更新日期: 2024-04-29

一种核级316LN钢的相图计算与微合金化设计

格式:pdf

大小:302KB

页数:4P

人气 :87

一种核级316LN钢的相图计算与微合金化设计 4.8

用热力学方法计算了一种核级316LN钢及其在Nb、V微合金化条件下的伪二元平衡相图,研究了不同温度下钢的平衡相组成。结果表明,316LN钢中的主要析出相为Cr2N、M23C6、和相,Nb微合金化316LN钢中会形成含C的MX,有望提高材料的力学性能和耐晶间应力腐蚀性能,V微合金化316LN钢中会形成VN,但对稳定C的作用不大。

固溶态316LN不锈钢的氧化行为 固溶态316LN不锈钢的氧化行为 固溶态316LN不锈钢的氧化行为

固溶态316LN不锈钢的氧化行为

格式:pdf

大小:392KB

页数:未知

研究了固溶态316ln不锈钢在900~1200℃空气中的氧化行为。结果表明,316ln不锈钢在900~1200℃范围内氧化增重与氧化时间的关系遵从抛物线规律,氧化速率常数kt随温度的升高而增大;316ln不锈钢的高温氧化具有选择性,氧化首先发生于富cr的晶界处;900℃时氧化轻微,氧化膜主要为cr2o3,1000℃时氧化膜组成为cr2o3和尖晶石结构的mncr2o4,1200℃时除cr2o3和mncr2o4外,还存在少量的fecr2o4。316ln不锈钢的氧化激活能为278.765kj/mol,氧化速率常数为8.05×105exp{-278265/(rt)}。

316LN奥氏体不锈钢的高温拉伸断裂行为

316LN奥氏体不锈钢的高温拉伸断裂行为

格式:pdf

大小:237KB

页数:1P

316LN奥氏体不锈钢的高温拉伸断裂行为

编辑推荐下载

ITERTF导体铠甲316LN不锈钢管的力学性能 ITERTF导体铠甲316LN不锈钢管的力学性能 ITERTF导体铠甲316LN不锈钢管的力学性能

ITERTF导体铠甲316LN不锈钢管的力学性能

格式:pdf

大小:799KB

页数:6P

ITERTF导体铠甲316LN不锈钢管的力学性能 4.7

以itertf316ln奥氏体不锈钢无缝管为研究对象,研究了焊接、8%冷变形和650℃、200h的老化处理对316ln不锈钢管性能的影响。分别取母材、焊接接头、经过冷变形和老化处理的焊接接头进行了室温和液氦温度4.2k下的拉伸和冲击性能的研究,并利用扫描电镜对拉伸和冲击断口的微观形貌进行了观察。结果表明,母材、焊接接头和经过冷变形和老化处理的焊接接头在4.2k的断后伸长率和冲击韧性依次降低,经过冷变形和老化处理的焊接接头相比母材和未经过任何处理的焊接接头的抗拉强度和屈服强度均高出50~60mpa。4.2k下,母材的断后伸长率由室温下的48%下降到44%,相反的,焊接接头和经过变形和老化处理的焊接接头的断后伸长率却分别由37%和23%上升到了41%和38%;3种样品在4.2k下的抗拉强度和屈服强度均是室温下的2~3倍。

立即下载
316LN不锈钢热变形条件下的力学行为研究 316LN不锈钢热变形条件下的力学行为研究 316LN不锈钢热变形条件下的力学行为研究

316LN不锈钢热变形条件下的力学行为研究

格式:pdf

大小:280KB

页数:4P

316LN不锈钢热变形条件下的力学行为研究 4.4

应用gleeble-1500d热模拟试验机研究了316ln不锈钢在900~1250℃,应变速率为0.005~0.5s-1的热变形行为。结果表明,材料的初始加工硬化率与剪切模量的比值受变形温度及应变速率的的影响很小,接近常数,puchi-cabrera提出的本构方程适用于本试验条件。在高温条件下,316ln存在动态应变时效(即dynamicstrainaging,简称dsa),且dsa预处理的适合应变速率为0.005s-1。

立即下载

核级316LN钢的相图计算与微合金化设计热门文档

相关文档资料 1810571 立即查看>>
针对316LN不锈钢动态再结晶模型的DEFORM二次开发 针对316LN不锈钢动态再结晶模型的DEFORM二次开发 针对316LN不锈钢动态再结晶模型的DEFORM二次开发

针对316LN不锈钢动态再结晶模型的DEFORM二次开发

格式:pdf

大小:557KB

页数:未知

针对316LN不锈钢动态再结晶模型的DEFORM二次开发 4.4

根据已知的316ln不锈钢的动态再结晶模型,对deform数值模拟软件的微观组织部分进行了二次开发,预测316ln热塑性变形过程中动态再结晶组织的体积分数和晶粒平均尺寸的变化过程,使热塑性变形过程的有限元变形-传热-组织演化耦合分析功能得到了增强。最后得出的模拟结果和实验结果能够很好的吻合,这说明二次开发是成功的,为以后对锻件的组织优化和控制奠定了理论依据。

立即下载
316LN不锈钢钢管化学成分_316LN不锈钢板屈服强度

316LN不锈钢钢管化学成分_316LN不锈钢板屈服强度

格式:pdf

大小:24KB

页数:2P

316LN不锈钢钢管化学成分_316LN不锈钢板屈服强度 4.6

钢板理算重量表 不锈钢管重量计算方法 钢板理算重量表 厚度 (mm) 理论重量 (km/ ㎡) 厚度 (mm) 理论重 量(km/ ㎡) 厚度 (mm) 理论重 量 (km/ ㎡)不锈钢管理算重量表 0.21.570.755.891.814.13规格齐全 0.251.960.86.28215.7 0.32.360.97.072.217.27 0.352.7517.852.519.36 0.43.141.18.642.821.98 0.453.531.29.42323.55 0.53.931.310.213.225.12 0.554.321.410.993.527.48 0.64.711.511.783.829.83 316ln不锈钢板316ln不锈钢管316ln不锈钢

立即下载
VOD精炼316L不锈钢吹氮合金化的研究 VOD精炼316L不锈钢吹氮合金化的研究 VOD精炼316L不锈钢吹氮合金化的研究

VOD精炼316L不锈钢吹氮合金化的研究

格式:pdf

大小:560KB

页数:3P

VOD精炼316L不锈钢吹氮合金化的研究 4.3

用0.8kg钢水石墨坩埚的硅钼棒炉研究了常压下氮气分压(33~100kpa)、吹氮时间(0~50min)、吹氮流量(0.3l/min)、钢液温度(1773~1833k)对316l钢(%:0.031c、16.13cr、10.12ni、2.12mo、0·028n)中氮含量的影响,并试验了在前期真空条件下1853~1833k吹氮40min、2kpa、0.1l/min,中期吹氮40min、100kpa、0.3l/min,后期吹氮50min、100kpa、自然冷却至1773k时316l钢水的增氮行为。结果表明,钢中氮含量随着吹氮时间、氮分压的增加而增大,常压下吹氮10min,钢液含氮量即可超过0.10%,随吹氮流量增加钢液达到饱和的时间缩短,氮的溶解度随着钢液温度的降低而升高。应用热力学和动力学模型进行了分析。

立即下载
耐腐蚀不锈钢TP316LN力学物理性能TP316LN详细介绍综述

耐腐蚀不锈钢TP316LN力学物理性能TP316LN详细介绍综述

格式:pdf

大小:25KB

页数:4P

耐腐蚀不锈钢TP316LN力学物理性能TP316LN详细介绍综述 4.5

现货供应耐腐蚀不锈钢tp316ln力学/物理性能tp316ln详细介绍 不锈钢tp316ln不锈钢tp316ln不锈钢tp316ln不锈钢tp316ln不锈钢 tp316ln不锈钢tp316ln不锈钢tp316ln不锈钢tp316ln不锈钢tp316ln 一:不锈钢材料品种(及细分类: 1、不锈钢棒材; 2、不锈钢线材; 3、不锈钢板材; 4、不锈钢卷材(不锈钢带材; 5、不锈钢管材; 6、不锈钢丝绳。 1棒材:圆棒(圆钢、方棒(方钢、六角棒(六角钢、扁钢(矩形钢;亮面的比黑皮面 的贵.大直径的棒材多为黑皮棒.其中303是棒材里特有的一种材质,属于易车(切型 材料,主要用于自动车床上切割.另:304f.303cu.316f也都属于易切型材料. 2线材:线、丝、螺丝线、弹簧线、全软线、光亮线、电解线、车

立即下载
微合金化钢 微合金化钢 微合金化钢

微合金化钢

格式:pdf

大小:66KB

页数:未知

微合金化钢 4.4

微合金化钢是在c—mn钢或低合金钢中添加微量元素(〈0.1%的nb、v、ti,有时还包括b、al、re)进行合金化,通过高纯洁度冶炼,控轧(锻)控冷(tmcp),获得细晶、碳氮化物沉淀强化的高强度、高韧性,高可焊性、良好成形性的钢种。这类钢的品种、产量和应用领域正在不断扩大,是钢铁行业发展方向之一。其具有显著高的使用性能和性价比及某些特殊的性能。

立即下载

核级316LN钢的相图计算与微合金化设计精华文档

相关文档资料 1810571 立即查看>>
钢材316与316L区别

钢材316与316L区别

格式:pdf

大小:13KB

页数:2P

钢材316与316L区别 4.6

1.牌号差异 316牌号0cr17ni12mo2(老牌号)06c17n12m2(新牌号) 等同于美标tp316、日标sus316,简单来说就是316材质 316l牌号00cr17ni14mo2(老牌号)022c17n12m2(新牌号) 等同于美标tp316l、日标sus316l,简单来说就是316l材质 2.成分 316 c≤0.08,si≤1.00,mn≤2.00,p≤0.035,s≤0.03,ni:10.0-14.0,cr:16.0-18.5, mo:2.0-3.0。 316l c≤0.03,si≤1.00,mn≤2.00,p≤0.035,s≤0.03,ni:10.0-14.0,cr:16.0-18.5, mo:2.0-3.0 3.屈服强度 316210(n/mm2) 316l180(n/mm2) 4.抗

立即下载
316和316L不锈钢

316和316L不锈钢

格式:pdf

大小:154KB

页数:32P

316和316L不锈钢 4.4

不锈钢知识(系列1) http://info.china.alibaba.com时间:2005-05-2715:27阿里巴巴-机械论坛 不锈钢定义 在空气中或化学腐蚀介质中能够抵抗腐蚀的一种高合金钢,不锈钢是具有美观的表面和耐腐蚀性能好,不 必经过镀色等表面处理,而发挥不锈钢所固有的表面性能,使用于多方面的钢铁的一种,通常称为不锈钢。代 表性能的有13铬钢,18-铬镍钢等高合金钢。 从金相学角度分析,因为不锈钢含有铬而使表面形成很薄的铬膜,这个膜隔离开与钢内侵入的氧气起耐 腐蚀的作用。 为了保持不锈钢所固有的耐腐蚀性,钢必须含有12%以上的铬。 不锈钢种类: 不锈钢可以按用途、化学成分及金相组织来大体分类。 以奥氏体系类的钢由18%铬-8%镍为基本组成,各元素的加入量变化的不同,而开发各种用途的钢种。 以化学成分分类: ①.cr系列:铁素体系列、马氏体系列

立即下载
316与316L不锈钢的性能与用途

316与316L不锈钢的性能与用途

格式:pdf

大小:9KB

页数:2P

316与316L不锈钢的性能与用途 4.8

316和316l不锈钢 316和317不锈钢(317不锈钢的性能见后)是含钼不锈钢种。317 不锈钢中的钼含量略高明于316不锈钢.由于钢中钼,该钢种总的性 能优于310和304不锈钢,高温条件下,当硫酸的浓度低于15%和 高于85%时,316不锈钢具有广泛的用途。316不锈钢还具有良好 的而氯化物侵蚀的性能,所以通常用于海洋环境。 316l不锈钢的最大碳含量0.03,可用于焊接后不能进行退火和需要最 大耐腐蚀性的用途中。 耐腐蚀性:耐腐蚀性能优于304不锈钢,在浆和造纸的生产过程中 具有良好的耐腐蚀的性能。而且316不锈钢还耐海洋和侵蚀性工业大 气的侵蚀。 耐热性:在1600度以下的间断使用和在1700度以下的连续使用中, 316不锈钢具有好的耐氧化性能:在800-1575度的范围内,最好不要 连续作用316不锈钢,但在该温度范围以

立即下载
不锈钢管316与316L的区别

不锈钢管316与316L的区别

格式:pdf

大小:18KB

页数:2P

不锈钢管316与316L的区别 4.7

不锈钢管316与316l的区别 1、牌号 316牌号是0cr17ni12mo2 316l牌号是00cr17ni14mo2 2、化学成分 标 准 钢号 碳 c≤ 硅 si≤ 锰 mn ≤ 磷 p≤ 硫 s≤ 镍 ni≤ 铬 cr≤ 钼 mo≤ 3160.081.002.000.0450.030 10.00~ 14.00 16.00~ 18.50 2.00~ 3.00 316l0.0301.002.000.0450.030 12.00~ 15.00 16.00~ 18.00 2.00~ 3.00 3、机械性能: 标准 钢号ys(mpa)ts(mpa)el(%)hv 316≥205≥520≥40≥200 316l;≥175≥480≥40≥200 4、焊接: 316l不锈钢具有良好的焊接性能。可采用标准的焊接方法进

立即下载
钛微合金化Q345B钢的研制与开发 钛微合金化Q345B钢的研制与开发 钛微合金化Q345B钢的研制与开发

钛微合金化Q345B钢的研制与开发

格式:pdf

大小:88KB

页数:1P

钛微合金化Q345B钢的研制与开发 4.3

作为一种低成本生产低合金高强度结构用钢,采用添加少量微合金元素成分设计,利用微量元素的特性,改善钢材的微观组织。采用以上工艺的冶炼的q345b钢,获得了良好的力学性能,屈服强度大于350mpa,抗拉强度大于480mpa,v性冲击功大于70j。

立即下载

核级316LN钢的相图计算与微合金化设计最新文档

相关文档资料 1810571 立即查看>>
316L不锈钢强流脉冲电子束表面钛合金化及其耐蚀性 316L不锈钢强流脉冲电子束表面钛合金化及其耐蚀性 316L不锈钢强流脉冲电子束表面钛合金化及其耐蚀性

316L不锈钢强流脉冲电子束表面钛合金化及其耐蚀性

格式:pdf

大小:1.1MB

页数:7P

316L不锈钢强流脉冲电子束表面钛合金化及其耐蚀性 4.8

利用强流脉冲电子束对不锈钢表面进行了快速钛合金化。将精细钛粉预涂在基体表面后采用强流脉冲电子束对其进行后处理。在电子束对表面的快速加热熔化、混合及增强扩散效应的作用下,部分钛熔入基体表层形成一层富钛层。由于钛的添加有利于形成α相,合金层由α相和γ相混合组成。在模拟体液中的动态极化测试表明,316l医用不锈钢经强流脉冲电子束表面钛合金化后,其在模拟体液中的耐腐蚀性能获得了显著的提高。

立即下载
316LS,316L,316S不锈钢区别

316LS,316L,316S不锈钢区别

格式:pdf

大小:33KB

页数:3P

316LS,316L,316S不锈钢区别 4.3

316ls,316l,316s不锈钢区别是什么 316和316l不锈钢是含钼不锈钢种。316l不锈钢中的钼含量略高于316不锈钢.高温条件 下,当硫酸的浓度低于15%和高于85%时,316不锈钢具有广泛的用途。316不锈钢还具 有良好的而氯化物侵蚀的性能,所以通常用于海洋环境。 316l不锈钢的最大碳含量0.03,可用于焊接后不能进行退火和需要 中国牌号美国牌号碳含量%磷含量%硫含量 0cr17ni12mo2316<0.08<0.035<0.03 00cr17ni14mo2316l<0.03<0.035<0.035 316添加mo,耐蚀性、耐空气腐蚀性、高温强度特别好,适合于使用在恶劣条件。加工硬 化性能良好。海水设备、化学、造纸、燃料、草酸、肥料生产设备、照相、食品工业、海 岸地区设施及rope、cdbar、b

立即下载
TER屏蔽模块前端盖板316LN真空电子束焊接工艺研究 TER屏蔽模块前端盖板316LN真空电子束焊接工艺研究 TER屏蔽模块前端盖板316LN真空电子束焊接工艺研究

TER屏蔽模块前端盖板316LN真空电子束焊接工艺研究

格式:pdf

大小:1.4MB

页数:4P

TER屏蔽模块前端盖板316LN真空电子束焊接工艺研究 4.5

iter屏蔽包层模块是一种多冷却通道的316ln不锈钢部件,部件制作的关键技术包括冷却通道上前端盖板的小熔深焊接。本文针对10mm、5mm两种不同熔深要求的316ln屏蔽包层模块小熔深焊接技术难题,开展了电子束焊接结构设计和相应的焊接工艺研究。确定了屏蔽包层模块的锁底对接结构,同时确定了不同熔深下锁底对接的衬底宽度。实验结果证明,该工艺方法满足技术条件要求,确保了焊缝达到稳定可靠的焊接质量。同时通过该工艺研究取得了大量性能试验数据,为iter屏蔽包层模块的设计提供了技术输入。

立即下载
不锈钢316与316L的性质

不锈钢316与316L的性质

格式:pdf

大小:15KB

页数:3P

不锈钢316与316L的性质 4.6

316l不锈钢 c≤0.03ni12.00~15.00mo≥175mn<=2.0 si<=1.0cr16--18mo1.8-2.5s<=0.030p<=0.035 屈服强度(n/mm2)≥480 抗拉强度延伸率(%)≥40 硬度hb≤187hrb≤90hv≤200 密度7.87g·cm-3 比热c(20℃)0.502j·(g·c)-1 热导率λ/w(m·℃)-1(在下列温度/℃) 100300500 15.118.420.9 线胀系数α/(10-6/℃)(在下列温度间/℃) 20~10020~20020~30020~40020~500 16.017.017.517.818.0 电阻率0.71ω·m

立即下载
不锈钢316和316L不锈钢的区别

不锈钢316和316L不锈钢的区别

格式:pdf

大小:1.8MB

页数:62P

不锈钢316和316L不锈钢的区别 4.7

不锈钢316和316l不锈钢的区别 316和316l不锈钢(316l不锈钢的性能见后)是含钼不锈钢种。316l不锈钢中的钼含量略高于316不锈钢.由于钢中钼,该钢种总的性能优于310和304 不锈钢,高温条件下,当硫酸的浓度低于15%和高于85%时,316不锈钢具有广泛的用途。316不锈钢还具有良好的而氯化物侵蚀的性能,所以通常用于海洋环 境。 316l不锈钢的最大碳含量0.03,可用于焊接后不能进行退火和需要最大耐腐蚀性的用途中 耐腐蚀性: 耐腐蚀性能优于304不锈钢,在浆和造纸的生产过程中具有良好的耐腐蚀的性能。而且316不锈钢还耐海洋和侵蚀性工业大气的侵蚀。 耐热性: 在1600度以下的间断使用和在1700度以下的连续使用中,316不锈钢具有好的耐氧化性能。在800-1575度的范围内,最好不要连续作用316不锈钢

立即下载
锆微合金化6013型铝合金的抗晶间腐蚀性能 锆微合金化6013型铝合金的抗晶间腐蚀性能 锆微合金化6013型铝合金的抗晶间腐蚀性能

锆微合金化6013型铝合金的抗晶间腐蚀性能

格式:pdf

大小:884KB

页数:4P

锆微合金化6013型铝合金的抗晶间腐蚀性能 4.6

研究了一种锆微合金化6013型铝合金(al-1.35%mg-1.03%si-0.895%cu-0.539%mn-0.112%zr-0.436%zn)(质量分数)的抗晶间腐蚀性能。结果表明:经470℃/24h均质化处理,变形量约150%的压缩变形加工,560℃/2h的固溶处理和151℃/8h+191℃/8h时效处理后,锆微合金化6013型铝合金具有良好的抗晶间腐蚀性能。按gb/t7998—87和astmg110—92标准进行晶间腐蚀实验,其最大腐蚀深度为227.23μm,明显优于相同实验条件下的6061-t6(560℃/2h固溶处理,160℃/2h时效处理)合金。且锆微合金化6013型铝合金的显微硬度值达147.05hv,较6061-t6合金高12.81%。分析表明,锆的微合金化作用及合金主成分特点改善了合金的显微组织,使得晶粒细化,析出相断续弥散分布,这是合金抗晶间腐蚀性能提高的主要原因。

立即下载
316不锈钢管与316L

316不锈钢管与316L

格式:pdf

大小:10KB

页数:2P

316不锈钢管与316L 4.3

316不锈钢管与316l、317不锈钢管的区别 天津市恒锐信合钢材物资有限公司专业生产优质环保不锈钢棒材,不锈钢线材,不锈钢管材,不锈钢板材, 不锈钢卷材等,价格最低,质量最好!尺寸标准,表面光洁度好,公差可达到±0.01mm。公司常年代理, 宝钢太钢青岛浦项广州联众浙江温州上海上上上钢一厂上钢三厂天钢包钢鞍钢成都西钢冶钢安 钢衡钢常钢的产品,与德国、日本、俄罗斯国建立了常期的购销合同。常备材质 3201,202,301,310s,310,316,316l,316f,201.202.309.309s,317,317l,902, 904,904l,2205,205,302,303,304,304l,304f,304s,314,410,420,430材质等.不锈钢棒材(圆 棒,方棒,六角棒,角钢,槽钢),规格:∮1mm-500m

立即下载
316和316L不锈钢的区别 (3)

316和316L不锈钢的区别 (3)

格式:pdf

大小:5KB

页数:1P

316和316L不锈钢的区别 (3) 4.7

316和316l不锈钢的区别 1.牌号差异 316牌号0cr17ni12mo2(老牌号)06c17n12m2(新牌号) 等同于美标tp316、日标sus316,简单来说就是316材质 316l牌号00cr17ni14mo2(老牌号)022c17n12m2(新牌号) 等同于美标tp316l、日标sus316l,简单来说就是316l材质 2.成分 316 c≤0.08,si≤1.00,mn≤2.00,p≤0.035,s≤0.03,ni:10.0-14.0,cr:16.0-18.5,mo:2.0-3.0。 316l c≤0.03,si≤1.00,mn≤2.00,p≤0.035,s≤0.03,ni:10.0-14.0,cr:16.0-18.5,mo:2.0-3.0 3.屈服强度 316210(n

立即下载
微氮合金化螺纹钢的生产实践研究 微氮合金化螺纹钢的生产实践研究 微氮合金化螺纹钢的生产实践研究

微氮合金化螺纹钢的生产实践研究

格式:pdf

大小:352KB

页数:5P

微氮合金化螺纹钢的生产实践研究 4.4

采用新型微氮合金化技术对hrb400e带肋钢筋进行生产试制研究,发现其钢坯在750~850℃存在热塑脆性区,通过控制连铸工艺可获得优质钢坯;钢筋成品具有较高抗拉强度和合适屈强比,时效性能稳定,其金相组织均以铁素体+珠光体组成。研究表明,新型微氮钢筋的强度增加主要是由大小为5~30nm的第二相粒子析出强化作用引起的,可以使钢筋的合金钒用量节约40%~60%。采用该工艺生产的螺纹钢每吨钢的成本降低了40~60元,产生了显著的经济效益。

立即下载
铌微合金化重载齿轮钢的疲劳性能 铌微合金化重载齿轮钢的疲劳性能 铌微合金化重载齿轮钢的疲劳性能

铌微合金化重载齿轮钢的疲劳性能

格式:pdf

大小:857KB

页数:6P

铌微合金化重载齿轮钢的疲劳性能 4.6

利用旋转弯曲疲劳试验方法研究了三种重载齿轮钢渗碳后的疲劳性能。结果表明,添加铌能够细化重载齿轮钢组织,提高渗碳层硬度,从而提高其疲劳强度。同时,疲劳裂纹在渗碳层沿原奥氏体晶界扩展,铌微合金化重载齿轮钢的晶粒细化,从而可以阻碍疲劳裂纹的扩展。此外,扫描电镜观察疲劳断口发现,重载齿轮钢渗碳后疲劳裂纹起源于基体或夹杂物,夹杂物尺寸越小,疲劳性能越好。

立即下载
赵薇

职位:岩土工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

核级316LN钢的相图计算与微合金化设计文辑: 是赵薇根据数聚超市为大家精心整理的相关核级316LN钢的相图计算与微合金化设计资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: 核级316LN钢的相图计算与微合金化设计