在NaCl溶液和甲酰胺组成的电解液中应用液相等离子体电解氮碳共渗技术对调质态40Cr钢进行处理表面得到氮碳共渗层研究了其组织与性能。结果表明经液相等离子体电解氮碳共渗处理后试样表面为多孔形貌处理10 min后渗层厚度可达38μm渗层由两层白亮层和过渡层组成。XRD分析表明外白亮层由ε-Fe2-3N、Fe5C2、Fe3C和α-Fe(N)马氏体组成SAED分析证明内白亮层为α-Fe(N)马氏体。渗层的显微硬度 可达650 HV0.05经氮碳共渗处理后试样的腐蚀速率远小于40Cr钢基体的腐蚀速率。 45号钢板65锰钢板40cr钢板耐磨钢板nm400耐磨钢板锰1342crmo钢板钢暖
为了提高40Cr钢的硬度和耐磨性为了提高40Cr钢的硬度和耐磨性采用不同的激光热处理工艺对调质态的40Cr钢进行了表面处理。实验表明激光功率1000 W扫描速度6 mm/s光斑直径4 mm的工艺参数较为理想并对该工艺条件下的金相组织和硬度分布进行了研究硬化区厚度约为500μm表面硬化层硬度显著地提高。

 对20钢基体进行45号钢板预渗分65锰钢板析了单一渗钒、铬层和钒铬共渗层的组成。采用球-盘结构测定45号钢板65锰钢板40cr钢板耐磨钢板nm400耐磨钢板锰1342crmo钢板通过宏观观察、金相分析和化学成分分析等方法对40Cr钢法兰焊接接头的断裂原因进行了分析。结果表明40Cr钢法兰焊接接头存在根部裂纹、焊趾裂纹、未熔合和未焊透等焊接缺陷在应力的作用下根部裂纹发生扩展造成接头在使用过程中发生断裂。焊接工艺及操作不当导致法兰焊接接头产生根部裂
介绍40Cr合金结构钢的生产开发过程。给出生产过程控制参数:(1)转炉冶炼。w(Si)为0.317%~0.506%w(Mn)为0.268%~0.319%w(P)≤0.101%w(S)≤0.057%铁水温度≥1 250℃。(2)LF炉精炼。精炼过程脱硫率为60%钢水出站平均氧活度为11.2×10-6。(3)连铸。连铸实行全保护浇注控制过热度小于30%二冷采用40Cr钢用水制度。(4)轧制。严格控制钢坯阴阳面温差≤80℃预热段温度小于900℃。产品检验结果:夹杂物总级数≤3.5级 屈服强度比国标高出16.4% 抗拉强度比国标高出5.4%。钢材的延展性良好断后伸长率、断面收缩率、常温冲击功均满足标准要求。 


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采用高能表面处理技术
利用低温气体多元共渗技术将碳、氮、氧元素同时渗入40Cr钢表面形成改性层。分析了保温时间对渗层厚度的影响研究了改性层的显微组织、厚度、结构、渗层硬度及干摩擦磨损性能。结果表明:经多元共渗后表面改性层由疏松层、白亮层和过渡层组成;白亮层的硬度 达到850 HV多元共渗后40Cr钢表面的耐磨性能显著提高。 

 

研究了量化水淬对40Cr钢淬硬层深度及淬火畸变的影响将其与普通水淬和油淬进行了比较。结果表明当量化水淬的工艺参数K=3、Ts=70℃时主要冷却特性参数分别为Vmax=93℃·s-1、V300=68℃·s-1、t200=20.5s时40Cr钢量化水淬的冷却能力介于普通水淬和普通油淬之间其表面硬度为58HRC、硬化层深度为4.60mm、淬火畸变平均值为0.093mm也介于普通水淬和普通油淬之间。 。 度为39545号钢板65锰钢板40cr钢板42crmo钢板MPa伸长率为16%其力学性能优于母材可实现20钢零部件的堆覆修复满足零件修复与表面强化的要求。 


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研究了40Cr钢在不同温度和应力水平下的蠕变行为并根据实验数据绘制得到蠕变曲线.在实验条件下40Cr钢的蠕变曲线呈现出较长的稳态阶段和较短的减速阶段与加速阶段.并且其蠕变的稳态速率可以用Norton-Power规律来描述蠕变数据符合Monkman-Grant关系的一般形式.同时基于实验数据建立了40Cr钢高温蠕变的非线性本构方程并通过最小二乘法确定本构方程中的参数.将该本构方程计算得到的结果与实验数据进行了比较发现用该本构方程可以较好地描述40Cr钢的蠕变行为.   。 42crmo钢板

 对DC01EK冷轧搪瓷介绍了HCl-H2O-CMS体系对20#钢的腐蚀40cr钢板现象和腐蚀特征探讨了该体系对20#钢的腐蚀机理并根据现45号钢板65锰钢板耐磨钢板NM400耐酸钢板42crmo钢板本文主要分为两大部分: 部分为复合材料层合板层间应力的研究;第二部分为40Cr钢高温蠕变的本构关系的分析。复合材料层合板的强度一般要比单层复合材料小得多,其中层间应力是造成这种现象的重要因素,因此研究复合材料层合板的层间应力具有重要的实际意义。本文通过对 阶剪切理论的位移模型和LWT方法的位移模型进行叠加,研究复合材料层合板的层间应力。首先,把位移模型代入到几何方程和物理方程中,然后再代入到虚功方程中,得到控制方程;其次,根据虚位移原理推导出有限元方程;然后对承受



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针对矿山机械常用材料之一40Cr钢应用了磨削淬火技术并在试验中改变磨削用量以研究材料的淬硬层情况。试验后对试件进行金相组织观测发现可得到一定厚度的马氏体;进行硬度值测量发现:在变进给情况下强化层厚度为1.2~1.4 mm硬度值平均为HV760(HRC62)淬硬厚度随着进给速度减少而增加;在变切深情况下强化层厚度为0.8~1.6 mm硬度值平均为HV700(HRC60)淬硬厚度随着切深的增加先增大后减少。两种手段得到的淬硬层硬度均远远高于基体硬度值HV255(HRC23)证明了该种新技术经济实用效果良好并且宜采用缓进给的方式进行。  

 通过两种方法向反应釜内引入H2S气体模拟含H2S油气田腐蚀体系:一是使用钢瓶直接通入H2S二是通过化学反应间接生成H2S。在高压釜内45号钢板65锰钢板42crmo钢板40cr钢板研究
采用棕刚玉砂轮在MMD7125型精密平面磨床上对40Cr钢进行了磨削淬火试验研究了淬硬层组织及形成机理。结果表明:采用适当的磨削参数可满足该钢所要求的淬火温度进而获得适宜的淬硬层显微硬度和强化层深度;磨削淬火层由完全硬化区和过渡区组成;完全硬化区主要由细小针状马氏体组成从表面到里层组织形貌呈现"细→粗→细"的变化规律其形成机理是热-力耦合作用影响磨削淬火过程中的奥氏体晶粒大小及其位错密度并将直接影响转变后的马氏体组织形貌。  45号钢板65锰钢板42crmo钢板40cr钢板


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