- [檢測百科]分享:雙洞隧道下穿既有線的施工優化分析2024年08月20日 14:08
- 北京地鐵17號線東大橋站下穿既有6號線的單層雙洞隧道,擬采用6導洞交叉中隔墻法施工。為控制既有線和地表的沉降,采用Flac3D數值計算方法,研究4種導洞施工順序對既有隧道和地表沉降的影響規律,提出群洞影響系數以定量研究相鄰隧道施工對變形的影響。計算結果表明,導洞豎向開挖施工方案,可有效減小既有線隧道最大沉降及群洞效應,為最優的施工順序。 近年來我國城市地鐵建設發展迅速,受城市地下空間的限制及換乘需要,新建地鐵工程常需要近距離下穿既有地鐵線路[1–2
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- [檢測百科]分享:寬厚鋼板板形控制理論及實踐綜述2024年08月07日 10:21
- 寬厚鋼板的板形控制是生產過程中十分重要的質量控制環節。文章簡要介紹了寬厚鋼板生產的關鍵設備:加熱爐、高壓水除鱗裝置、寬厚板軋機、矯直機、滾切式雙邊剪、熱處理設備、壓平機等的發展及關鍵工藝;綜述了寬厚板軋制成形金屬彈塑性變形理論、軋制過程中的變形理論、軋后的矯直和壓平理論;針對寬厚板生產中出現的縱向彎曲、橫向彎曲(鐮刀彎)、邊浪、中間浪等板形問題,分析了鋼坯加熱的不均勻、軋制過程中的冷卻不均勻、軋制過程中軋機的不穩定性等影響因素并給出了生產實踐解決方案;提出大厚度熱矯直機、新型無氧化燒嘴、新材料無粘鐵皮爐底輥等新技術的應用預測。
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- [檢測百科]分享:高品質Inconel625焊絲生產工藝探究2024年08月06日 10:03
- Inconel625焊絲是鎳-鉻-鉬系列產品,具有耐活潑性氣體、耐苛性介質、耐還原性酸介質腐蝕的良好性能,又具有強度高、塑性好、可冷熱變形和加工成形及可焊接的特點,廣泛應用于石油化工、冶金、原子能、海洋開發、航空、航天等領域中,是一種非常重要的耐腐蝕金屬材料。
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- [檢測百科]分享:熱處理工藝對小圓棒42CrMo鋼組織及硬度的影響2024年08月05日 13:05
- 42CrMo鋼具有良好的淬透性和高溫強度,同時在淬水時材料變形小,調質后具有較高的疲勞強度及低溫沖擊韌性且無明顯的回火脆性,被廣泛應用于制造起重機承重輪、機車齒輪、曲軸、連桿等重要零件[1-3]。因其在工業制造中應用越來越多,對其內部組織的研究也倍受關注[4-6]。小規格熱軋態的42CrMo極易出現貝氏體組織,且硬度高[7]。對材料采取先機械加工后淬火熱處理,若鋼材出現非平衡組織將會導致機械加工的零件在淬火時變形嚴重,而且材料的硬度較高不利于機械加工。為滿足用戶需求,本文研究了42CrMo小圓棒鋼材在不同熱處理狀態下的顯微組織和硬度。
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- [檢測百科]分享:冷軋基料SPHC爛邊缺陷原因分析及控制技術研究2024年07月30日 10:57
- SPHC代表熱軋鋼板(對應的冷軋板是SPCC),相當于GB∕T 699—2015《優質碳素結構鋼》中的10#、15#鋼的熱軋板,C質量分數是0.10%~0.15%。隨著鋼鐵冶煉技術的進步,高效節能的生產方式是大多數鋼廠的追求,以求在激烈的市場競爭中占據有利地位。然而,國內某大型鋼鐵企業在低成本生產SPHC冷軋基料時經常有部分爐次的鋼卷頭、尾同時出現了較嚴重的爛邊缺陷,這給公司造成了巨大的經濟損失,嚴重制約了公司低碳鋼系列產品的開發。為了消除爛邊缺陷帶來的不利影響,本文從煉鋼和軋鋼工藝方面著手,通過缺陷形貌、金相組織及軋制原理分析,找出頭、尾爛邊缺陷產生的原因,提出解決爛邊缺陷的措施,取得了良好的效果,為公司挽回了損失。
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- [檢測百科]分享:難熔高熵合金:既耐高溫又高強度2024年07月22日 11:15
- 金屬在高溫下會發生熔化、固態相變、擴散、回復和再結晶等現象。在力學性能上產生軟化、蠕變等變化。通過材料計算模擬可以大量計算預測合金的相結構和力學性質,從而快速篩選出性能優異的難熔高熵合金。通過對難熔高熵合金組織結構的調控,可以顯著提升其室溫和高溫的綜合力學性能。難熔高熵合金既具有耐高溫又具有高強度的優異性能,為航空航天能源等領域高溫裝備提供了新的材料解決方案,在高溫金屬結構材料領域具有重要戰略意義。
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- [檢測百科]分享:450 m3高爐短期悶爐及休復風操作實踐2024年07月01日 14:02
- 高爐悶爐是煉鐵生產的一種操作狀態,休風與復風是高爐暫時停止生產和隨后恢復生產的高爐操作方法。高爐停止生產和恢復生產的基本操作就是停止往爐內送風和恢復往爐內送風
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- [檢測百科]分享:熱軋工藝參數對X80管線鋼成品組織的影響2024年06月24日 10:53
- 管線鋼是指用于輸送石油、天然氣等管道所用的一類具有特殊要求的鋼種,根據厚度和后續形成等方面的不同,可由熱連軋機組、中厚板軋機生產熱板,經螺旋焊接或直縫焊接形成大口徑鋼管。管線鋼應用環境可分為高寒、高硫地區和海底鋪設3類。這些工作環境惡劣的管線,線路長,又不易維護,對質量要求都很嚴格。管線鋼面臨的諸多挑戰包括:油氣田大部分在極地、冰原、荒漠、海洋地區,自然條件較為惡劣,或者為了提高運輸效率,管道的口徑不斷被擴大,輸送壓力不斷被提升。需要管線鋼具有良好的力學性能(厚壁、高強度、高韌性、耐磨性),還應具有大口徑、可焊接性、耐嚴寒低溫性、耐腐蝕性、抗海水和抗氫致開裂(HIC)、抗硫化物應力腐蝕(SSCC)性能等。
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- [檢測百科]分享:基于高強度汽車大梁鋼的結構減重優化2024年06月24日 10:15
- 近年來,隨著汽車產業的快速發展,對于汽車的承載能力、使用壽命、節能減排以及材料升級切換等方面的要求越來越高[1]。國內多數鋼鐵企業在700 MPa級析出強化鋼添加微合金元素鈮(Nb)[2],主要目的是為了提高汽車結構件的疲勞強度、降低部件重量,實現結構輕量化[3?5]。商用汽車大梁作為主要承載部件,幾乎承擔了車輛整備質量和運輸貨物的全部重量,其力學性能對商用車行駛安全極為重要[6?9]。
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- [檢測百科]分享:非晶納米材料在光催化二氧化碳還原中的應用2024年06月20日 16:25
- 環境和能源問題是本世紀人類最關注的問題之一。在全球經濟增長、人類技術進步和工業生產中,化石燃料都發揮著越來越重要的作用[1]。自從工業革命以來,化石燃料的燃燒量不斷增加,導致了大氣中二氧化碳(CO2)的含量不斷上升。在幾年前大氣中CO2的體積分數就超過了0.04%的水平,這會引起災難性的氣候變化,例如全球變暖、海水酸化、海平面上升、土地荒漠化等問題[2?4]。此外,從能源角度考慮,對傳統的不可再生化石燃料,如煤炭、石油和天然氣的過度利用可能會引起未來的資源緊缺,從而破環地球的生態系統[4?5]。因此,需要開發可靠和有效的方法將捕獲來的CO2轉化為有附加價值的化學品,實現碳中和戰略[6?7]。CO2的轉化工作可以通過光化學、生物轉化、礦化和電化學等多種途徑實現。光催化是轉化利用二氧化碳的有效途徑。光催化CO2還原反應是在可再生太陽能的幫助下通過分子催化劑將其還原為有附加價值的化學品的反應[8]。
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- [檢測百科]分享:金屬器時代與中西方文明特征差異概要2024年06月20日 12:50
- 近三十年來,美國和全歐洲的總耗電量(體現其工業規模)呈現出發達經濟體的那種平穩發展的特征[1],僅在2008年美國金融危機時才出現了少許波動。這個階段的前10年中國處于改革開放的初期,工業規模平穩增長,但處于很低的水平,并未引起西方社會的重視。其間,隨著蘇聯的解體和冷戰的結束,西方出現了“歷史終結論”,認為西方的價值觀和社會結構達到了人類社會最理想的終極狀態,全世界都要遵從,已無繼續變革的空間和必要。
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- [檢測百科]分享:高中子注量率研究堆(JHR研究堆)在核包殼以及結構材料輻照性能研究上的應用2024年06月20日 10:07
- 本文總結了JHR研究堆的主要性能參數以及實驗能力,從而論述了JHR研究堆在核包殼以及結構材料輻照性能研究上的應用。
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- [檢測百科]分享:泡沫金屬的傳熱特性及其在暖通行業中的應用探索2024年06月19日 10:35
- 泡沫金屬是美國的科學家Sosnick于1948年提出的一種材料加工技術[1],圖1所示為由金屬韌帶型骨架和孔隙單元相互連接的開放單元形成的一種孔穴,每個開放單元(孔穴)包括12~14個五邊形或六邊形面,材料以鋁、鋼、鎳、銅、陶瓷和金屬合金為主,既具有連續相金屬的優良特性又具有離散相氣孔的特性。因此,金屬泡沫有以下幾個關鍵參數表征:孔徑是開孔的平均直徑,范圍為0.1~10 mm;骨架直徑是金屬骨架的平均直徑;孔隙密度是每英寸上孔的數目,與胞體尺寸、孔隙尺寸以及筋肋尺寸有關;孔隙率ε是通過樣品的質量和體積測量而得到的孔隙體積分數,范圍為80%~99%,可按孔穴是否通透分為開孔和閉孔兩類。由于流體流動且換熱的特性,在能源領域應用多為開孔型,其內部有連續暢通的三維孔結構,固體骨架之間存在有孔隙,流體可在孔隙內流動,孔隙率ε>80%、比表面積大(1000~5000 m2/m3)、導熱系數大、換熱性能好[2],多用在熱交換器、電子冷卻、燃料電池[3]。在能源設施中應用于內嵌泡沫金屬的換熱器、太陽能集熱器、太陽能接收器、蓄熱器等。
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- [檢測百科]分享:六輥冷軋機的帶鋼板形參數及輥間接觸壓力研究2024年06月18日 10:55
- 隨著鋼鐵冶金冷軋工藝的不斷發展,冷軋帶鋼越來越多的被廣泛應用于家電制造、汽車、化工等行業,同時,冷軋產品的質量也標志著一個國家的鋼鐵工業發展程度,因此需繼續提升冷軋板帶產品質量。在我國冷連軋機的主流機型包括連續變凸度(Continuously variable crown,CVC)型和中間輥變接觸竄移(Universal crown mill,UCM)型兩個系列,其中CVC軋機中間輥采用特殊輥形,通過軸向橫移來控制板形[1?4];UCM軋機則采用中間輥單側軸向橫移來減小有害接觸區,從而增強彎輥對板形的調控能力,特別是中間輥/工作輥雙竄移(Universal crown mill with work roll shifting,UCMW)型軋機憑借其工作輥可竄輥特性,板形控制能力較UCM軋機更強,所以在冷軋板形控制技術領域受到越來越多的關注,并廣泛應用于硅鋼等特殊品種的軋制以更好地進行邊降控制。
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- [檢測百科]分享:21世紀能源金屬——鋰的應用領域與前景研究2024年06月13日 11:16
- 鋰作為化學元素周期表中的第3號元素,是當前發現的最輕的金屬元素,室溫下金屬鋰的密度為0.534 g/cm3,只有水的一半左右,因而可以浮在石蠟表面(圖1)。含鋰礦主要以鋰輝石、鋰云母等礦石形式存在,在地殼中質量分數約為0.0065%。鋰被發現的時間晚于鉀和鈉,且較長時間內制備鋰單質的技術成本高昂,因而從發現鋰元素到可以工業制備鋰單質間隔了數十年[1]。起初,鋰的工業應用范圍較窄,僅有部分鋰的化合物應用在如玻璃陶瓷等少數工業生產領域。近年來,隨著鋰電池的大量應用和飛速發展以及鋰在核電站中的作用被發掘,金屬鋰有了“21世紀能源金屬”的美譽,在生產生活中的應用也越來越廣泛。
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- [檢測百科]分享:金屬復合板加工技術的研究現狀及發展趨勢2024年06月13日 09:22
- 鈦/鋼、哈氏合金/鋼、超級奧氏體不銹鋼/鋼等高性能功能金屬復合板及加工成型技術是《國家新材料發展指南》明確指出的高新技術產品和產業,也是各省市重點支持的前沿新材料產品和產業。
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- [檢測百科]分享:鎂鋰合金熱處理溫度對α/β相轉變及晶粒尺寸的影響2024年06月12日 10:00
- 鎂鋰合金作為最輕的結構金屬材料受到人們的廣泛關注[1]。鎂鋰合金密度介于1.35~1.65 g/cm3之間,并有比強度及比剛度高、低各向異性及優良的抗高能粒子穿透能力等優勢,是航天航空、軍工、核工業、汽車、3C產業、醫療器械等領域最理想并有著巨大發展潛力的結構材料之一[1]。根據鋰含量的不同,鎂鋰合金晶體結構也會發生相應的轉變[2]。根據鎂鋰二元合金相圖,當Li質量分數低于5.7%時為α單相;高于11.2%時,則全部轉變為β相;而處于5.7%~11.2%時,合金為α+β雙相基體[3?4]。雙相鎂鋰合金中硬質相α-Mg與軟質相β-Li的協調作用,使其具有優異的冷成形性[5],兼顧了合金的強度和塑性,是目前研究學者的關注點。
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- [檢測百科]分享:高爐爐缸高效運行的改進措施2024年06月12日 09:11
- 本鋼7號高爐(2850 m3)于2005年9月開爐,累計生鐵產量為2505.15萬t,單位爐容生鐵產量9095 t/m3。2016年以來,7號高爐爐缸2段、3段冷卻壁水溫差及熱流強度不斷升高,超過安全生成警戒線,給高爐生產和順行帶來嚴重危害。目前,7號高爐爐缸存在隨時被燒穿的局面,通過在入爐礦石中增加釩鈦礦、優化調整布料矩陣、及時放凈鐵水及爐渣、控制冶煉強度、局部使用內徑110 mm和長度630 mm的風口、根據水溫差和熱流強度趨勢臨時堵部分風口等技術措施。爐缸水溫差和熱流強度逐步降低,在安全范圍內合理運行,生鐵成本、燃料消耗、鐵水質量等指標明顯好轉,達到正常水平。
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- [檢測百科]分享:熔損介質對焦炭氣化及反應后強度變化的影響2024年06月11日 10:15
- 高爐冶煉過程中,焦炭是保證產品質量和高爐順行的關鍵,主要作用是提供熱量、還原劑、滲碳劑、高爐料柱骨架[1-2]。伴隨著富氧噴吹技術的進步,高爐焦比大幅度降低,焦炭作為高爐料柱骨架作用的要求越來越高,高爐料柱中其他原料下降到軟熔帶不斷融化,而只有焦炭不融化也不軟化且結構為多孔狀,才可以像骨架一樣支撐高爐內部被軟化的礦石原料,使煤氣可以順利上升,保持高爐爐況順行[3-5] 。這也是目前其他燃料無法替代焦炭的主要原因。
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- [檢測百科]分享:揪出金屬管道里的“臥底”2024年05月31日 09:46
- 在環境問題日益凸顯的今天,氫氣由于熱值高、污染小、來源廣等優點越來越受到人們的青睞。日本、美國和歐洲許多國家都制定了氫能發展戰略,加快了儲氫、運輸和加氫基礎設施建設。氫氣固然是一種理想的能源,但氫能源的應用仍然存在諸多障礙,其中之一就是難以開發出可靠且經濟高效的氫氣輸送系統。氣態氫的輸送過程包括壓縮、儲存和運輸,而管道輸送是大量遠距離輸送氫氣的最經濟的方式[1],然而,輸送氫氣對管道材料及終端設備的安全性卻有更高的要求。
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