公司常年生产材质:5Cr28Ni48W5、4Cr25Ni35Mo、4Cr25Ni20、4Cr25Nil3、40Cr25Ni20、4Cr25Ni35WNb、5Cr25Ni35Co15W5、4Cr22Ni10、2Cr20Mn9Ni2Si2N、3Crl8Mn12Si2N、P50MoD、35Cr45NiNb、ZG1Cr18Ni9、ZG45Ni35Cr25NbM、ZG30Cr20Ni10、ZG5Cr26Ni36Co5W5、ZG45Cr35Ni45NbM、ZG4Cr25Ni35Si2、ZG40Cr25Ni20、ZG45Ni35Cr36、ZG14CrNi32Nb、ZG40Cr30Ni20、ZG40Cr28Ni16、ZG40Cr25Ni35NbM、20Cr33NiNb、ZG1Cr20Ni14Si2N、ZG2Cr24Ni7SiN、Cr20Ni33NiNb、ZG50Cr35Ni45NbM、ZG40Cr9Si2、P-Nb、Cr25Ni37、ZG40Ni35Cr25NbW、ZG30Ni35Cr15、P40、ZG4Cr25Ni35NbMA、ZG35Ni24Cr18Si2、ZG2Cr20Mn9Ni4Si2N、ZG14Ni32Cr20Nb、ZG1Cr24Ni7SiNRe、P40Nb、ZG40Cr25Ni20Si2等材质。
根据镍基耐蚀合金的点,采用手钨极氩弧焊,ERNiCrMo-3焊丝填充,进行了组对焊接,同时进行了焊前清理、焊接艺参数的、焊接及层间温度的控制。焊后通过外观检测、无损检测、力学性能试验对焊接接头进行了检查,结果表明,焊接可靠,焊接艺评定及设计文件要求。UNSN06625是在以Ni-Cr为基本元素的基础上添加Mo与Nb元素的固溶强化镍基合金。由于具有X良的耐腐蚀性同时兼备X良的耐热性,因此广泛用在化成套设备、垃圾焚烧设备等。
ZG3Cr18Ni25Si2、ZG40Cr24Ni7Si2N、Cr25Ni37、30Cr26Ni5、ZG45Cr25Ni35、ZG35Cr24Ni7SiNRe、ZG45Cr20Ni5Mn5WMoN、ZG40Ni35Cr25NbW、ZG5Cr25Ni2、ZG1Cr18Mn13Mo2Cu4、ZG40Cr25Ni20、ZG2Cr24Ni7Si2、ZG35Cr25Ni20、40Cr25Ni20、ZG10Cr18Ni9Ti、ZG15Cr1Mo1V、ZG40Ni35Cr26Si2、ZG45Ni35Cr26、ZGW18Cr4V、ZG40Cr13Si2、ZG35Ni24Cr18Si2、2Cr25Ni20、ZGCr25Ni12Si2NRe、ZG40Cr28Ni16、ZG08Cr19Ni10Nb、2520
2.根据传热学理论建立螺栓法兰连接热分析有限元模型,对螺栓法兰连接进行稳态温度场分析,螺栓法兰连接各元件的温度场分布,其结果将作为后续的热-结构耦合分析的温度载荷。3.阐述了热-结构耦合场分析,即将温度场结果导入结构分析中。考虑垫片材料压缩回性和非线,利用有限元分析ANSYS对螺栓法兰连接进行了预紧况、内压况和操作况模拟分析计算,法兰、螺栓、垫片的应力分布,并对螺栓法兰连接密封性能进行评价。
无锡国劲合金有限公司是一家铸造离心铸造,沉没辊,辊,耐热钢、耐磨钢、耐腐蚀、高镍、高铬合金钢,离心铸造、铸管、不锈钢铸造及机械加为一体的企业。主要生产耐热钢、耐磨钢、耐腐蚀钢、不锈钢铸件、离心铸管、制氢管、辐射管(I型、U型、W型辐射管)燃气加热管、反应管、各类炉辊、玻璃辊、辊、热镀锌沉没辊、热处理炉配件、凤叶、凤帽、料盘、料筐、滑块、蓖板、筛板、衬板、窑口护铁、窑尾护铁、垃圾炉炉排、不锈钢管件、法兰、件等。
采用恒温氧化的实验,利用X射线衍射仪(XRD)、扫描电镜显微镜(SEM)及能谱仪(EDS)等分析了一种新型含Ru的镍基单晶高温合金在1℃和1140℃的高温氧化行为。研究结果表明,合金在氧化初期迅速,但随着氧化时间的,氧化膜速率,由于氧化中会发生氧化膜脱落,使得氧化增重曲线略微偏离抛物线规律。
通过3个不同的算例研究初始形核数对枝晶生长的影响。研究表明:初始形核数对柱状晶起始阶段的生长影响较大,对铸件终的枝晶形貌和一次枝晶臂间距(PDAS)影响较小。针对G4169镍基高温合金表面损伤的修复问题,研究了不同艺参数以及直接时效热处理艺对TIG焊接修复G4169高温合金试样微观组织、显微硬度及拉伸性能的影响。结果表明:修复试样可分为修复区(RZ)、部分熔化区(PMZ)、热影响区(AZ)和基材区(SZ)几个部分,且随着焊接速度和送丝速度的增大,AZ与PMZ的宽度及晶粒大小呈现下降的趋势。
ZGW9Cr4V2、ZGW9Cr4V2、ZGW9Cr4V2、ZGW9Cr4V2、ZGW9Cr4V2、ZGW9Cr4V2、ZGW9Cr4V2、ZGW9Cr4V2、ZGW9Cr4V2、ZGW9Cr4V2、ZGW9Cr4V2、ZGW9Cr4V2、ZGW9Cr4V2、ZGW9Cr4V2、ZGW9Cr4V2、ZGW9Cr4V2、ZGW9Cr4V2、ZGW9Cr4V2、ZGW9Cr4V2、ZGW9Cr4V2、ZGW9Cr4V2
因此,研发一种在低温下具有高冲击韧性的铜镍合金具有重要的意义。为了选取适当的热加艺参数,研制出具有综合性能X越的铜镍合金,本文采用热进行热压缩试验,结合金相观察,对Cu-Ni30-Fe-Mn-Zn铜镍合金的高变形行为、显微组织演变及高温变形软化机制进行了研究。并根据耗散结构理论,基于动态材料模型建立了铜镍合金的热加图,分析了其高温变形性。
细焊条、薄焊层、多层多道焊,适当的预热温度、层间温度,足够的高温回火温度和恒温时间,是保证焊缝冲击韧性的X措施。借助光学显微镜、扫描电镜分析对了FB2马氏体耐热钢在焊接热模拟前后的组织状态,认为FB2钢在快速加热条件(≥℃/s)下的奥氏体相变是切变型的,出奥氏体记忆效应;而在慢速加热条件(≤5℃/s)下其奥氏体相变是扩散型的,该是受原子短程扩散控制的,并且无奥氏体记忆效应发生。FB2钢在焊接中殊的相变是其焊接热影响区呈现出"无粗晶区"的主要原因。
耐磨直管、钢厂溜槽耐磨衬板、中速模护板、刮板、高抗磨衬板、灰渣泵叶轮、电厂高抗磨前后护板、高抗磨衬瓦、法兰连接输煤直管、磨煤管、弯头、冶金高炉下料衬板、捞渣机刮板、链轮、冶金耐磨管道、矿山输渣管耐磨衬板、有金属排渣管、耐磨三叉管、磨煤机衬瓦、磨煤机锤门、水泥衬板、冶金高抗磨构件、高抗磨轴套、MPS磨辊套、法兰连接耐磨铸管
结果表明,螺栓力的有限元模拟结果与MPRFBG-螺栓测量结果具有的一致性。这项测量技术可为高温况下螺栓紧固件的结构健康监测提供一种新的可能。高温管道法兰连接的紧密性是研究高温装备完整性的关键。因此,深入研究高温管道法兰连接的紧密性具有重要的程意义。本文针对当量压力法和当量轴向力法无法准确地表征外弯矩下法兰接头垫片应力分布的规律,提出了一种应力非均匀分布的修正当量轴向力法,理论推导了含有外弯矩和蠕变影响的高温法兰接头变形协调方程。
在高温条件下对两种合金进行蠕能,含Ru合金的高温蠕变寿命明显高于无Ru合金。采用CAF模型对DZ445高温合金单晶叶片定向凝固组织进行了数值模拟,在CAF模型中分别采用高斯分布连续形核模型和扩展KGT模型描述晶粒形核和枝晶生长速率,研究了组模和抽拉速率对叶片凝固组织的影响。结果表明,倾斜组模可缘板杂晶,但可能会引入新的杂晶;抽拉速率越小越易形成单晶,抽拉速率越大越易形成杂晶;分段变速抽拉可缘板杂晶,但变速的位置距缘板应保持一定距离,此距离随叶片尺寸和抽拉速率而发生变化。
结果表明:XX13Cr马氏体不锈钢在高温CO2中和高温高p值中的均匀腐蚀极为严重,腐蚀速率分别高达0.4549mm/a和0.3867mm/a,并且局部腐蚀非常明显,已不能高温况对管柱材料的耐蚀性要求;新型17Cr马氏体不锈钢在高温条件下具有良好的抗CO2均匀腐蚀和局部腐蚀性能,但在高温高p值中发生了明显的选择性溶解腐蚀,并且均匀腐蚀速率较大;2205双相不锈钢、XX奥氏体不锈钢和028镍基合金在高温CO2腐蚀中和高温高p值中具有良好的抗腐蚀性能;T钛合金在高温条件下具有极其X越的抗CO2腐蚀性能,但在高温高p值腐蚀中抗腐蚀性能极差,均匀腐蚀速率高达0.4247mm/a,并且相于其他耐蚀合金,局部腐蚀为严重。
辐射管弯头、绞龙、高浓转子、吊具、台车炉板、步进炉炉门框、淡化炉装、步进炉悬臂辊、还原炉舟皿、镀锌线辊、料框、胶辊、辐射管、转子座、矫直辊、金属梁、圆环、电厂风帽、耐热钢风帽、炉门框、叶轮、热处理装、碳套辊
然后将10-15层六方氮化/铜镍合金样品放置在空气中(实验室相对湿度R~80)230天,用SEM、俄歇电子能谱仪(AES)和纳米水平二次离子质谱仪(Nano-SIMS)分析六方氮化在空气中的抗氧化性。结果表明氧气可以穿过10-15层六方氮化的晶界,到达铜镍合金基底表面,并使之氧化。值得注意的是,在此作中,我们是使用Nano-SIMS来分析样品深层表面的化学组成,它可以用来分析样品表面几十纳米深度的化学组成成分,它的X势在于有更大的分析深度,而常用的仪器,如X射线光电子能谱仪(XPS),它的分析深度只有5-10nm。
进一步分析表明,晶格应变随蠕变形变发生波动,晶粒尺寸随蠕变变形呈现先上升后下降再上升的变化趋势。本文所利用的金相观察分析、X-射线衍射分析、扫描电镜观察及能谱分析等观察分析均能够实现对P91钢蠕变微观组织进行分析研究,反映不同蠕变时间及状态下内部显微结构如马氏体板条结构、位错以及X二相粒子形成、运动以及分布状态,从而为进一步深刻理解蠕变中微观组织结构演变对蠕能的影响开辟了新的途径,同时也为构件的蠕变寿命作提供可靠的理论依据,并在抗蠕变钢材性能X域研究进行了有益。
公司常年生产材质:5Cr28Ni48W5、4Cr25Ni35Mo、4Cr25Ni20、4Cr25Nil3、40Cr25Ni20、4Cr25Ni35WNb、5Cr25Ni35Co15W5、4Cr22Ni10、2Cr20Mn9Ni2Si2N、3Crl8Mn12Si2N、P50MoD、35Cr45NiNb、ZG1Cr18Ni9、ZG45Ni35Cr25NbM、ZG30Cr20Ni10、ZG5Cr26Ni36Co5W5、ZG45Cr35Ni45NbM、ZG4Cr25Ni35Si2、ZG40Cr25Ni20、ZG45Ni35Cr36、ZG14CrNi32Nb、ZG40Cr30Ni20、ZG40Cr28Ni16、ZG40Cr25Ni35NbM、20Cr33NiNb、ZG1Cr20Ni14Si2N、ZG2Cr24Ni7SiN、Cr20Ni33NiNb、ZG50Cr35Ni45NbM、ZG40Cr9Si2、P-Nb、Cr25Ni37、ZG40Ni35Cr25NbW、ZG30Ni35Cr15、P40、ZG4Cr25Ni35NbMA、ZG35Ni24Cr18Si2、ZG2Cr20Mn9Ni4Si2N、ZG14Ni32Cr20Nb、ZG1Cr24Ni7SiNRe、P40Nb、ZG40Cr25Ni20Si2等材质。
在常温下,钢结构作为一种新型的结构形式具有非常多的X点,它虽然具有抗震性、抗风性、耐久性、保温性、隔音性、健康性、舒适性、快捷、环保、节能等点,但是钢材作为不可材料却不耐火,尤其是在高温下其承载力会大幅度下降。由于型度螺栓具有较差的耐火性能,在某些殊下(如:火灾或高温等),该种螺栓的强度和刚度会随着温度的升高而大幅度,使其在钢结构中逐渐失去连接作用。然而,镍基单晶高温合金中元素的合金化程度已很高,在CMSX-10中难熔元素的含量高达20.5,这已经接近镍基体的溶解度极限;同时,也带来了其他一系列问题:组织不性(包括凝固缺陷析出倾向的、TCP相的析出)以及合金密度和成本的。另外,对于及其后续的镍基单晶高温合金的设计,除依赖难熔元素含量和加入铂族元素组织外,并无其他公开、X的措施。
2Cr20Mn9Ni2Si2N送料耐磨内衬管、ZG35Cr24Ni18Si2煤料门、-45筛板、ZNiCr50NbC0.1链条、ZG4Cr22Ni14电力耐磨管道、ZG0Cr13Ni4Mo矿山输渣耐磨管、ZGCr29Si2有金属提煤耐磨管、P40Nb排灰耐磨管、ZG3Cr24Ni7SiN磨煤机落煤门、ZG1Cr14Ni14Mo2WNb高抗磨护板、ZG2Cr24Ni7SiN高抗磨护套、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti法兰连接输煤弯管、ZG0Cr18Ni9Ti静态磨料、ZG03Cr19Ni11Mo3锥门、ZG40Cr27Ni4Si2直管
(5)随着800h合金中la含量的,800h合金的力学性能呈现明显升高的趋势,当[la]含量由0到0.047时,试样的屈服强度、抗拉强度、延伸率、和冲击功分别46.9、22.3、21.1和23。采用差示扫描量热法(DSC)、扫描电镜(SEM)、电子探针(EMPA)等表征,对G925合金的锻态相转变行为、固溶时效态热处理艺性能及显微组织进行了研究。研究表明合金从室温25~1℃升温区间的相转变序列为:MC相(转变温度为540℃-终止析出温度为1043℃,下同);γ′相(578~978℃);M23C6-M7C3(679~758℃);σ相(723.5~879℃);η相(807~978℃)。
结果表明,20CrNi4Mo钢高温力学性能X良,能够高压给水泵对螺栓用钢高温力学性能的要求。本文的主要作及成果如下:(1)20CrNi4Mo钢的短时高温拉伸试验结果如下:各试验条件下结果均X过了20CrNi4Mo钢的设计使用要求。(2)在400℃,应力分别为320MPa、380MPa和440MPa的条件下进行蠕变试验。其次,通过制定热处理艺来研究不同热处理温度下的δ-铁素体组织,主要分析了不同正火温度对P91钢中δ-铁素体含量的影响,试样显微组织经Vilella试剂腐蚀显示在金相显微镜(OM)中呈现亮白,并且呈现块状多边形形貌,而随着正火温度的升高δ-铁素体体积分数,其中δ-铁素体中的铁素体形成元素Cr、Si含量稍高于马氏体基体,奥氏体形成元素Mn稍低于马氏体,试样性能中发现δ-铁素体对P91韧性影响很大,随着δ-铁素体体积分数的P91冲击韧性下降,断口形貌从韧脆混合断裂转变为脆性断裂,δ-铁素体组织的出现造成P91钢的选择性腐蚀,随着δ-铁素体体积分数,P91钢的耐腐蚀性。