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硬度试验是非破坏性,材料硬度值与抗拉强度值之间有近似换算关系。材料硬度值可以换算成抗拉强度值,这一点具有很大实意义。由于拉伸试验不便于测试,并且由硬度换算到强度很方便,因此人们越来越多地只测试材料硬度而较少测试其强度。 特别是由于硬度计制造技术不断进步和推陈新,一些来无法直接测试硬度材料,如20 精密管、不锈钢板和不锈钢带等,现在都已经可能直接测试硬度了。所以,存在一个硬度试验逐渐替拉伸试验趋势。在不锈钢材料标准中大多数都同时规定了拉伸试验和硬度试验。 对于那些不便于进行硬度试验材料,例如20 精密管就只规定了拉伸试验。在不锈钢标准中,一般都规定了布、洛、维三种硬度试验方法,测定HB、HRB(或HRC)和HV硬度值,规定三种硬度值只测其一即可。研制便携式表面洛氏硬度计、管材洛氏硬度计,可以对薄至0.05mm不锈钢板、不锈钢带以及细至¢8mm20 精密管进行快速、准确硬度检测,使得过去在国内难以解决问题迎刃而解。 20 精密管硬度检测工具20 精密管内在0mm以上,壁厚在13mm以下退火20 精密管材,可以采W-B75韦氏硬度计,它测试非常快速、简便,适于对20 精密管材做快速无损合格检验。20 精密管内大于30mm,壁厚大于2mm20 精密管,采洛氏硬度计,测试HRB、HRC硬度。
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密度物质密度是该物质单位体积质量,单位是kg/m3或1b/in3。残余拉力主要设备在焊接过程中产生残余拉力。当前,工程上广泛采焊接冷却后进行退火处理残余力,而焊后冷却是残余力产生重要过程,这种做法既浪费了能源又容易产生较大焊接残余力。 焊接后热处理是一种新残余力技术。焊前将龙川20 精密管预热至后热处理温度并在焊接过程中对焊件持续加热保持这一温度,焊接完成后使保温棉对其进行保温使其缓慢冷却。淬火能增加钢管强度和硬度,但要减少其塑性。 淬火中常淬火剂有水、、碱水和盐类溶液等。龙川20 精密管回火将已经淬火龙川20 精密管重新加热到一定温度,再一定方法冷却称为回火。其目是淬火产生内力,降低硬度和脆性,以取得预期力学性能。 16mn冷拔精密管检查方法可以肥皂水抹在退火炉各个接头缝隙处,看是否跑气;其中容易跑气地方是退火炉进管子地方和管子地方,这个地方密封圈特别容易磨损,要经常检查经常换。提了冷弯成前对16mn冷拔精密管进行预处理工艺方案;研究分析了正火温度、保温时间和冷却方式对料管组织和力学性能影响规律;确定了16mn冷拔精密管常规正火工艺:加热温度(890±10)℃,保温6min后散置空冷。
在室温以上韧性断裂时,16mn冷拔精密管断为韧窝断,而在低温下脆性断裂时为解理断。16mn冷拔精密管低温脆化因是:形变时位错源产生位错被障碍物(如晶界、第二相等)阻塞时,局部力超过16mn冷拔精密管理论强度而产生微裂纹。 几个塞积位错在晶界合成一个微裂纹。两个{110)滑移带相交处反,引起不动位错%26lt;010%26gt;,呈楔形微裂纹,它可沿{100}解理面裂开(见图1b)。增加16mn冷拔精密管冷脆因素有:固溶强化元素。磷升高韧性一脆性转化温度强烈;还有钼、钛和钒;含量低时影响不大而含量高时升高韧性一脆性转化温度元素有,硅、铬和铜;降低韧性一脆性转化温度有镍,先降低后升高韧性一脆性转化温度有锰。 形成第二相元素。以第二相增加16mn冷拔精密管冷脆重要元素为碳,随16mn冷拔精密管中碳含量增加,16mn冷拔精密管中珠光体含量增加,平均每增加1%珠光体体积,韧性一脆性转化温度平均升高2.2℃。图2为铁素体一珠光体钢中碳含量对脆性影响。 加入钛、铌和钒等微合金化元素,形成弥散分布氮化物或碳氮化物,引起16mn冷拔精密管韧性一脆性转化温度上升。晶粒尺寸影响韧性一脆性转化温度,随晶粒粗化,韧性一脆性转化温度升高。细化晶粒则降低16mn冷拔精密管冷脆倾向,这是广为方法。