一种布氏硬度400级耐磨钢及其制造方法

    公开(公告)号:CN105002439B

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201510459563.1

    申请日:2015-07-30

    Abstract: 本发明公开了布氏硬度400级耐磨钢及其制造方法,钢的化学成分按质量百分比为:C 0.14~0.21%,Si 0.20~0.40%,Mn 0.9~1.4%,P≤0.015%,S≤0.008%,Cr 0.5~0.8%,Ni 0.05~0.08%,Mo 0.2~0.4,Als 0.02~0.05%,Ti 0.02~0.03,V≤0.02%,B≤0.005%,其余为铁和不可避免的杂质。制造方法包括如下步骤:按配比化学成分进行真空冶炼并浇铸成坯,然后再进行板坯加热、轧制、冷却、淬火、低温回火处理制得钢板成品。本耐磨钢的残余应力均匀性好,在使用过程中不发生开裂和变形,耐磨,使用寿命长。

    一种海水密封循环装置

    公开(公告)号:CN105043965B

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201510445711.4

    申请日:2015-07-27

    Abstract: 本发明公开了种海水密封循环装置,包括:防漏托盘,环境箱,摆臂,抽水泵,循环海水箱;环境箱盛装有海水,并且海水可以在环境箱、抽水泵、循环海水箱等部件中循环流动,保证金属材料疲劳试验时,试样直处于流动的海水环境下;另外该海水密封循环装置进行了多处密封设计,并设计了多项保护措施,防止海水泄漏,损坏价格昂贵的动态疲劳试验机。

    精确测量钢铁材料中残余奥氏体含量的方法

    公开(公告)号:CN104062310B

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201410222251.4

    申请日:2014-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种精确测量钢铁材料中残余奥氏体含量的方法,包括以下步骤:确定试样及标样的衍射峰峰位置及峰左右两边的背底位置;试样放在1θ轴上,探测器置于2θ轴上,让1θ轴和2θ轴均处于0°位置;获得试样衍射峰的强度及其背底强度;计算试样衍射峰的净强度;计算出同一倾斜角度下的试样的残余奥氏体的含量;将所有的同一倾斜角度下的所计算出的残余奥氏体的含量取平均值,作为试样中残余奥氏体含量的最终结果。本发明将试样倾斜一定角度来收集衍射峰的强度,通过计算衍射峰的净强度,从而得到试样中奥氏体的含量。本发明可以有效地消除织构对测量结果的影响,使测量结果与真值相差较小。

    海水腐蚀环境下疲劳裂纹扩展速率试验装置及其测量方法

    公开(公告)号:CN105158093B

    公开(公告)日:2018-04-17

    申请号:CN201510549643.6

    申请日:2015-08-31

    Abstract: 本发明提供了一种海水腐蚀环境下疲劳裂纹扩展速率试验装置及其测量方法,其特征在于:它包括有三点弯曲夹具、海水环境容器箱所述海水环境容器箱与位于海水环境容器箱外的循环海水供给装置相连。本发明适用于单边缺口SE(B)试样疲劳裂纹扩展速率的测量,将常规的三点弯曲夹具倒装,保证SE(B)试样的机械加工缺口以及柔度测量COD规置于海水平面以上,能够通过柔度法测量裂纹扩展量并保证COD规不至于放置于海水中被腐蚀。并且通过防飞溅盖板防止疲劳试验时海水飞溅,腐蚀夹具系统及疲劳试验机,具有很强的实用性。

    可回收废液及节水型化学分析用抽液系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN105547759B

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201510900924.1

    申请日:2015-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种可回收废液及节水型化学分析用抽液系统及其使用方法,该系统包括盛液容器、移液管、玻璃抽液器、酸性缓冲池、碱性缓冲池、耐腐蚀化工水泵和微电脑控制器;所述移液管的下端设置在盛液容器内;所述玻璃抽液器的进液支管与移液管的上端连接,出液支管与废液管道连接,所述废液管道上设置有水流调速电磁阀和酸碱电磁继电阀,所述废液管道的出口处设置有三通;所述酸性废液池与三通的一个出口连接;所述碱性废液池与三通的另一个出口连接;所述耐腐蚀化工水泵与玻璃抽液器的负压管连接。本发明可以循环抽取液体及分离回收废液,同时减少水资源浪费。

    钢箱梁疲劳裂纹扩展速率测试方法

    公开(公告)号:CN105352800B

    公开(公告)日:2018-01-02

    申请号:CN201510777461.4

    申请日:2015-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种钢箱梁疲劳裂纹扩展速率测试方法,相对目前的材料试验得到的疲劳裂纹扩展速率Paris公式,由本发明结构实体试验得到的疲劳裂纹扩展速率更加真实可靠,其Paris公式在预测结构服役阶段的剩余寿命时更具指导性;本发明在裂纹长度测量时不同于常规的停机用游标卡尺测量的方法,在钢箱梁试样机械缺口前端加装COD夹规,通过静载试验标定COD夹规与游标卡尺测量裂纹长度a的线性关系,将该关系应用于疲劳裂纹扩展速率动态试验,直接通过COD夹规读数测量实时的裂纹长度a,避免了动态疲劳试验中停导致的裂纹尖端塑性钝化,影响疲劳试验结果准确性;同时也节省了中停试验测量裂纹长度的时间,提高了试验效率。

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