裂纹减少.在上述变形条件下,热变形激活能Q为464 kJ/mol.冷喷涂304不锈钢涂层在1237—1265℃发生相变.

冷喷涂304不锈钢涂层的弯曲力学行为研究 冷喷涂304不锈钢涂层的弯曲力学行为研究 冷喷涂304不锈钢涂层的弯曲力学行为研究

冷喷涂304不锈钢涂层的弯曲力学行为研究

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采用冷喷涂(cgds)技术在if钢基体上制备304不锈钢涂层。用shimadzu液压伺服疲劳试验机对304不锈钢涂层样品进行三点弯曲实验,用扫描电子显微镜来研究冷喷涂304不锈钢涂层的断裂行为。结果表明:冷喷涂304不锈钢涂层的断裂行为为脆性断裂;裂纹萌生于涂层表面,随着载荷和力矩的增加,裂纹向涂层内部扩展,裂纹在涂层中是v字型的;当裂纹扩展到涂层和基体的结合界面处时,裂纹向两侧横向扩展,相邻裂纹扩展相互贯通后,涂层和基体发生开裂或脱落。

不同涂层对304不锈钢高温防护效果的对比研究 不同涂层对304不锈钢高温防护效果的对比研究 不同涂层对304不锈钢高温防护效果的对比研究

不同涂层对304不锈钢高温防护效果的对比研究

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采用溶胶凝胶法在304不锈钢表面上分别制备了sio2、al2o3、zro2防护涂层。通过x射线衍射(xrd)、扫描电镜(sem)对不同氧化物涂层进行了结构和形貌的表征。对比了不同氧化物涂层保护样品的高温抗氧化性、抗热冲击性以及在3.5wt%nacl溶液中的耐电化学腐蚀性。结果表明al2o3涂层具有很好的高温抗氧化性和耐电化学腐蚀性,而zro2涂层具有良好的抗热冲击性能。

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304不锈钢的晶间腐蚀行为研究

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304不锈钢的晶间腐蚀行为研究 4.7

晶间腐蚀是奥氏体不锈钢钢管最危险的失效形式之一,本文采用不锈钢硫酸-硫酸铜腐蚀方法(astma262方法e)对304奥氏体不锈钢材质的排气歧管进行了晶间腐蚀倾向检测。结果表明,腐蚀后的试样焊缝及其表面均存在微裂纹,弯曲后裂纹明显,说明此次检测试样存在严重的晶间腐蚀倾向。最后本文提出了改善奥氏体不锈钢耐晶间腐蚀的方法。

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变形条件对304不锈钢动态再结晶的影响

变形条件对304不锈钢动态再结晶的影响

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变形条件对304不锈钢动态再结晶的影响 4.6

?1994-2009chinaacademicjournalelectronicpublishinghouse.allrightsreserved.http://www.cnki.net 变形条件对304不锈钢动态再结晶的影响 黄俊霞 俞 敏 叶晓宁 (宝钢股份不锈钢分公司技术中心,上海 200431)   【摘要】 采用平面压缩变形观察304不锈钢在应变过程发生动态再结晶(drx)的试 验,结果表明发生drx的可能性随着变形温度的升高和应变速率的减小而增加,而动态再 结晶晶粒尺寸同样随着变形温度的升高和应变速率的减小而增大;试验过程钢的再结晶晶粒 尺寸为5~30μm。 【关键词】 304不锈钢 动态再结晶 变形条件 晶粒尺寸 作者简介:黄俊霞,女,宝钢不锈钢分公司,从事不锈钢材料的性能研发等工作

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变形条件对304不锈钢动态再结晶的影响

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变形条件对304不锈钢动态再结晶的影响 4.5

采用平面压缩变形观察304不锈钢在应变过程发生动态再结晶(drx)的试验,结果表明发生drx的可能性随着变形温度的升高和应变速率的减小而增加,而动态再结晶晶粒尺寸同样随着变形温度的升高和应变速率的减小而增大;试验过程钢的再结晶晶粒尺寸为5~30μm。

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304L不锈钢高温变形组织的演化

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304L不锈钢高温变形组织的演化 4.7

采用gleeble-1500d热/力学模拟试验机对304l不锈钢铸态及锻态试样进行了热压缩试验研究,工艺参数为:变形温度950℃~1150℃、变形量0.7,变形速率0.1s-1。结果表明:铸态的峰值应力低于锻态的峰值应力,铸态组织的动态再结晶明显迟于锻态组织;铸态及锻态304l不锈钢流变应力随着温度的升高而降低;随着变形温度的升高,动态再结晶百分数增加,再结晶组织增多并趋于完全。

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拉伸变形对304不锈钢应力腐蚀的影响

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拉伸变形对304不锈钢应力腐蚀的影响 4.4

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渗硼层对SUS304不锈钢耦合变形的摩擦行为的影响 渗硼层对SUS304不锈钢耦合变形的摩擦行为的影响 渗硼层对SUS304不锈钢耦合变形的摩擦行为的影响

渗硼层对SUS304不锈钢耦合变形的摩擦行为的影响

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渗硼层对SUS304不锈钢耦合变形的摩擦行为的影响 4.7

为了模拟成形过程中板带变形与摩擦的耦合作用,采用自制的耦合变形的摩擦试验装置研究了sus304亚稳奥氏体不锈钢带分别与淬回火和渗硼处理的dc53冷作模具钢的往复摩擦行为,分析了钢带试样的塑性变形及相变行为并观察了其磨损表面形貌。结果表明,无论是淬回火亦或是渗硼处理的dc53与不锈钢试样配对摩擦,钢带试样的变形量与时间均呈对数关系;载荷增大,摩擦系数减小,而滑动速率对摩擦系数的影响很小,所有试验条件下摩擦系数均随试验进程表现出逐渐降低后趋于稳定的规律。与淬回火钢配对的不锈钢带的磨损机理以粘着磨损为主,与渗硼层明显改善了钢带的粘着磨损趋向,磨损机理以磨粒磨损为主。冷作模具采用渗硼处理可改善不锈钢冲压成形过程中的粘着磨损问题。

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中水对304不锈钢腐蚀的影响分析 中水对304不锈钢腐蚀的影响分析 中水对304不锈钢腐蚀的影响分析

中水对304不锈钢腐蚀的影响分析

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中水对304不锈钢腐蚀的影响分析 4.3

为研究中水对304不锈钢循环冷却水系统的腐蚀影响,对304不锈钢进行电化学试验,通过试验结果分析浓缩倍率、ph值、cl-、氨氮对304不锈钢循环冷却水系统腐蚀的影响程度,研究表明浓缩倍率和cl-质量浓度的增加明显加速了304不锈钢的腐蚀速度,而ph值及氨氮质量浓度变化对304不锈钢的腐蚀速度影响较小。

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304不锈钢变形抗力试验

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304不锈钢变形抗力试验 4.3

利用gleeble-1500热模拟试验机对304不锈钢的金属塑性变形抗力进行了试验研究。首先通过单道次压缩试验研究了变形温度、变形速率和变形程度对变形抗力的影响,合理选择变形抗力数学模型并给出待定系数,然后研究了试验的重复性和试样长度对试验结果的影响,最后通过双道次压缩试验研究了道次间的残余应变对变形抗力的影响并建立了在考虑残余应变影响条件下的变形抗力数学模型。该模型可为计算304不锈钢的变形抗力提供理论依据。

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变形温度对耐候钢高温塑性的影响 变形温度对耐候钢高温塑性的影响 变形温度对耐候钢高温塑性的影响

变形温度对耐候钢高温塑性的影响

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变形温度对耐候钢高温塑性的影响 4.7

在不同的变形温度(600~1250℃)下,以3×10-3s-1的应变速率对试样进行拉伸直至断裂。绘制出高温塑性曲线,分析变形温度对耐候钢高温塑性的影响。耐候钢的第ⅲ脆性区出现在700~850℃,脆性区间温度范围较窄;900~1150℃为最佳塑性区间。

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基于Deform的304不锈钢车削过程的切削温度分析 基于Deform的304不锈钢车削过程的切削温度分析 基于Deform的304不锈钢车削过程的切削温度分析

基于Deform的304不锈钢车削过程的切削温度分析

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基于Deform的304不锈钢车削过程的切削温度分析 4.4

aisi304不锈钢是一种难加工材料,由于加工易硬化、切削温度高、刀具磨损较为严重,导致切削加工304不锈钢成本高、效率低等。切削过程中切削温度对刀具磨损、工件加工表面完整性及加工精度有着极大的影响。该项研究借助deform-3d软件对304不锈钢的车削过程进行了仿真分析,观测了切削温度场的变化,运用正交试验方法,分析了切削用量三要素切削速度、进给量和背吃刀量对切削温度的影响规律,得出最佳加工工艺参数;对切削温度进行回归分析,获得切削温度回归方程,此方程可以很好地预测切削温度。

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保温时间和钎焊温度对真空钎焊304不锈钢接头性能的影响 保温时间和钎焊温度对真空钎焊304不锈钢接头性能的影响 保温时间和钎焊温度对真空钎焊304不锈钢接头性能的影响

保温时间和钎焊温度对真空钎焊304不锈钢接头性能的影响

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保温时间和钎焊温度对真空钎焊304不锈钢接头性能的影响 4.4

研究了镍基钎料真空钎焊304不锈钢的保温时间和钎焊温度这两种工艺参数对其焊缝组织和接头性能的影响。结果表明:适当的保温时间和钎焊温度有利于钎料与母材间的扩散作用,并能有效的消除钎缝组织中ni-p、ni-cr-p等脆性化合物相,使得脆性化合物相在钎缝中的分布的连续性被打断,从而获得更高的接头强度。

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304不锈钢构件的高温蠕变特性分析

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304不锈钢构件的高温蠕变特性分析 4.6

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304不锈钢热轧板退火温度研究

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304不锈钢热轧板退火温度研究 4.3

通过实验分析304不锈钢晶粒度、硬度、酸洗板表面粗糙度与热轧板退火温度的关系,结果表明:304不锈钢退火温度在1130℃时,晶粒尺寸显著增大,硬度明显降低,酸洗板表面粗糙度增加。因此建议304不锈钢退火温度控制在1130℃以下。

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变形量对304奥氏体不锈钢组织和性能的影响

变形量对304奥氏体不锈钢组织和性能的影响

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变形量对304奥氏体不锈钢组织和性能的影响 4.6

쓏뺩샭릤듳톧쮶쪿톧캻싛컄뇤탎솿뛔304냂쫏쳥늻탢룖ퟩ횯뫍탔쓜뗄펰쿬탕쏻ꎺ뚭뫬쇁짪쟫톧캻벶뇰ꎺ쮶쪿튵ꎺ닄쇏톧횸떼뷌쪦ꎺ퇮즭20100623 뇤탎솿뛔304냂쫏쳥늻탢룖ퟩ횯뫍탔쓜뗄펰쿬ퟷ헟ꎺ뚭뫬쇁톧캻쫚폨떥캻ꎺ쓏뺩샭릤듳톧놾컄뛁헟튲뛁맽(1쳵ì1.몫량304냂쫏쳥늻탢룖샤볓릤펲뮯벰췋믰죭뮯뗄퇐뺿[톧캻싛컄]2004틽횤컄쿗(1쳵ì1.탭엥쏴.헅맺엳.맹쇁.뫴캰.냗컄럥.ퟳ닊쾼.퇮퇓낲맜뗀췋믰슯퓚늻탢룖쿋캬짺닺훐뗄펦폃[웚뾯싛컄æ-뷰쫴죈뒦샭2013(7)놾컄솴뷓ꎺhttp://d.wanfangdata.com.cn/thesis_y1698016.aspx

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304不锈钢详细资料

304不锈钢详细资料

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304不锈钢详细资料 4.5

304不锈钢 百科名片 304不锈钢方管 304不锈钢是一种通用性的不锈钢材料,防锈性能比200系列的不锈钢材料要强。耐高温 方面也比较好,能高到到1000-1200度。304不锈钢具有优良的不锈耐腐蚀性能和较好的 抗晶间腐蚀性能。对氧化性酸,在实验中得出:浓度≤65%的沸腾温度以下的硝酸中,304 不锈钢具有很强的抗腐蚀性。对碱溶液及大部分有机酸和无机酸亦具有良好的耐腐蚀能力。 目录 简介 成分 性能 304不锈钢大图标准 304物理性能 不锈钢知识 简介 成分 性能 304不锈钢大图标准 304物理性能 不锈钢知识 展开 编辑本段简介 304不锈钢是一种常见的不锈钢,业内也叫做18/8不锈钢。它的抗腐蚀性能要优于430不锈钢,但 是价格又比316不锈钢便宜,因此广泛使用于生活中,例如:一些高档的不锈钢餐具,户外 的栏杆等。 虽然此种不锈钢在

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304奥氏体不锈钢的高温拉伸行为和形变组织研究

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304奥氏体不锈钢的高温拉伸行为和形变组织研究 4.7

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304不锈钢高温压缩状态金相组织分析 304不锈钢高温压缩状态金相组织分析 304不锈钢高温压缩状态金相组织分析

304不锈钢高温压缩状态金相组织分析

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页数:未知

304不锈钢高温压缩状态金相组织分析 4.4

本文针对对铸态304奥氏体不锈钢热变形行为进行基础性研究,利用thermechastor-w热/力模拟试验机,对304奥氏体不锈钢在应变量为50%,变形温度为950—1250℃,应变速率为0.01s-1—2.5s-1进行单道次高温压缩热变形试验,并且测定其真应力—应变曲线。

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精炼渣碱度对304不锈钢夹杂物的影响

精炼渣碱度对304不锈钢夹杂物的影响

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精炼渣碱度对304不锈钢夹杂物的影响 4.5

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304不锈钢的腐蚀 (3)

304不锈钢的腐蚀 (3)

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304不锈钢的腐蚀 (3) 4.3

1 第1页共17页 304不锈钢的腐蚀 应力腐蚀 应力腐蚀是指零件在拉应力和特定的化学介质联合作用下所产生的低应力脆性断裂现象。 应力腐蚀由残余或外加应力导致的应变和腐蚀联合作用产生的材料破坏过程。应力腐蚀导致材料的断裂称为 应力腐蚀断裂。 它的发生一般有以下四个特征:一、一般存在拉应力,但实验发现压应力有时也会产生应力腐蚀。二、对于 裂纹扩展速率,应力腐蚀存在临界kiscc,即临界应力强度因子要大于kiscc,裂纹才会扩展。三、一般应力 腐蚀都属于脆性断裂。四、应力腐蚀的裂纹扩展速率一般为10-6~10-3mm/min,而且存在孕育期,扩展区和瞬 段区三部分 应力腐蚀机理的机理一般认为有阳极溶解和氢致开裂 晶间腐蚀 说明:局部腐蚀的一种。沿着金属晶粒间的分界面向内部扩展的腐蚀。主要由于晶粒表面和内部间化学成分 的差异以及晶界杂质或内应力的存在。晶间腐蚀破坏晶粒

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“304不锈钢元钢”—☆—“304L不锈钢元钢”

“304不锈钢元钢”—☆—“304L不锈钢元钢”

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“304不锈钢元钢”—☆—“304L不锈钢元钢” 4.7

304不锈钢元钢/304l不锈钢元钢 联系人:吴翔联系电话:0769-85073372 江苏兴化亿旺不锈钢材料厂位于东莞长安镇莞长路(107国道边)成立于2000年,是一家 专业生产不锈钢材料的大型企业。资金雄厚,技术先进,设备齐全,拥有职工3000多名, 占地面积达100000多平方米。主要生产销售的材料有:"不锈钢棒材"圆棒,六角棒,四 方棒,椭圆棒"不锈钢板材"卷板,中厚板,热轧板,冷轧板"不锈钢线材"弹簧线,全软 线,螺丝线,光亮线,电解线,中硬线"不锈钢管材"焊管,无缝管,矩形管,波纹管"不 锈钢带材"卷带,2b带,卷料"不锈钢元钢"扁钢,槽钢,角钢,不锈钢绳等系列产品。 还根据不同用户的需求,承接订购各种不同规格的异型钢材。材质为:sus310,316.310s, 304.316l,303.316f,301.304l,302.316n,902.9

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钎焊温度对304不锈钢板翅结构强度和微观组织的影响 钎焊温度对304不锈钢板翅结构强度和微观组织的影响 钎焊温度对304不锈钢板翅结构强度和微观组织的影响

钎焊温度对304不锈钢板翅结构强度和微观组织的影响

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钎焊温度对304不锈钢板翅结构强度和微观组织的影响 4.3

对采用镍基钎料bni-2的304不锈钢板翅结构进行真空钎焊试验,加工了304不锈钢板翅结构拉伸试样,进行拉伸试验。利用扫描电镜(sem)对钎焊接头微观组织进行观察;利用能谱分析(eds)对接头成分进行研究。讨论钎焊温度(tb)对结构强度和微观组织的影响。研究结果表明,在1025~1100℃之间,随着tb升高,硼元素扩散充分,导致结构强度增大,且钎焊接头区域各相分布均匀,tb=1100℃较为合适;当tb较低时(1030℃),在接头区域生产的脆性相较多,结构的强度较低;当tb升高到1100℃时,接头中间区域生成了完全的固溶体组织,且钎角区域的组织变得均匀。

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304不锈钢详细资料 (2)

304不锈钢详细资料 (2)

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304不锈钢详细资料 (2) 4.6

304不锈钢 百科名片 304不锈钢方管 304不锈钢是一种通用性的不锈钢材料,防锈性能比200系列的不锈钢材料要强。耐高温 方面也比较好,能高到到1000-1200度。304不锈钢具有优良的不锈耐腐蚀性能和较好的 抗晶间腐蚀性能。对氧化性酸,在实验中得出:浓度≤65%的沸腾温度以下的硝酸中,304 不锈钢具有很强的抗腐蚀性。对碱溶液及大部分有机酸和无机酸亦具有良好的耐腐蚀能力。 目录 简介 成分 性能 304不锈钢大图标准 304物理性能 不锈钢知识 简介 成分 性能 304不锈钢大图标准 304物理性能 不锈钢知识 展开 编辑本段简介 304不锈钢是一种常见的不锈钢,业内也叫做18/8不锈钢。它的抗腐蚀性能要优于430不锈钢,但 是价格又比316不锈钢便宜,因此广泛使用于生活中,例如:一些高档的不锈钢餐具,户外 的栏杆等。 虽然此种不锈钢在

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吴雁珍

职位:地铁安全监理工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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