- [檢測百科]分享:復雜黃銅摩擦磨損性能與顯微組織的關系2021年10月27日 10:07
- 通過電子探針、掃描電鏡、X射線衍射儀、摩擦磨損試驗機等研究了3種成分復雜黃銅的摩擦磨損性能和顯微組織的關系.結果表明:復雜黃銅的磨損機制和基體組織有較大的關系,基體組織為β+α相時,其磨損機制主要為黏著磨損,基體組織為單一β相時,其磨損機制主要為磨粒磨損;基體組織對復雜黃銅摩擦磨損性能的影響更大,基體組織為β+α相時的磨損率明顯低于基體組織為單一β相的
- 閱讀(21) 標簽:金相分析|力學試驗
- [檢測百科]分享:不同成分690 MPa級中錳鋼中的氫擴散行為及其影響因素2021年10月27日 09:08
- 對兩種成分的淬火態、回火態690 MPa級中錳鋼進行雙電解池電化學氫滲透試驗,分析了試驗鋼的化學成分、熱處理狀態以及充氫電流等對氫擴散行為的影響.結果表明:兩種淬火態試驗鋼的顯微組織均主要由板條馬氏體組成,650 ℃回火后,試驗鋼中均有逆轉變奧氏體形成,且添加合金元素銅、鎳、鉻的試驗鋼中的逆轉變奧氏體含量較高。
- 閱讀(20) 標簽:化學分析|力學試驗
- [檢測百科]分享:基于多相流原理的旋風法管道防腐技術應用2021年10月26日 10:49
- 介紹了基于湍流粒子運動的管道內壁除銹和基于多相流的涂料噴涂的技術原理,計算得出旋風法的單次處理長度和其他主要工藝參數的適用范圍,并以國內某核電站飲用水管道系統旋風法除銹為例,詳細介紹了施工過程、設備組成、除銹工藝和處理效果。結果表明:基于多相流原理的旋風法管道防腐技術可以有效解決管道內壁的腐蝕問題,延長管道使用壽命。
- 閱讀(23) 標簽:焊材焊縫|金屬材料檢測|力學試驗
- [檢測百科]分享:SUS304不銹鋼超薄片脈沖激光焊接工藝及接頭的 顯微組織和力學性能2021年10月25日 13:06
- 在不同激光功率(140~420 W)和焊接速度(10~30 mm??s-1)(即不同熱輸入)下對SUS304不銹鋼超薄片(厚度0.2mm)進行脈沖激光搭接焊,研究了熱輸入對焊縫成形的影響,并分析了最優成形接頭的顯微組織和力學性能.
- 閱讀(21) 標簽:焊材焊縫|金屬材料檢測|力學試驗
- [檢測百科]AZ31B鎂合金在不同溫度下的微動磨損行為2021年10月22日 15:33
- 采用球/平面接觸方式在自制的試驗設備上對 AZ31B鎂合金進行切向微動磨損試驗,研究了 AZ31B鎂合金在20,100,200,300 ℃下的微動磨損行為,并分析了其磨損機制和摩擦氧化作用.結果表明:在不同試驗溫度下,鎂合金的微動主要通過滑移來實現;隨著試驗溫度的升高,上升階段時的摩擦因數增大,摩擦因數到達峰值和穩定階段所需的循環次數減小;
- 閱讀(55) 標簽:金相分析|力學試驗|化學分析
- [檢測百科]分享:熱處理工藝對04Cr13Ni8Mo2Al鋼逆變 奧氏體含量的影響2021年10月22日 15:17
- 使用快速相變儀、X射線應力分析儀、光學顯微鏡、硬度計等研究了不同溫度時效處理及時效后的低溫處理對04Cr13Ni8Mo2Al鋼中逆變奧氏體含量和該鋼硬度的影響.
- 閱讀(36) 標簽:金屬材料檢測|金相分析|力學試驗
- [檢測百科]分享:焊接電流對鎳基鈮復合堆焊層組織及性能的影響2021年10月21日 15:38
- 在材料表面強化領域,等離子堆焊技術依靠其低稀釋率、高熔敷率等特點,廣泛應用于工況條件較為苛刻的 機 械 耐 磨 零 件 表 面 強 化、熔 覆 技 術 等 領域[1G5].焊接電流是熔敷過程的一個重要工藝參數,決定堆焊的熱輸入量,進而影響到堆焊層的成型、顯微組織及耐磨性能[6].
- 閱讀(14) 標簽:金相分析|焊材焊縫|力學試驗
- [檢測百科]分享:H13鋼注塑熱流道噴嘴斷裂失效分析2021年10月21日 14:24
- 采用宏觀檢驗、化學成分分析、硬度檢測、金相檢驗等方法對某 H13鋼注塑熱流道噴嘴在裝配過程中發生斷裂的原因進行了分析.結果表明:該熱流道噴嘴斷裂主要是由于零件在氮碳共滲處理時,滲氮層內的氮勢過高使其內孔螺牙表層開裂和剝落,造成零件在裝配時發生脆性斷裂;同時內孔螺紋底槽圓角半徑極小,應力集中程度顯著增大,
- 閱讀(15) 標簽:力學試驗|金相分析|金屬材料檢測
- [檢測百科]分享:UNS31803雙相不銹鋼手工電弧焊接接頭的 組織與性能2021年10月21日 13:16
- 采用手工電弧焊(SMAW)對 UNS31803雙相不銹鋼進行焊接,通過金相檢驗、力學性能試驗、硬度測試、耐蝕性能試驗等方法對 UNS31803雙相不銹鋼手工電弧焊接接頭的顯微組織和性能進行了分析.結果表明:采用適當的焊接工藝參數進行焊接,所得到的焊縫顯微組織為鐵素體+奧氏體,無 σ相析出;焊接接頭具有優良的力學性能;
- 閱讀(14) 標簽:力學試驗|焊材焊縫|金屬材料檢測
- [檢測百科]鋼絲繩的性能分析與種類介紹2021年10月19日 14:43
- 目前市場上有多種不同類型的鋼絲繩(也稱為飛機電纜),這可能會讓您難以決定最適合您的建筑項目的選項。鋼絲繩的用途包括其最初在航空航天工業中的應用,包括起重起重機。這迫使工程師開發出多種尺寸和樣式,這反過來又有助于使事情變得更加復雜。 幸運的是,一旦您了解了一些內幕信息,您將能夠更好地做出正確的選擇
- 閱讀(11) 標簽:力學試驗|金屬材料檢測|涂鍍層
- [檢測百科]檢測拉伸力學性能的測試 有何作用2021年10月13日 15:22
- 材料測試和力測量的測試方法相似;但是測量結果是不同的。進行拉伸試驗以確定材料或部件的拉伸性能。試樣的變形用于表征其延展性或脆性,以及拉伸強度、屈服點、彈性極限、伸長率、彈性模量和韌性等重要特性。 材料測試 材料測試是測量材料機械性能的科學。
- 閱讀(16) 標簽:力學試驗|鋼制貨架
- [檢測百科]摩擦系數測試的正確打開方式2021年10月12日 14:06
- 摩擦是一個高度可變的量,影響它的因素幾乎是無限的。所以,我遇到的一個關于摩擦的常見問題是,“我應該在計算中使用什么值的摩擦系數?” 幸運的是,世界上到處都是測試數據。有專門用于測試摩擦和磨損行為的整個實驗室。問題再次在于數據僅對特定的被測系統有效。
- 閱讀(20) 標簽:力學試驗|金屬材料檢測
- [檢測百科]如何進行金屬拉伸強度與焊接強度測試?2021年10月09日 11:22
- 彎曲試驗使試驗材料在中點變形,導致形成凹面或彎曲,而不會發生斷裂,并且通常用于確定該材料的延展性或抗斷裂性。與彎曲測試不同,其目標不是加載材料直至失效,而是將樣品變形為特定形狀。彎曲試驗與拉伸試驗、壓縮試驗和疲勞試驗一樣受歡迎。
- 閱讀(13) 標簽:力學試驗|金屬材料檢測
- [檢測百科]高強度螺栓扭矩測試的工藝性能介紹2021年10月08日 09:42
- 進行了文獻綜述以獲取有關各種相關主題的信息。為了例如,收集、審查了有關傳統螺栓緊固技術的文獻,并總結。因為眾所周知,有一些螺栓擰緊驗證技術使用其他行業將這種努力擴展到結構工程以外的領域可以獲得對可用和開發中的技術的了解。
- 閱讀(29) 標簽:力學試驗|緊固件檢測
- [檢測百科]螺栓拉拔檢測的流程與重要意義在哪里?2021年09月30日 15:20
- 您的固定裝置是否需要年度測試?錨會承受建議的載荷嗎?防墜落系統是否符合現行法規? – 這些只是提出的一些問題。我們的拉出測試服務將提供答案。通常用于確定已安裝或安裝到墻壁、樓板、拱腹等中的固定件的承載能力強度,我們的拉拔測試對于商業建筑、鐵路、機場或家庭情況至關重要。
- 閱讀(16) 標簽:緊固件檢測|力學試驗
- [檢測百科]鋼材維氏硬度如何檢測與判定2021年09月30日 11:26
- 維氏硬度是由 Robert L. Smith 和 George E. Sandland 在 1921 年在 Vickers Ltd 工作期間開發的。它旨在替代已經建立的布氏硬度測試,但在更簡單的范圍內運行。
- 閱讀(37) 標簽:力學試驗|金屬材料檢測
- [檢測百科]抗震支架性能檢測及安裝介紹2021年09月23日 15:39
- 《抗震支吊架安裝及驗收規程》CECS420:2015已正式實施,明確了規程的適用于以地震力為主要荷載,建筑抗震設防烈度為6度至9度的建筑機電工程設施抗震支吊架安裝及驗收。建筑機電工程設施包含的范圍比較廣,主要包括建筑給水、供暖通風與空調、電氣、燃氣、消防等。在《建筑機電工程抗震設計規范》GB 50981中明確指出:“抗震設防烈度為6度及6度以上地區的建筑機電工程必須進行抗震設計”,抗震支吊架是目前建筑機電設備用于抵抗地震作用力而增設的抗震支撐系統。
- 閱讀(40) 標簽:緊固件檢測|力學試驗
- [檢測百科]抗震支架檢測的范圍與項目2021年09月23日 14:10
- 常見的抗震支架檢測項目有:外觀、公差、尺寸試驗。型鋼拉伸彎曲性能測試,支吊架系統鹽霧實驗、抗震支架耐火試驗、抗震支架疲勞及破壞荷重試驗,抗拉、抗彎、抗壓,極限承載力試驗。抗沖擊與抗振動試驗、后擴底錨栓非開裂混凝土力學測試。
- 閱讀(42) 標簽:金屬材料檢測|力學試驗|涂鍍層
- [檢測百科]分享:錳元素對銅基CuZnNi合金釬料性能的影響2021年09月22日 15:30
- 通過在 CuZnNi合金釬料中添加不同含量的錳元素,研究了錳元素對 CuZnNi合金釬料的液相線溫度、潤濕性能和釬料與接頭力學性能的影響.結果表明:隨著釬料中錳含量的增加,釬料的液相線溫度逐漸降低,當錳的質量分數為4.5%時,釬料的液相線溫度下降了54 ℃;釬料的鋪展面積隨釬料中錳含量的增加而逐漸增大,當錳的質量分數為4.5%時,釬料的鋪展面積達到了298mm2;隨著釬料
- 閱讀(24) 標簽:金屬材料檢測|力學試驗