鈦設(shè)備的制造工藝和維修技術(shù)
加工鈦管、鈦彎頭、鈦罐的材質(zhì)要符合要求,其韌性、強(qiáng)度、伸縮性要有板材合格證書(shū),每張鈦板必須用拐尺調(diào)正,下料時(shí)算好尺寸,杜絕下腳料過(guò)大,割板時(shí)要采用剪板機(jī),盡量避免使用氣割,管道使用時(shí)要?jiǎng)澗€清楚準(zhǔn)確,嚴(yán)格禁止重復(fù)使用氣割,截好板后用倒角機(jī)打好坡口,破口要求均勻一致,卷板機(jī)卷板初次成型后,焊縫要往內(nèi)凹一點(diǎn),便于焊完后2次整形,因鈦材料價(jià)格高(原料140元/Kg左右,加工后400元/Kg左右)要杜絕浪費(fèi)。
鈦板維護(hù)與加工有很大差別,主要有環(huán)境因素、材質(zhì)的變化等,焊縫能保護(hù)則保護(hù),實(shí)在不能雙面保護(hù)的采用小電流單面保護(hù),焊縫裂紋后不可在原焊縫焊接,要采用補(bǔ)板的方式進(jìn)行焊接,焊接現(xiàn)場(chǎng)一般風(fēng)大時(shí)要有避風(fēng)裝置,采用雨布或鐵板遮擋等,接管時(shí)因里面無(wú)法保護(hù)要留有間隙或錯(cuò)位焊接,焊縫要適當(dāng)加寬加厚。
隨著高速磨削和**精密磨削技術(shù)的迅速發(fā)展,工業(yè)應(yīng)用對(duì)金剛石砂輪提出了較高的要求[1].為提高砂輪的性能,很多研究采取等靜壓燒結(jié)技術(shù)、真空熱壓燒結(jié)法、金屬結(jié)合劑的預(yù)合金化、金剛石的表面鍍覆、磨料的有序排列等新技術(shù)和新工藝使金屬結(jié)合劑金剛石砂輪的性?xún)r(jià)比得到很大的優(yōu)化[2].然而,傳統(tǒng)的金屬結(jié)合劑金剛石砂輪都為致密型,砂輪的自銳性較差,容易堵塞,因此,向金屬結(jié)合劑中引入孔隙結(jié)構(gòu),提升砂輪的氣孔率,從而改善砂輪等磨具的性能具有實(shí)際應(yīng)用意義。早在1992年日本學(xué)者就提出將多孔陶瓷結(jié)合劑砂輪的孔隙結(jié)構(gòu)引入金屬結(jié)合劑砂輪[3],這為改善金屬結(jié)合劑砂輪的性能指出了研究的方向。左宏森等[4]研究了NaCl、K3PO4等可溶性鹽造孔劑對(duì)金屬結(jié)合劑金剛石磨具力學(xué)性能的影響,發(fā)現(xiàn)造孔劑原料形狀越規(guī)則,試樣中孔的形狀就越規(guī)則,對(duì)試樣強(qiáng)度和硬度下降的影響就越小。廖翠嬌等[5]試圖采用普通熱壓燒結(jié)法,在青銅基結(jié)合劑中加入低熔點(diǎn)物質(zhì)為造孔材料,研究孔隙率與造孔劑含量之間以及孔隙率與抗彎強(qiáng)度之間存在一定的對(duì)應(yīng)關(guān)系,為實(shí)際生產(chǎn)多孔金屬結(jié)合劑金剛石砂輪的配方提供一定的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和試驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)。王少武等[6]采用普通熱壓燒結(jié)法,通過(guò)選用合適的造孔劑并調(diào)節(jié)造孔劑的含量制備出不同孔隙率的金屬結(jié)合劑砂輪,研究其對(duì)兩種不同工件材料的磨削溫度特性,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:不同孔隙率、不同粒度磨料的金屬結(jié)合劑金剛石砂輪的磨削溫度均隨著轉(zhuǎn)速及切深的增加而增大;細(xì)粒度砂輪隨著孔隙率的增大,磨削溫度降低。通過(guò)前人研究可知,造孔劑可以改善砂輪的性能,但是,以可溶性鹽類(lèi)物質(zhì)物質(zhì)做造孔劑制備的砂輪容易吸水而影響其質(zhì)量,以低熔點(diǎn)物質(zhì)做造孔劑壓制砂輪時(shí)壓力較小而難以保證其強(qiáng)度。因此,如何選用較合適的造孔劑使砂輪具有良好的鋒利性,以提高其加工效率,是一個(gè)重要的研究方向。本研究通過(guò)添加陶瓷空心球的方法形成組織中的氣孔,并采用普通熱壓燒結(jié)法,制備金屬結(jié)合劑胎體試樣和金剛石砂輪,探討陶瓷空心球的形狀、粒度及添加量對(duì)胎體試樣和砂輪性能的影響,期望研究出低成本、優(yōu)質(zhì)、高效的金屬結(jié)合劑金剛石砂輪。jsgfjc8788199
Ni對(duì)焊縫金屬組織及接頭性能的影響不同
Ni含量的高強(qiáng)鋼金屬粉芯焊絲焊接接頭抗拉強(qiáng)度和斷后伸長(zhǎng)率如圖1所示。為保證試驗(yàn)結(jié)論的可靠性,每種Ni含量取3個(gè)拉伸試樣,算其平均值畫(huà)圖。從圖中可以看出,焊縫金屬中添加Ni元素能夠顯著提高高強(qiáng)鋼焊接接頭的抗拉強(qiáng)度,且隨著Ni含量的不斷增加,強(qiáng)度呈小幅度增加,較大強(qiáng)度可達(dá)1 021 MPa。但高強(qiáng)鋼焊接接頭斷后伸長(zhǎng)率隨著焊縫金屬中Ni含量的增加而持續(xù)下降,尤其是當(dāng)Ni含量大于1.22%后下降明顯。
表2和圖2為不同溫度下不同Ni含量高強(qiáng)鋼金屬粉芯焊絲焊接接頭焊縫處沖擊吸收能量,每種Ni含量取5個(gè)沖擊試樣,取其平均值畫(huà)圖。在每一個(gè)溫度下,接頭沖擊吸收能量均呈現(xiàn)出隨著Ni元素的加入而提高,當(dāng)Ni含量達(dá)1.22%后降低的趨勢(shì),可見(jiàn)在一定范圍內(nèi)Ni元素加入到焊縫金屬中確有提高接頭沖擊韌性的作用。按GB/T 17493—2008《低合金鋼藥芯焊絲》標(biāo)準(zhǔn),即使在試驗(yàn)溫度為-60℃時(shí),焊縫金屬中Ni元素含量為1.22%的沖擊吸收能量值仍為27.9 J,滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求。
金屬材料的機(jī)械性能
各種機(jī)械零件或者工具,在使用時(shí)都將承受不同的外力,如拉力、壓力、彎曲、扭轉(zhuǎn)、沖擊或摩擦等等的作用。為了保證零件能長(zhǎng)期正常的使用,金屬材料必須具備抵抗外力而不破壞或變形的性能,這種性能稱(chēng)為機(jī)械性能。即金屬材料在外力作用下所反映出來(lái)的力學(xué)性能。金屬材料的機(jī)械性能是零件設(shè)計(jì)計(jì)算、選擇材料、工藝評(píng)定以及材料檢驗(yàn)的主要依據(jù)。 不同的金屬材料表現(xiàn)出來(lái)的機(jī)械性能是不一樣的。衡量金屬材料機(jī)械性能的主要指標(biāo)有強(qiáng)度、塑性、硬度、韌性和疲勞強(qiáng)度等。
詞條
詞條說(shuō)明
FMVSS 302標(biāo)準(zhǔn)適用于客車(chē)、多用途客車(chē)、卡車(chē)以及公共汽車(chē)。 BS 476本部分描述由組件構(gòu)成的總耐火構(gòu)件或BS 47620標(biāo)準(zhǔn)的在一定加熱和壓力條件中一起使用的相關(guān)其他元素的測(cè)定規(guī)程。本部分提供對(duì)選擇樣本和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的要求,設(shè)備包含特殊設(shè)備或儀器,該程序和準(zhǔn)則適用于組裝耐火結(jié)構(gòu)的完整配件。該方法使用與天花吊頂防護(hù)的鋼梁和發(fā)泡密封圈。 ASTM E 84-2011b 建筑材料表面燃燒特性測(cè)定。
江蘇無(wú)錫接地線年審報(bào)告第三方檢測(cè)公司
安全鞋靴的穿用范圍 ?0?2 一般而言,在以下環(huán)境中的工作人員要求必須穿用安全鞋靴:環(huán)境中可能會(huì)由于下落以及滾動(dòng)的物體刺入腳底板,或是處于電磁的暴露中;搬運(yùn)一些可能掉落的重物(如行李、笨重的工具等等)必須穿用具有沖擊或撞擊防護(hù)功能的安全鞋靴;工作中可能會(huì)碰到一些尖銳的物體,如釘子、螺絲、用于刮镲的金屬銳環(huán)等等;工作環(huán)境中的地面上經(jīng)常會(huì)有一些容易滾動(dòng)的重物(可能會(huì)從腳面上滾過(guò)),則要求穿用防壓縮的
pH 值、電導(dǎo)率、氟化物、汞、高錳酸鹽指數(shù)、揮發(fā)酚、渾濁度、磷酸鹽、六價(jià)鉻、氯化物、錳、、溶解性總固體、色度、砷、鐵、銅、硒、鋅、亞鹽氮、陰離子合成洗滌劑、游離余氯、總硬度。它們?cè)诒局行牡挠?jì)量認(rèn)證證書(shū)的序號(hào)及檢測(cè)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)是: 1)pH 值:依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):GB/T5750.4-2006 (5.1) 2)電導(dǎo)率: 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):GB/T5750.4-2006(6) 3)氟化物: 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):GB/T5750.
臺(tái)州天臺(tái)探頭裂紋磁粉無(wú)損第三方檢測(cè)
GB 11345-89 《鋼焊縫手工超聲波探傷方法及質(zhì)量分級(jí)法》。 超聲波在介質(zhì)中傳播時(shí)有多種波型,檢驗(yàn)中較常用的為縱波、橫波、表面波和板波。用縱波可探測(cè)金屬鑄錠、坯料、中厚板、大型鍛件和形狀比較簡(jiǎn)單的制件中所存在的夾雜物、裂縫、縮管、白點(diǎn)、分層等缺陷;用橫波可探測(cè)管材中的周向和軸向裂縫、劃傷、焊縫中的氣孔、夾渣、裂縫、未焊透等缺陷;用表面波可探測(cè)形狀簡(jiǎn)單的鑄件上的表面缺陷;用板波可探測(cè)薄板中的缺
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