一种获取镍基高温合金的布氏硬度的方法及装置

    公开(公告)号:CN105588773A

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201410558731.8

    申请日:2014-10-20

    Abstract: 本发明涉及一种获取镍基高温合金的布氏硬度的方法及装置,该方法包括:获取镍基高温合金的表面粗糙度;对所述表面粗糙度对应地测量点进行测量,获得镍基高温合金的布氏硬度测量值;根据镍基高温合金的布氏硬度与表面粗糙度之间的定量关系,利用所述镍基高温合金的布氏硬度测量值得到镍基高温合金的实际布氏硬度计算值。其中,所述镍基高温合金的布氏硬度与其表面粗糙度之间的定量关系为:HBW-HBW0=12Ra0.27-19;式中,Ra表示镍基高温合金的表面粗糙度,单位为nm,3nm≤Ra<1300nm;HBW0表示为镍基高温合金的实际布氏硬度计算值;HBW表示表示不同粗糙度下镍基高温合金的布氏硬度测量值。

    一种奥氏体不锈钢侵蚀剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN105671553A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201410663177.X

    申请日:2014-11-19

    Abstract: 本发明提供了一种奥氏体不锈钢侵蚀剂及其制备方法和应用,所述侵蚀剂以乙醇为溶剂,以每升溶剂计包含如下成分:60~120ml/L浓硝酸、150~300ml/L浓盐酸和100~200g/L氯化铁。本发明提供的奥氏体不锈钢侵蚀剂为实验过程中反复摸索获得的新型侵蚀剂,避免了王水的强挥发性和腐蚀性对人体造成不良影响,也不会如盐酸FeCl3水溶液这类侵蚀剂腐蚀不均匀造成点状斑点,侵蚀过程容易控制,且具有一定的抛光效果,可以去除奥氏体合金试样表面微小的划痕,可以清晰完整的显现奥氏体晶界以及析出相形貌;另外,与其他常见侵蚀剂相比,本侵蚀剂成分稳定,密闭情况下,可以长期存放,使用起来便利性高。

    一种P91钢材的持久强度的评估方法及装置

    公开(公告)号:CN105606439A

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201410652388.3

    申请日:2014-11-17

    Abstract: 本发明涉及一种P91钢材的持久强度的评估方法及装置,其中,该方法包括:获取P91钢材试验样品;获取所述P91钢材实验样品的实际布氏硬度值;根据P91钢材的布氏硬度与持久强度之间的定量关系得到P91钢材的持久强度值。其中,所述P91钢材的布氏硬度与持久强度之间的定量关系为:σ540=K1eA*h+(K2×106)eB*h;上式中,σ540:P91钢材在540℃条件下的持久强度值,单位为MPa;h:试验样品的实际布氏硬度值,150HB≤h≤230HB;A、B、K1、K2为常量;A=0.0001754;B=-0.06986;K1=177.2;K2=-5.599。

    钢蒸汽管道的硬度测量方法及系统

    公开(公告)号:CN102749257B

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201110100393.X

    申请日:2011-04-20

    Abstract: 本发明实施例提供了一种钢蒸汽管道的硬度测量方法及系统,所述的方法包括:钢试样测量步骤和钢蒸汽管道测量步骤;其中,所述的钢蒸汽管道测量步骤包括:采用里氏硬度计在所述的钢蒸汽管道外壁上测量钢蒸汽管道的里氏硬度数据;获取所述的钢蒸汽管道的里氏硬度数据;根据所述的钢蒸汽管道的里氏硬度数据由所述的钢试样的布氏硬度与里氏硬度的对应关系生成对应的布氏硬度数据;将生成的对应的布氏硬度数据作为所述的钢蒸汽管道的硬度测量结果数据输出。通过测量钢试样生成钢试样的布氏硬度与里氏硬度的换算关系,解决了现有技术中在现场对新型钢进行硬度测量时结果精度低、误差大的问题。

    一种奥氏体不锈钢侵蚀剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN105671553B

    公开(公告)日:2018-05-11

    申请号:CN201410663177.X

    申请日:2014-11-19

    Abstract: 本发明提供了一种奥氏体不锈钢侵蚀剂及其制备方法和应用,所述侵蚀剂以乙醇为溶剂,以每升溶剂计包含如下成分:60~120ml/L浓硝酸、150~300ml/L浓盐酸和100~200g/L氯化铁。本发明提供的奥氏体不锈钢侵蚀剂为实验过程中反复摸索获得的新型侵蚀剂,避免了王水的强挥发性和腐蚀性对人体造成不良影响,也不会如盐酸FeCl3水溶液这类侵蚀剂腐蚀不均匀造成点状斑点,侵蚀过程容易控制,且具有一定的抛光效果,可以去除奥氏体合金试样表面微小的划痕,可以清晰完整的显现奥氏体晶界以及析出相形貌;另外,与其他常见侵蚀剂相比,本侵蚀剂成分稳定,密闭情况下,可以长期存放,使用起来便利性高。

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