期刊文献+
共找到6篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
20Cr2Mo抽油杆用热轧圆钢的开发 被引量:1
1
作者 姜英禹 《新疆钢铁》 2014年第4期5-8,共4页
20Cr2Mo是一种新型抽油杆钢。其主要特点是强度高及抗H2S腐蚀。根据用户的生产技术协议,进行了生产试验,解决了硬度高、钢材端部裂纹的技术难题。钢材的化学成分、力学性能、抗腐蚀性能满足用户要求。
关键词 20cr2mo 抽油杆钢 硬度 裂纹
下载PDF
20Cr2Mn2Mo钢渗碳后空冷开裂原因探讨 被引量:2
2
作者 田香菊 李祝群 《金属热处理》 CAS CSCD 北大核心 1998年第6期46-47,共2页
20Cr2Mn2Mo钢渗碳后空冷开裂原因探讨太原重型机械集团公司热处理分厂(太原030024)田香菊李祝群ResearchonCrackingCauseofCarburized20Cr2Mn2MoSteelafter... 20Cr2Mn2Mo钢渗碳后空冷开裂原因探讨太原重型机械集团公司热处理分厂(太原030024)田香菊李祝群ResearchonCrackingCauseofCarburized20Cr2Mn2MoSteelafterAirCoolingTianXia... 展开更多
关键词 20Cr2Mn2Mo钢 渗碳 空冷 开裂 金相分析
下载PDF
3Cr20Ni11Mo2PB钢气阀断裂原因分析 被引量:3
3
作者 张全新 《理化检验(物理分册)》 CAS 2013年第2期127-129,共3页
通过对3Cr20Ni11Mo2PB钢原材料及断裂气阀的力学性能、硬度、断口及显微组织进行分析,对气阀批量脆性断裂的原因进行了分析。结果表明:气阀脆性断裂主要是由于气阀加工过程中固溶处理温度过高,使其显微组织严重过热局部过烧,极大降低了... 通过对3Cr20Ni11Mo2PB钢原材料及断裂气阀的力学性能、硬度、断口及显微组织进行分析,对气阀批量脆性断裂的原因进行了分析。结果表明:气阀脆性断裂主要是由于气阀加工过程中固溶处理温度过高,使其显微组织严重过热局部过烧,极大降低了材料的塑性和韧性导致的。 展开更多
关键词 3Cr20Ni11Mo2PB钢 气阀 固溶温度 过热 过烧
下载PDF
3Cr20Ni11Mo2PB气阀断裂原因分析
4
作者 何开文 张全新 《重庆钢研》 2009年第1期29-34,共6页
通过3Cr20Ni11Mo2PB钢原材料及气阀的力学性能、硬度检测、宏观断口及金相组织观察,对断裂的原因进行了分析和讨论。结果表明,气阀的断裂是由于气阀固溶温度过高使其组织严重过热局部过烧所引起的,而与原材料无关。
关键词 3Cr20Ni11Mo2PB 气阀断裂 固溶 过热过烧
下载PDF
0Cr20Ni12Mn5Mo2NbN钢循环应力应变本构关系
5
作者 高珍鹏 薛钢 宫旭辉 《材料开发与应用》 CAS 2015年第6期5-9,共5页
针对奥氏体0Cr20Ni12Mn5Mo2Nb N钢开展了系列应变幅的循环加载试验,分析了其循环应力应变特性,结果表明,循环全过程中真应力和真应变呈指数关系,基于该指数关系提出了描述循环应力应变关系的本构模型:σ=σ0+α·exp(β·ε)。
关键词 0Cr20Ni12Mn5Mo2NbN钢 循环应力应变 本构关系
原文传递
不同预热温度下H13钢表面电弧增材20Cr9Mo3Ni2钢的组织与性能
6
作者 谢津平 曾大新 +1 位作者 史秋月 尹一君 《金属热处理》 CAS CSCD 北大核心 2023年第11期102-111,共10页
在H13钢基材上电弧增材制造20Cr9Mo3Ni2钢,研究不同预热温度下制件的宏观形貌、微观组织和力学性能。结果表明,预热温度升高降低制件裂纹形成倾向,预热温度高于300℃时,制件无裂纹出现。预热温度对制件不同部位组织的影响不同,增材区底... 在H13钢基材上电弧增材制造20Cr9Mo3Ni2钢,研究不同预热温度下制件的宏观形貌、微观组织和力学性能。结果表明,预热温度升高降低制件裂纹形成倾向,预热温度高于300℃时,制件无裂纹出现。预热温度对制件不同部位组织的影响不同,增材区底部和中部组织在无预热和预热温度为150℃时主要为回火马氏体,预热温度为300℃时为回火马氏体和淬火马氏体;预热温度为450℃时,底部为马氏体和少量贝氏体,中部区域主要是马氏体;预热温度对顶部的组织影响较小,顶部组织主要是马氏体和残留奥氏体;不同预热温度和区域的晶间都有少量铁素体存在。H13钢基材热影响区的组织在预热温度低于300℃时为回火马氏体,预热温度为450℃时为粗大的马氏体。随预热温度的升高增材区的抗拉强度升高,伸长率降低,横向抗拉强度略高于纵向抗拉强度,而横向伸长率低于纵向伸长率;结合区的抗拉强度比增材区低,预热温度低于300℃时试样断裂位置位于基材,预热温度为450℃时断裂位置位于基材热影响区。增材区的硬度在无预热和预热温度为150℃时底部和中部低,顶部高;预热温度为450℃时,硬度较高,且从顶部到底部分布比较均匀。可见,预热温度跨越Ms点时组织与性能变化大。 展开更多
关键词 预热温度 增材制造 20Cr9Mo3Ni2钢 微观组织 力学性能
原文传递
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部