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需要澄清的一点是,对于垃圾焚烧,由于减容化程度很高,一般以减容率(即焚烧后剩下的固态灰渣与焚烧前人炉垃圾的质量之比)来表示,对于达到 有关标准的焚烧炉而言.通常以灰渣热灼减率来表示焚烧的充分性,而不以减容率来表示,因为垃圾成分中灰分不易测定且随时变化,因此减容率不直观且不是一个恒量,而热灼减率则以灰渣在高温、长时间 (3h)条件下减少的质量占原始灰渣质量的百分比,这个量可以较为直接、客观地反映焚烧的充分性。 3.资源化 固体废弃物的资源化是一个较为复杂的间题,它不仅涉及技术层次上的问题,还与社会组织管理、资源分布与配置方式、市场机制等诸多因素有关。废弃物的资源化就是指通过一定的工艺措施,从废弃物中回收对人类的生产、生活有使用价值的物质和能量。粗略的说,固体废弃物中建筑垃圾的资源化价值一般很小,生活垃圾次之,大多数工业废弃物有一定的资源利用价值。
合金元素的影响:在钢中加入一定量的各种合金元素(Or, Mo, W, Ti, V, Zr, Nb等),其作用是为了强化基体,与碳生成特殊的金属碳化物,以改善材料的物理、机械性能,从而达到提高材料耐磨性的目的。合金元素对耐磨性能的影响,主要取决于形成碳化物的倾向及其在铁素体中的溶解度。一般说来,与碳不易形成碳化物的元素,对材料耐磨性的影响不大。锰(Mn)虽是弱碳化物形成元素,但它在钢中仅与铁或其它碳化物作用,形成渗碳体型的碳化物,故在低锰钢中对耐磨性还是有所改善,而在高锰钢中,能扩大下相区,具有稳定奥氏体组织的作用。上述的一些合金元素与钢中的碳元素都有较强的亲和力,只要钢中有足够的含碳量,在一定条件下,就会形成各自特殊的碳化物,这将大大有利于材料耐磨性的改善。3.碳化物的影响:碳化物的类型与分布也是影响材料耐磨性的主要因素之一。特殊的合金碳化物比一般渗碳体的耐磨性要高很多。当钢中的碳化物元素与谈原子的百分比增加时,将由一般渗碳体转变为特殊的碳化物;或由一种特殊碳化物变为另一种含金属元素更多的特殊碳化物,比如由F030--(Fe, or)8C- .Or7C3- or23O。等,其耐磨性将明显地提高。VO, TiO, NbC比W,Or碳化物的耐磨性为优,因前者易形成稳定而细小的碳化物,且随组织中碳化物含量的增多,相对耐磨性也增高碳化物的形状与分布对耐磨性的影响也较大,若钢中出现网状碳化物或部分呈块状,且碳化物沿晶界析出,或在基体上分布不均等,这都将降低其耐磨性。4.金相组织的影响:碳钢的耐磨性与金相显微组织的关系如图7-2所示。对亚共析钢,铁素体一珠光体的耐磨性差,其次是铁素体一索氏体、铁素体一屈氏体,而铁素体一马氏体组织的耐磨性 ;对共析钢,其耐磨性依马氏体、屈氏体、索氏体、索氏体一珠光体的顺序下降;而对过共析钢,随着组织的变化,依珠光体一渗碳体、索氏体一渗碳体、屈氏体一渗碳体、马氏体一渗碳体、马氏体的顺序,其耐磨性增高。在同一摩擦条件下,含碳量相同时,板条状马氏体组织的耐磨性比针状马氏体好,而片状珠光体组织比球状耐磨性高,细珠光体组织又比粗珠光体的耐磨性好。
随着生活的水平越来越高,对其需要也越来越五花八门,无缝方管就应运而生了。现在不仅无缝方管已经成为生活中离不开的物品,工业建设等方面也是必不可少的。而钢材力学性能是保证钢材终使用性能(机械性能)的重要指标,它取决于钢的化学成分和热处理制度。试样在拉伸过程中,在拉断时所承受的 力(Fb),除以试样原横截面积(So)所得的应力(σ),称为抗拉强度(σb),单位为N/mm2(MPa)。它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的 能力。具有屈服现象的金属材料,试样在拉伸过程中力不增加(保持恒定)仍能继续伸长时的应力,称屈服点。若力发生下降时,则应区分上、下屈服点。屈服点的单位为N/mm2(MPa)。
上屈服点(σsu):试样发生屈服而力首次下降前的 应力; 下屈服点(σsl):当不计初始瞬时效应时,屈服阶段中的小应力。
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