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30CrMnSiA钢激光相变硬化层组织 被引量:9
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作者 刘丽 吴东江 +1 位作者 庄娟 王连元 《金属热处理》 CAS CSCD 北大核心 2003年第8期17-19,共3页
对 30CrMnSiA钢进行了激光相变硬化处理 ,研究了相变层的组织和硬度特征。试验结果表明 ,30CrMnSiA钢表面相变硬化层分为完全淬硬层、过渡层和受热影响的基体组织 ,硬化层的显微组织明显细化 ,其表面层的硬度高达 (6 85~ 775 )HV ,比... 对 30CrMnSiA钢进行了激光相变硬化处理 ,研究了相变层的组织和硬度特征。试验结果表明 ,30CrMnSiA钢表面相变硬化层分为完全淬硬层、过渡层和受热影响的基体组织 ,硬化层的显微组织明显细化 ,其表面层的硬度高达 (6 85~ 775 )HV ,比高频淬火的硬度提高了 30 %。 展开更多
关键词 激光相变硬化 显微组织 硬度
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循环热处理工艺对于双态复相γ-TiAl基合金室温拉伸性能的影响 被引量:4
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作者 郑瑞廷 张永刚 陈昌麒 《稀有金属材料与工程》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2002年第6期472-475,共4页
采用循环热处理工艺,获得了复相双态γ-TiAl基合金。研究了循环热处理过程中的显微组织演化,测试了室温拉伸性能,对断口进行了分析。结果表明:经过循环热处理,可以获得晶粒尺度在20μm的均匀复相双态组织。室温拉伸塑性可达2.6%;随着循... 采用循环热处理工艺,获得了复相双态γ-TiAl基合金。研究了循环热处理过程中的显微组织演化,测试了室温拉伸性能,对断口进行了分析。结果表明:经过循环热处理,可以获得晶粒尺度在20μm的均匀复相双态组织。室温拉伸塑性可达2.6%;随着循环次数的增加,材料的均匀性和等轴性有较大的改观,室温拉伸塑性、屈服强度和断裂强度也随之增加。 展开更多
关键词 Γ-TIAL基合金 双态复相组织 循环热处理工艺 室温拉伸性能
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中条山早元古代变质岩石的PTt轨迹和构造演化 被引量:14
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作者 梅华林 《地质论评》 CAS CSCD 北大核心 1994年第1期36-47,T001,共13页
中条山早元古代变质岩石呈北东向分布,经历了中低级变质作用。本文在变质作用研究的基础上,结合地质构造和显微构造,利用近来发展的石榴石环带定量测定P-T轨迹的技术,建立了绛县群和中条群泥质岩石经历的PTt轨迹。PTt轨迹表明绛县群经... 中条山早元古代变质岩石呈北东向分布,经历了中低级变质作用。本文在变质作用研究的基础上,结合地质构造和显微构造,利用近来发展的石榴石环带定量测定P-T轨迹的技术,建立了绛县群和中条群泥质岩石经历的PTt轨迹。PTt轨迹表明绛县群经历拉张作用,地壳发生抬升,产生绿片岩相变质;在中条第Ⅰ期运动中,地壳略有增厚或不变升温和抬升,产生低角闪岩相变质;而中条群岩石经历低绿片岩相埋深变质后,于中条第Ⅰ期运动中,呈现增厚升温和抬升的轨迹,经历低角闪岩相变质。中条第Ⅱ期运动则使地壳彻底抬升剥蚀,发生区域热变质和退变质作用。 展开更多
关键词 中条山 早元古代 变质岩 PTT轨迹
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正火温度对ZG30CrMn2Si2NiMo组织和力学性能的影响 被引量:5
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作者 程巨强 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2005年第6期61-62,64,共3页
研究了正火加热温度对ZG30CrMn2Si2NiMo的组织和性能的影响.结果表明,在880~1200℃范围内,不同温度加热正火处理,材料的组织均为板条贝氏体和残余奥氏体.随正火加热温度的提高,材料的硬度下降,冲击韧度上升,强度先升后降;在1120℃以下... 研究了正火加热温度对ZG30CrMn2Si2NiMo的组织和性能的影响.结果表明,在880~1200℃范围内,不同温度加热正火处理,材料的组织均为板条贝氏体和残余奥氏体.随正火加热温度的提高,材料的硬度下降,冲击韧度上升,强度先升后降;在1120℃以下加热,贝氏体板条随正火温度提高而细化;1080℃奥氏体化加热正火处理则具有良好的强韧性配合. 展开更多
关键词 ZG30CrMn2Si2NiMo铸钢 奥氏体化温度 显微组织 力学性能
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碳化钨耐磨材料激光熔覆关键问题 被引量:4
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作者 王冬春 杜锦涛 +1 位作者 刘辉 栾程群 《电焊机》 2021年第8期146-152,I0009,共8页
碳化钨材料具有高硬度、高熔点等特性,被作为硬质相广泛用于激光熔覆表面强化,能够大幅提升表面耐磨、耐腐蚀性能。碳化钨在提升激光熔覆层性能的同时,也带来了气孔、裂纹、碳化钨颗粒不均等工艺问题,围绕碳化钨材料激光熔覆过程热历程... 碳化钨材料具有高硬度、高熔点等特性,被作为硬质相广泛用于激光熔覆表面强化,能够大幅提升表面耐磨、耐腐蚀性能。碳化钨在提升激光熔覆层性能的同时,也带来了气孔、裂纹、碳化钨颗粒不均等工艺问题,围绕碳化钨材料激光熔覆过程热历程与微观组织演化、熔池对流与元素扩散、碳化钨分解与热损伤、热应力与缺陷抑制,以及碳化钨涂层磨损机理等关键问题,国内外开展了诸多研究,对此进行全面阐述。在此基础上,指出碳化钨材料激光熔覆研究中的不足以及未来发展趋势。 展开更多
关键词 碳化钨 激光熔覆 微观组织 热损伤 缺陷抑制
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