一种高强度钢试样延迟断裂试验装置及方法.pdf
努力****冰心
在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便
相关资料
一种高强度钢试样延迟断裂试验装置及方法.pdf
本发明公开了一种高强度钢试样延迟断裂试验装置及方法,试验装置包括装置底座和设置在装置底座上的压力传感器;在所述装置底座下部设置有螺纹孔,在所述装置底座内部设置有酸性溶液盛装区,在酸性溶液盛装区顶部设置密封盖,在密封盖和压力传感器上设置同轴的中心孔,所述高强度钢试样两端带螺纹,其中一端旋进装置底座下部设置的螺纹孔中,另一端穿过密封盖和压力传感器的中心孔后旋进螺母中。与现有技术相比,本发明的积极效果是:1、装置结构简单、操作简单,提高了试验效率。2、操作简便、安全性高。3、加载荷载精度高。4、断裂时间记录准确
一种超高强度耐延迟断裂螺栓用钢的生产方法.pdf
一种超高强度耐延迟断裂螺栓用钢的生产方法,钢的化学组成重量百分比为C=0.38~0.42,Si=0.17~0.25,Mn=0.60~0.70,P≤0.010,S≤0.005,Cr=0.95~1.05,Mo=0.55~0.62,V=0.28~0.34,Al=0.010~0.020,其余为Fe和不可避免的杂质,工艺步骤按转炉—LF+VD精炼—连铸—修磨—轧制工艺流程进行。根据合金元素对材料性能、微观组织的影响,结合现有设备和工艺条件,采用低比水量高拉速、铸坯高温入坑缓冷、低温轧制、延迟冷却开发出了超高强度耐延
高强度钢的耐延迟断裂性能研究.docx
高强度钢的耐延迟断裂性能研究高强度钢的耐延迟断裂性能研究摘要:高强度钢在结构工程中得到了广泛应用,因其具有优异的力学性能和轻质化特点。然而,随着使用要求的提高,高强度钢的耐延迟断裂性能也变得越来越重要。本文对高强度钢的耐延迟断裂性能进行了深入研究,包括高强度钢的延迟断裂机理、影响因素以及提高高强度钢耐延迟断裂性能的方法。1.引言高强度钢的应用范围越来越广泛,如航空、桥梁、高速铁路等领域。然而,在一些特殊工况下,高强度钢可能会发生延迟断裂,导致结构的失效。因此,研究高强度钢的耐延迟断裂性能对于保证结构的安全
一种抗延迟断裂高强度螺栓热处理方法.pdf
本发明公开了一种抗延迟断裂高强度螺栓热处理方法,包括如下步骤:将工件置于正火炉中,从室温升至500‑550℃,保温1‑5min;继续升温至1000‑1100℃,保温20‑50s;将S1处理后工件置于淬火炉a中,快速降温至400‑450℃,保温20‑40min;然后置于淬火炉b中,快速降温至200‑240℃;将S2处理后工件置于回火炉中,升温至600‑650℃,保温10‑20min,空冷至室温。经过上述热处理工艺后,所得高强度螺栓的抗拉强度可达1340N/mm
高强度钢氢吸附及氢致延迟断裂行为的研究.docx
高强度钢氢吸附及氢致延迟断裂行为的研究摘要高强度钢常被用于制造汽车、飞机和船舶等重要结构件,在氢能领域的应用也越来越广泛。本研究主要探究了高强度钢氢吸附及氢致延迟断裂行为。通过实验对比不同条件下高强度钢的氢吸附性能,发现温度和压力对氢吸附有着显著影响。同时,研究还发现氢能降低高强度钢的延展性,在高压下可能会引发氢致延迟断裂行为。因此,在高强度钢的制造、运输和使用过程中需要采取有效的措施避免氢致延迟断裂的发生。关键词:高强度钢;氢吸附;氢致延迟断裂;温度;压力1.研究背景随着氢能技术的发展,氢作为一种清洁、