布拉特鋼外觀區(qū)別
布拉特與傳統(tǒng)烏茲鋼在視覺上也有明顯區(qū)別。下面是幾組對比圖,可以輕易進行鑒別。如出現熱液交代網格即可認為是鑄鐵類原料鍛造而成的結果,而非烏茲鋼紋。
布拉特鋼本質區(qū)別
從金相組織上來看傳統(tǒng)的印度-波斯烏茲鋼的組織是由先共析鐵素體中析出的2次碳化物偏聚集導致的。還包括由珠光體和碳化物組成的帶狀組 織。分別為如圖所示:
而布拉特鋼則由大量一次偏析枝晶導致 。和亞共晶鑄鐵非常相似。以下是論文提供的布拉特鋼組織照片和典型的亞共晶白口鑄鐵(老式的鞋撐子和井蓋)組織照片對比:
布拉特和亞共晶白口鑄鐵對比,在金相組織上十分相似,而與古代烏茲鋼卻有很大差別。并且由于直徑過分粗大,遠遠低于現代鋼鐵質量要求和標準。所以可以認為阿諾佐夫派的俄式布拉特和烏茲鋼有本質上的區(qū)別,鑄鐵與鋼的區(qū)別,這也是過去刀劍界認為阿諾索夫復制烏茲鋼失敗的最主要原因。
布拉特鋼工藝特色
根據俄羅斯冶金學家阿諾索夫《О Булатах》和后來俄羅斯布拉特研究者的論述,布拉特鋼是將含碳量高于2%的鋼鐵原料于1550攝氏度至1950攝氏度融化2個小時,并置于固液兩相1400攝氏度2個小時以上,以足夠緩慢的速度降溫,直到常溫為止。制成布拉特鋼錠。
其中可以看到大量粗大的一次碳化物支晶交叉排列,甚至在大量鍛造形變以后仍舊無法消除。這是由于阿諾佐夫派布拉特的工藝所致。其工藝要求緩慢冷卻,由于鋼液中的熱液交帶作用,產生了粗大方形組織。這種情況大量存在于俄國制造的布拉特,和所謂不銹布拉特。
溫度、時間和含碳量并稱為布拉特鋼的三元素,合寫成為公式(溫度x時間)x含碳量,根據資料一般認為這個公式的數值越大越好。根據品質又被細分為:網狀布拉特,灰色布拉特和黑色布拉特。無數俄文資料里引用過阿諾索夫的名言"чем дольше варится булат, тем он лучше. "(半凝固狀態(tài))煮的時間越長,鋼的質量越好。雖然這是和現代冶金實踐經驗完全相反的駁論。
從圖中可以看到,可以看到俄制布拉特中存在大量熱液交帶網格、粗大縮孔等。這些網格經過鍛造拉伸就會成為粗大交叉狀的扭曲紋路分布在刀身上??瓷先ッ菜屏鸭y。如果經過可鍛化處理的鑄鐵經過耐心的反復低溫鍛造(如果有幸不打裂的話)也可以出現類似的紋路。
布拉特鋼因為有以上特性,并且往往含碳量較高(超出鋼鐵的范圍),常常高達2%以上(有些甚至達到6%),所以鍛造難度非常大(有些需要進行石墨化處理),經常需要低溫鍛造,并且反復循環(huán),更有甚者需要進行石墨化處理方可鍛造,使碳化物不可逆的成為穩(wěn)定的石墨(現代熱處理規(guī)范中嚴格規(guī)定一旦出現石墨化即為報廢)。經淬火回火的成型制品很硬,淬火回火之后可以到61-63hrc,但是其枝晶骨架幾乎沒有任何塑性和韌性,非常之脆。而且由于其長期高溫保溫,縮孔和氧化程度嚴重,甚至大量的碳變成石墨存在與鋼鐵當中,金相組織在電鏡下很"臟"。制做出的刀,尤其是長刀,上面往往會出現類似長時間銹蝕后留下的凹陷。
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布拉特鋼?定義
一種起源與俄羅斯的枝晶花紋鋼,一度被認為是外貌上最接近古代烏茲鋼的模仿品,稱為布拉特鋼。起源于19世紀的俄國。在俄羅斯,從沙俄時期開始冶金學家就一直對如何消除有害液相偏析進行非常深入研究。這也使得俄羅斯科學界對如何制造枝晶組織偏析有很大幫助。19世紀初期俄羅斯冶金學家阿諾佐夫(П.П.Аносова)成功利用液態(tài)偏析法制造出了帶有枝晶花紋的鋼材,俄羅斯人稱其為布拉特鋼。其成分在很大程度上更接近鑄鐵。在俄羅斯的論文當中曾經認為所謂"灰色布拉特"即為亞共晶灰口鑄鐵,"灰色布拉特"因斷口和表面呈灰色而得名,這一點有別于烏茲鋼酸洗后較高對比度的深色。布拉特鋼花紋成因是大量的粗大一次碳化物枝晶經過鍛造扭曲組成的帶狀組織。由于其制做工藝的原因,冷速要求非常緩慢,有時甚至需要刻意長時間高溫等溫,內部往往存在大量方形枝晶??s孔甚至氧化。雖然有這樣的缺點,長久以來俄羅斯仍然將其作為制作烏茲鋼刀劍仿制品的材料。
在布拉特工藝當中還有一項延伸向鋼材原料中添加百分之十幾的鉻來達到不銹目的,被稱之為不銹布拉特鋼。最簡單的工藝是使用含碳2%以上,含鉻18%的Cr18型耐熱鑄鐵進行布拉特式枝晶粗化。Cr將在布拉特鋼當中代替Fe與碳形成碳化物。由于Cr7C3顆粒尺寸遠遠大于Fe3C,而且極易剝落,如果制造含高鉻的不銹布拉特鋼只能令布拉特鋼原本所具有的高脆性更加明顯并且降低鋒利度,因此應當認為得不償失。
布拉特鋼經淬火回火的成型制品很硬,淬火回火之后可以到61-63hrc(屬于高碳鑄鐵淬火后正常范圍),但是其枝晶骨架幾乎沒有任何塑性和韌性,非常之脆。而古代烏茲鋼兵器絕大多數的整體硬度都在50hrc以下(并非大多數傳聞的60hrc以上),但是局部顯微硬度可以到65,而且抗斷裂能力非常之好。這一點也是布拉特鋼與烏茲鋼很顯著的性能區(qū)別。
由于烏茲鋼古董市場在國際上長期的需求,經常有高加索地區(qū)產的現代布拉特鋼魚目混珠冒充烏茲鋼錠的現象。由于布拉特鋼錠粗大的枝晶組織酸洗后與烏茲鋼錠花紋相似,因此收藏者常常上當。烏茲鋼錠與布拉特鋼錠往往需要借助儀器才能進行鑒別,主要區(qū)別為:在印度礦區(qū)的鐵礦石成分當中并不含有大量的鉻,并且由于古代的冶煉技術所限不可能人為向坩堝當中添加百分之十幾的鉻,因此用含高鉻的鋼錠一定為布拉特鋼錠。在印度礦區(qū)的鐵礦石成分當中并不含有大量的硫,并且在進一步熔煉之后會除去絕大部分硫,因此用含高硫的鋼錠一定為布拉特鋼錠。
綜合國內外對烏茲鋼的研究結果,可以認為:
1.布拉特和亞共晶白口鑄鐵對比,在金相組織上十分相似,而與古代烏茲鋼卻有很大差別。所以可以認為阿諾佐夫派的俄式布拉特本質是亞共晶鑄鐵。布拉特鋼和烏茲鋼有本質上的區(qū)別,鑄鐵與鋼的區(qū)別。
2.不銹布拉特鋼會惡化布拉特鋼的性能
3.古代烏茲鋼兵器絕大多數的整體硬度都在50hrc以下但是局部顯微硬度可以到65,而且抗斷裂能力非常之好。而布拉特鋼硬度往往達到61-63,極脆的枝晶骨架嚴重惡化了性能。
4.在印度礦區(qū)的鐵礦石成分當中并不含有大量的鉻和硫,高鉻高硫成分的鋼錠可以斷定為仿冒烏茲鋼的布拉特鋼錠。
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裝機規(guī)模的選擇直接關系到電站投資規(guī)模和經濟效益,因此1座水電站的裝機容量大小不但要從技術條件分析,更為重要的是應該從經濟條件分析,結合經濟效益來決定水電裝機應該多大。通過布拉特水電站工程規(guī)模的論證,依據工程設計實例,簡述了該工程的水利和動能計算、特征水位的選擇,最終通過經濟比選確定了電站裝機規(guī)模。
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穿隔密封系統(tǒng)的模塊采用阻燃材料制造.而且在不利條件下不會發(fā)生斷裂、融化、硬化或者變脆。在火災環(huán)境中,模塊將自膨脹15%左右.對被燃燒或融化的電纜絕緣層起到補償作用,使電纜和管道的密封更加緊密。材料不含鹵素,當模塊遇火時不會釋放有毒氣體,避免對人體造成傷害。
1995年無疑是中國冰箱壓縮機重要的一年。在北京人民大會堂舉行的簽字儀式,讓恩布拉科成為中國與巴西首個大型合作項目,中國高效壓縮機開始不再依賴于進口。
1995年4月,北京恩布拉科雪花壓縮機有限公司成立,該公司也成為最早成立的中巴合資企業(yè)之一。公司坐落于北京天竺空港開發(fā)區(qū),是恩布拉科集團為實現其亞洲商業(yè)增長的戰(zhàn)略支柱,是恩布拉科向整個亞太市場出口產品的生產基地。目前北京恩布拉科雪花壓縮機有限公司共有約2300名員工。工廠配備全球最先進的生產、研發(fā)設備和質量檢測儀器,產品及管理體系通過了各項國際認證。研發(fā)中心擁有70多名經驗豐富、高素質的專業(yè)技術人員,與國內多所頂尖大學建立科研合作項目,是巴西總部之外的第二大研發(fā)中心。研發(fā)中心加強了恩布拉科與冰箱制造商合作,可更加快速的響應市場需求,提供更為高效智能的解決方案。
截至2014年,恩布拉科在中國擁有2300名員工、4條生產線、9個實驗室,年產能9,000,000臺壓縮機。進入中國約二十年來,恩布拉科已經同諸多中國冰箱龍頭企業(yè)建立了深厚的合作關系,其中包括海爾、惠而浦、海信、美菱、博西華等。
恩布拉科是一家專注于制冷解決方案的公司。1974年,位于巴西南部若因維利的恩布拉科開始投產。最初為當時依賴于進口壓縮機的巴西冰箱行業(yè)供貨,在接下來的十年里,產品行銷于五大洲。隨著20世紀90年代初的經濟全球化,恩布拉科開始在巴西境外設立生產基地并擴大全球銷量,鞏固了其全球領先的地位。除了壓縮機系列產品,恩布拉科在其巴西、意大利、中國、斯洛伐克、墨西哥的工廠還生產家用和商用制冷設備所需的電氣元器件、鑄件、全套制冷系統(tǒng),以及用于電器優(yōu)化的電子元器件。