含鈮結構鋼
21世紀含鈮結構鋼
結構鋼鈮微合金化的歷史展望.
橋梁鋼
橋梁及建筑結構用鋼的發(fā)展及應用
屈強比在鋼結構設計中的作用
高強度Nb微合金化熱軋結構鋼卷(定尺板)
Nb在120mm厚TMCP結構鋼中的應用
建筑用鋼
控制在線熱處理工藝中的組織開發(fā)建筑用含Nb結構鋼
大型結構梁用含鈮微合金鋼的物理冶金問題
含鈮微合金耐火結構鋼
寶鋼建筑用耐火耐候鋼研發(fā)進展
重大建筑鋼結構工程用鋼概況
高性能低碳貝氏體鋼的發(fā)展2100433B
本書精選了原定于2009年1月在巴西舉辦的“含鈮結構鋼國際研討會”上的31篇文章,這些高水平的技術論文來自亞洲、北美、歐洲等先進鋼鐵企業(yè)、科研院所以及下游行業(yè)的設計和應用單位。全書包含橋梁鋼、建筑用鋼、造船用鋼、壓力容器和集裝箱用鋼以及高附加值長材等七部分內容。
本書反映了當今全球范圍內結構鋼最新成果、發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢,可供冶金行業(yè)的廣大技術人員在研發(fā)高性能結構鋼時參考,同時也可供高等院校的研究人員在從事相關領域的科研時參考。
為了改善和提高鋼的性能,在碳鋼的基礎上加入其它合金元素,如硅、錳、鉻、鎳、、鎢、釩、鈦等,這種鋼叫合金鋼(Alloy steel)。合金鋼根據(jù)加入合金元素的不同,具有不同的性能,如高的耐磨性、耐蝕性、...
的區(qū)別是:碳素鋼鋼中除了鐵碳以外,還含有爐料帶入的少量合金元素Mn、Si、AI,雜質元素P、S及氣體N、H、O等,合金鋼則是為了獲得某種物理、化學或力學性能而有意添加了一定量的合金元素鉻、鎳、鉬、釩,...
合金結構鋼 碳素結構鋼 的區(qū)別? 優(yōu)缺點?
它的區(qū)別是:碳素鋼鋼中除了鐵碳以外,還含有爐料帶入的少量合金元素Mn、Si、AI,雜質元素P、S及氣體N、H、O等,合金鋼則是為了獲得某種物理、化學或力學性能而有意添加了一定量的合金元素鉻、鎳、鉬、釩...
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大?。?span id="2y6uygs" class="single-tag-height">857KB
頁數(shù): 6頁
評分: 4.6
利用旋轉彎曲疲勞試驗方法研究了三種重載齒輪鋼滲碳后的疲勞性能。結果表明,添加鈮能夠細化重載齒輪鋼組織,提高滲碳層硬度,從而提高其疲勞強度。同時,疲勞裂紋在滲碳層沿原奧氏體晶界擴展,鈮微合金化重載齒輪鋼的晶粒細化,從而可以阻礙疲勞裂紋的擴展。此外,掃描電鏡觀察疲勞斷口發(fā)現(xiàn),重載齒輪鋼滲碳后疲勞裂紋起源于基體或夾雜物,夾雜物尺寸越小,疲勞性能越好。
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頁數(shù): 未知
評分: 4.3
介紹了陜西鋼鐵集團有限公司應用鈮微合金化技術生產HRB400E高強抗震鋼筋的生產情況。經檢驗,該工藝生產的產品化學成分和力學性能完全滿足國家最新標準要求,且具有一定的經濟效益。
《一種釩氮微合金化石油鉆柱轉換接頭用鋼》屬于合金結構鋼,具體涉及一種釩氮微合金化石油鉆柱轉換接頭用鋼。
含鈮鐵水強韌化機理
研究低碳微合金化鈮鋼的最佳成份范圍、性能與客觀組織的關系以及鈮的作用機理;研究按原子當量比例加入
微量鈮(鈮鈦)及熱軋條件對超低碳鋼性能的影響;中碳、高碳含鈮鋼的探索;低碳硅鈮雙相鋼絲強韌化機理的研究;利用計算機進行鈮鈦復合微合金化的設計等等。這此機理研究,曾徑有效地指導了鞍鋼含鈮微合金化鋼的開發(fā)。 合金化鈮鋼
合金化鈮鋼 |
鋁基非晶合金的非晶形成能力差已成為其應用的主要障礙,利用Ca、Ba微合金化有可能成為提高其非晶形成能力的重要途徑。由于Al基非晶合金的特點,許多預測其它非晶合金的非晶形成能力的經驗方法并不適用于Al基非晶合金,Al基非晶合金的非晶形成能力需要結合結晶熱力學與動力學進行預測,準確的相圖熱力學數(shù)據(jù)庫是這一預測方法的基礎。 本項目運用合金法測量了Al-Co-Y三元體系 1173K、Al-Ni-Ca 三元體系673 K與873 K、Al-Ca-Y三元體系873 K、Al-(Y,Gd,Dy)-Zr 三元系873K與Al-Cu-Nd 673K的等溫截面;結合第一原理計算的化合物的形成焓對Al-Ba、Al-Gd、Gd-Zr 3個二元體系和Al-Co-Gd、Al-Ni-Ca、Al-Ni-Ba、Al-(Y,Gd,Dy)-Zr、Al-Cu-(Nd,Yb) 8個三元體系進行了熱力學評估,獲得了可靠的Gibbs自由能參數(shù),建立了Al(鋁)-RE(稀土)-AE(堿土金屬)體系相圖熱力學數(shù)據(jù)庫。 發(fā)展了結合最小驅動力法則和最小臨界冷卻速度來預測非晶形成能力的方法,利用上述熱力學數(shù)據(jù)庫計算了Al-Co-Gd、Al-Ni-Y、Al-Ni-Ba、Al-Ni-Zr等體系的液相結晶等驅動力面,運用最小驅動力準則,預測了這些體系具有最佳非晶形成能力的成分范圍。運用JMAK方程計算了一系列Al-Co-Gd合金及不同Ca含量Al-Ni-Y-Ca合金的TTT曲線,得到了獲得非晶最小臨界冷卻速度,找出了Al-Co-Gd體系和Al-Ni-Y-Ca體系最佳鋁基非晶合金成分,并利用甩帶法制備了Al-Ni-Y-Ca非晶合金,驗證了上述計算結果。 上述研究成果對進一步開發(fā)具有更高非晶形成能力的鋁基非晶合金材料具有重要參考價值。此外,本項目所構建了Al(鋁)-TM(過渡金屬)-RE(重稀土)-AE(堿土金屬)體系多元相圖熱力學數(shù)據(jù)庫,還可以用來研究稀土、堿土金屬合金化對鋁合金組織與性能的影響, 模擬鋁合金在凝固與熱處理過程中的組織演變;所提出的預測非晶形成能力的方法也可以用于其它合金體系非晶形成能力的預測。