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Q235B热轧普板延伸率低的原因分析 被引量:1
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作者 李晓昕 《酒钢科技》 2010年第3期45-48,共4页
采用金相显微分析和电镜及能谱分析方法对延伸率不合格的Q235B热轧普板进行非金属夹杂物、金相组织分析。分析结果认为Q235B热轧普板延伸率不合格是由于钢板中心存在大量的条带状MnS夹杂所致。并根据分析结果,提出提高冶炼质量,控制钢... 采用金相显微分析和电镜及能谱分析方法对延伸率不合格的Q235B热轧普板进行非金属夹杂物、金相组织分析。分析结果认为Q235B热轧普板延伸率不合格是由于钢板中心存在大量的条带状MnS夹杂所致。并根据分析结果,提出提高冶炼质量,控制钢水中的硫和杂质元素的含量,对提高延伸性能十分重要的观点。 展开更多
关键词 Q235B热轧普板 延伸率低 条带状MnS非金属夹杂物
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PSB830精轧螺纹钢筋延伸率低回火挽救工艺研究
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作者 李雪峰 《冶金经济与管理》 2017年第2期14-18,共5页
针对PSB830精轧螺纹钢筋延伸率低的试样,进行化学成分、断口形貌、夹杂物级别、组织特征等检测后发现,淬硬层厚、淬火组织自回火不充分是钢筋生产检验延伸率不合格的主要原因。回火工艺实验表明:450℃~500℃+90min回火处理,马氏体充分... 针对PSB830精轧螺纹钢筋延伸率低的试样,进行化学成分、断口形貌、夹杂物级别、组织特征等检测后发现,淬硬层厚、淬火组织自回火不充分是钢筋生产检验延伸率不合格的主要原因。回火工艺实验表明:450℃~500℃+90min回火处理,马氏体充分分解转变,钢筋塑性大幅度提高,各项性能指标满足标准要求。经450℃+90min工业回火工艺处理,可成功挽救不合格钢筋,减少企业损失。 展开更多
关键词 PSB830 余热处理 延伸率低 回火
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高张力低延伸率精细丝网(LEM)的使用特性
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作者 陈德山 任凤霞 《广东印刷》 2003年第2期47-48,50,共3页
多年来,丝网印刷者使用标准单丝聚酯丝网(MP),丝网印刷过程中,张力易损失.现在我们的丝网印刷者为了印刷尺寸的稳定性更好,就要求更强的丝网,因为使用MP网已比较难以达到要求,于是现在又研制和生产了高张力低延伸率精细丝网(LEM),它给... 多年来,丝网印刷者使用标准单丝聚酯丝网(MP),丝网印刷过程中,张力易损失.现在我们的丝网印刷者为了印刷尺寸的稳定性更好,就要求更强的丝网,因为使用MP网已比较难以达到要求,于是现在又研制和生产了高张力低延伸率精细丝网(LEM),它给了丝网印刷者生机. 展开更多
关键词 高张力延伸率精细丝网 使用特性 丝网印刷 网材
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高张力低延伸率网的技术改进及其优点
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作者 Schall,J 宋倩 《丝网印刷》 1991年第2期39-42,44,共5页
关键词 延伸率 丝网 技术改进 丝网印刷
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夹杂物对高强度建筑用盘螺钢延伸率的影响 被引量:1
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作者 王超 张朝晖 习晓峰 《新技术新工艺》 2017年第4期37-40,共4页
针对某钢厂在生产HRB500E高强度建筑用盘螺钢时出现延伸率偏低的现象,通过对不合格试样进行化学成分分析、金相观察、扫描电镜和EDS分析,发现钢中非金属夹杂物含量过多、分布较集中是导致延伸率偏低的主要原因,并提出相应的改进措施以... 针对某钢厂在生产HRB500E高强度建筑用盘螺钢时出现延伸率偏低的现象,通过对不合格试样进行化学成分分析、金相观察、扫描电镜和EDS分析,发现钢中非金属夹杂物含量过多、分布较集中是导致延伸率偏低的主要原因,并提出相应的改进措施以提高钢筋的力学性能。 展开更多
关键词 HRB500E钢筋 延伸率 夹杂物
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含铌HRB400钢筋无屈服现象的研究 被引量:5
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作者 郭湛 完卫国 +2 位作者 孙维 周庆成 吴科成 《物理测试》 CAS 2010年第1期13-16,28,共5页
对HRB400(Nb)钢筋出现无屈服强度和延伸率低的原因进行了研究,结果表明钢中贝氏体含量较高是导致其出现无屈服强度现象的主要原因,而C、Mn含量同时偏高、冷却速度快又是贝氏体形成的主要原因。通过对C、Mn含量以及冷却速度的控制,HRB400... 对HRB400(Nb)钢筋出现无屈服强度和延伸率低的原因进行了研究,结果表明钢中贝氏体含量较高是导致其出现无屈服强度现象的主要原因,而C、Mn含量同时偏高、冷却速度快又是贝氏体形成的主要原因。通过对C、Mn含量以及冷却速度的控制,HRB400(Nb)无屈服强度现象得到改善。 展开更多
关键词 HRB400(Nb) 无屈服 延伸率低 贝氏体
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Low-carbon advanced nanostructured steels:Microstructure, mechanical properties, and applications 被引量:1
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作者 Haojie Kong Zengbao Jiao +1 位作者 Jian Lu Chain Tsuan Liu 《Science China Materials》 SCIE EI CAS CSCD 2021年第7期1580-1597,共18页
Low-carbon advanced nanostructured steels have been developed for various structural engineering applications, including bridges, automobiles, and other strength-critical applications such as the reactor pressure vess... Low-carbon advanced nanostructured steels have been developed for various structural engineering applications, including bridges, automobiles, and other strength-critical applications such as the reactor pressure vessels in nuclear power stations. The mechanical performances and applications of these steels are strongly dependent on their microstructural features. By controlling the size,number density, distribution, and types of precipitates, it is possible to produce nanostructured steels with a tensile strength reaching as high as 2 GPa while keeping a decent tensile elongation above 10% and a reduction of area as high as 40%. Besides, through a careful control of strength contributions from multiple strengthening mechanisms, the nanostructured steels with superior strengths and low-temperature impact toughness can be obtained by avoiding the temper embrittlement regime. With appropriate Mn additions, these nanostructured steels can achieve a triple enhancement in ductility(total tensile elongation, TE of ~30%) at no expense of strengths(yield strength, YS of ~1100 to 1300 MPa, ultimate tensile strength, UTS of ~1300 to 1400 MPa). More importantly, these steels demonstrate good fabricability and weldability. In this paper, the microstructure-property relationships of these advanced nanostructured steels are comprehensively reviewed. In addition, the current limitations and future development of these nanostructured steels are carefully discussed and outlined. 展开更多
关键词 heterogeneous nano-precipitates strength-ductility paradox EMBRITTLEMENT dislocation interactions
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