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布氏硬度的试验原理是将一定直径的硬质合金球施加试验力压试样表面,经规定保持时间后,卸除试验力,测定试样表面压痕的直径,即可求得布氏硬度值,布氏硬度值的表示:布氏硬度符 用98表示。符 96的数值为硬度值,符 后面是按如下顺序表示试验条件:①硬质合金球直径;②试验力大小的数值;③与规定时间不同的试验力保持时间。虽然钼作为合金元素对奥氏体不锈钢耐还原性介质、耐点腐蚀及缝隙腐蚀的原因尚不完全清楚,但大量实验已指出。钼的作用仅当钢中含有较高量的铬时才有效。钼主要是镀锌槽钢中铬的耐蚀性。与此同时,钼形成钼酸盐后的缓蚀作用也巳为实验所证实。在耐高浓度氯化物溶液的应力腐蚀方面,虽然一些实验指出,以下的钼对奥氏体不诱钢的耐应力腐蚀性能有害如图,但是由于常见铬镍奥氏体不锈钢多在含有微量氯化物及饱和氧的水介质中使用,其应力腐蚀又多以点腐蚀为起源。



安钢垂400mm机组随生产节奏和产量的提高,上述剪切缺陷越来越突出,剪切质量内控达标率仅为94.2%。而且剪刃的使用寿命越来越短,平均每班更换一次,造成生产成本和职工劳动强度增加。针对这些问题,从工艺、技术和操作上进行了认真分析,并提出了相应改进措施,取得了较好效果。 该机组的设计能力为20万t/a,但产量达到了60万t/a,冷床区生产能力不足的问题很突出,与生产角钢相比,槽钢的冷却速度较慢,从而造成剪切时槽钢温度较高,极易出现塌肩、毛刺、撕裂等缺陷,并且对剪刃寿命的影响较大。 槽钢剪刃设计的基本依据是槽钢成品孔型形状,如图1所示(以100#槽钢为例)。这种设计在剪切过程中易出现以下问题:一是槽钢两肩部与其他部分相比,相对较厚,所需剪切力也较大,剪刃磨损较快,剪刃使用一段时间后。这一部分相对磨损量大,致使肩部间隙较大,易出现塌肩现象;二是槽钢两腿与腰部处相比,由于剪切角度的影响,当剪刃磨损后,在剪切两腿时,剪切量变小,腿部剪切由通常的剪断变成了撕断,槽钢腿端面极易出现毛刺;三是上、下剪刃腿部斜度与槽钢成品孔型基本一致,这样在剪切时腿部基本同时受力,剪切力较大,剪刃磨损较快,一方面腿端剪切压痕严重,另一方面剪刃老化后,极易出现槽钢剪切部分撕裂、毛刺较多的现象。后两点是影响槽钢剪切质量的主要原因。




316L不锈钢槽钢作为316钢种的低C系列,除与316钢有相同的特性外,其抗晶界腐蚀性优。316钢的用途中,对抗晶界腐蚀性有特别要求的产品。310S 在1100℃以下的温度中做耐热部件,抗氧化性钢;具有过滤性能稳定、精细等特点。排气管、波炉、高温炉胆、火化炉等要求耐热性的钢种,高温/高热接触部件。321在304钢中添加Ti元素来防止晶界腐蚀;适合于在430℃-900℃温度下使用。 航空器、排气管、锅炉汽包。8K镜面抛光机 1250 4000 0.3~3 贴膜,等离子切割适合用来切割不锈钢等有色金属和6mm以下较薄的普通碳素钢,由于该工艺速度快,适合用于切割市面上所有导电的金属材料,其特点是热变形低,所以该工艺的受欢迎程度是相对较高的。不锈钢和铸铁都具有不同的性能,这使得它们对特定功能有用。尽管不锈钢比铸铁更昂贵,但作为烤炉使用时功能较差。这是由于不锈钢和铸铁传热的差异所致。尽管不锈钢炊具更轻,并且具有更好的防腐保护,但是铸铁可以被处理成具有相同的特性。




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耐蚀性主要决定于镀锌层的厚度,故量测厚度常为主要判定镀锌质量好坏的根据,镀锌层受钢材表面的成分、组织、结构不同而有不同的反应,另进出锌溶液的角度、速度亦有很大的影响。故预得完全均一的镀层厚度,实际上不太可能。所以量测附着量不能以单一点(部位)来判定,必须要量测其单位面积(㎡)平均附着锌重(g)才有意义。量测附着量的方法有很多种,如破坏性的切片金相观测法、酸洗法,非破坏性的膜厚计法、电化学法、进出货重量差估计法等。一般常用的为膜厚计法及酸洗法。膜厚仪(镀层测厚仪)为一利用磁场感应来量测锌层厚度普遍省事的方法,其基本条件为钢铁表面必须平滑、完整,才可得较准确数字。故在钢材边角处或粗糙、有角度钢件或铸件等,均不太可能会的一准确的数字。普通铁件用原铁材当归零基材,尚可得相当准确的数字,铸件就 不准确了。



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