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江西省科技支撑计划项目(20112BBE50006)

作品数:5 被引量:5H指数:2
相关作者:陈明文王艳林周孟庞晓露杨振超更多>>
相关机构:北京科技大学清华大学更多>>
发文基金:江西省科技支撑计划项目国家自然科学基金“十一五”国家科技支撑计划更多>>
相关领域:金属学及工艺理学更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 5篇金属学及工艺
  • 1篇理学

主题

  • 2篇电力
  • 2篇铁塔
  • 2篇铁塔角钢
  • 2篇角钢
  • 2篇高性能
  • 1篇氮化
  • 1篇氮化物
  • 1篇学成
  • 1篇易切削
  • 1篇易切削钢
  • 1篇碳氮化物
  • 1篇热力学分析
  • 1篇综合性能
  • 1篇无铅易切削
  • 1篇无铅易切削钢
  • 1篇相平衡
  • 1篇晶体
  • 1篇晶体生长
  • 1篇开裂
  • 1篇开裂分析

机构

  • 2篇北京科技大学
  • 1篇清华大学

作者

  • 2篇王艳林
  • 2篇陈明文
  • 1篇王自东
  • 1篇庞晓露
  • 1篇周孟
  • 1篇杨振超

传媒

  • 1篇金属热处理
  • 1篇工业加热
  • 1篇热加工工艺
  • 1篇江西冶金
  • 1篇工程科学学报

年份

  • 1篇2019
  • 1篇2016
  • 2篇2015
  • 1篇2014
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
各向异性表面张力对柱晶界面形态的影响
2015年
本文研究了拟稳态时各向异性表面张力作用下柱晶界面的生长行为.在运用渐近分析方法求解柱晶界面形态数学表达式的基础上,分析在不同各向异性表面张力强度影响下柱晶界面形态的变化.各向异性表面张力对柱晶界面形态有显著影响.在柱晶生长开始阶段,柱晶部分界面首先向内收缩,当收缩达到某个临界值后,界面开始向外生长.柱晶界面沿着优先生长方向更快地生长.柱晶界面形态上形成突起变形,各向异性表面张力强度越大,柱晶界面形态的突起变形越明显.
杨振超陈明文王艳林王自东
关键词:晶体各向异性晶体生长
高性能电力铁塔角钢Q420TE成分设计与制备
2019年
电力铁塔角钢目前广泛应用于输电线路,文中主要对高性能电力铁塔角钢Q420TE进行了实验研究,讨论了化学成分设计的理论依据及其对铁塔角钢组织性能的影响.结果表明:通过化学成分优化设计可获得屈服强度420 MPa以上的角钢,且微合金元素可以改善角钢的综合性能;轧后试样其组织主要为铁素体加珠光体,并有少量的粒状贝氏体,晶粒度等级约为9.0级;热轧钢材产品的屈服强度大于425 MPa,抗拉强度大于560 MPa,20℃时的冲击功为121.9 J,其综合性能均已满足Q420TE铁塔角钢国标所需要求.
章庆范众维王明唐泽华
关键词:铁塔角钢化学成分综合性能
高性能电力铁塔角钢Q460TE的焊接特性
2014年
对所开发的高性能电力铁塔角钢Q460TE的焊接特性进行了研究,并分析了其焊后材料的力学性能、组织及其焊缝硬度分布等。结果表明:角钢焊接后拉伸断裂位置处于母材。试样的屈服强度平均值为480MPa,抗拉强度平均值为627MPa,伸长率平均值为24.8%,其塑性变形能力较好;角钢焊缝区组织为铁索体,熔合线附近的母材组织为铁素体+少量珠光体,晶粒度大于11.5级,熔合线附近的焊接材料组织主要为铁素体,热影响区组织为铁素体+少量珠光体,晶粒度在5.0~5.5级之间;热影响区的硬度值最高,可达243.59HV,焊缝区与基体处的硬度较低。
张明王艳林谢飞鸣
关键词:铁塔角钢
低碳高硫无铅易切削钢拉拔开裂分析被引量:2
2015年
对低碳高硫无铅易切削钢1215冷拉拔时出现的开裂现象进行了系统分析。研究结果表明:拉拔材的组织比原材料要细1级左右,组织都为F加少量P,存在一定的带状现象,两者的硬度相差HV55;拉拔材裂纹处横截面试样观察,裂纹内无氧化物和夹杂物,裂纹腐蚀后观察,裂纹边缘组织无异常和脱碳现象。从纵截面观察,裂纹内无氧化物和夹杂物,腐蚀后观察,裂纹沿变形晶粒延伸,开裂附近存在变形晶粒带;拉拔开裂试样裂纹处晶粒拉长现象非常明显,且拉长晶粒较多,而试样表层细晶粒和中心晶粒变形是不明显的,拉拔开裂是与内部晶粒存在变形拉长所致。
张明王艳林尹振江谢飞鸣
关键词:易切削钢拉拔开裂
钢中Ti-Nb-N-C系四元第二相平衡固溶的热力学分析及其工程应用被引量:3
2016年
根据钢中处于固溶态的元素要符合固溶度积以及各元素的含量保持物料平衡条件,建立了钢中多元第二相平衡固溶的热力学分析模型,对Ti-Nb-N-C系微合金钢在不同成分与不同温度下的固溶析出情况进行了分析,并介绍了其在管线用厚板钢产品开发中的工程应用。结果表明:随着不同元素C、N、Nb、Ti质量分数的增加,其全固溶温度都是增大的,尤其是元素Ti、N的影响更明显;固溶Nb量随钢中Nb质量分数的增大而增大,随钢中C、N、Ti元素质量分数的增大而减小,在1350~950℃范围内,Nb元素固溶量急速减少。固溶Ti量随钢中Ti质量分数的增大而增大,随钢中C、N、Nb元素质量分数的增大而减小,在全固溶温度-1200℃范围内,Ti元素固溶量急速下降;0.03%C-0.004%N-0.10%Nb-0.015%Ti系管线用18 mm厚板钢产品其全固溶温度为1506.23℃,理论分析表明当加热温度为1250℃时,阻止奥氏体晶粒粗化的第二相析出物为Nb0.31998923Ti0.68001074C0.26386306N0.73613691,轧后采用快速冷却,并保持终冷温度约500℃,可有效发挥固溶元素在铁素体区的析出强化作用,大幅提升其力学性能。
王艳林周孟缪燕平庞晓露陈明文
关键词:热力学分析碳氮化物
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