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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。
总的处理原则是无害化、减量化和资源化,但对不同的固体废弃物具体处理的原则有所不同。生活垃圾对环境的影响既不同于建筑垃圾、燃煤锅炉灰渣等污染性很小的固体废弃物,又不同于医疗垃圾等危害性很强的固体废弃物,它的危害性介乎其间。 1.无害化 对生活垃圾而言,所谓无害化,有两方面的含义:一是确保生活垃圾在收集、运输和处理过程中不会通过空气、水体和食品损害人们的,包括病菌和垃圾中的有毒有害成分不进人人体; 二是确保生活垃圾收集、运输、处理,尤其是 处置后不会对环境造成超过其自净能力的污染。简而言之,无害化要求不对人体和环境造成有害影响. 应该指出,无害化是一个总的方向和原则,在具体实施过程中有赖于当时当地的环保标准来检验,而达标排放也不等同于无害化。可以这么说,排放标准是一定条件下无害化的指标,在此情况下排放的有害程度一般已经不足以造成严重的危害,是可以接受的。生活垃圾处理的无害化取决于技术水平和项目的投资水平,一般而言,随着处理技术的发展和社会组织管理水平的提高,无害化程度随之提高;在同一个客观条件下,项目的投资水平越高,尤其是确保排放的工艺措施投人越高,无害化程度也越高。 在生活垃圾无害化处理过程中,无害化程度还与项目的管理、运行水平有很大的关系。如垃圾填埋,如果严格地执行卫生填埋标准,按工艺要求进行处置,无害化程度是较高的,而实际上为了省钱或其它原因,简单地把垃圾填坑后盖上一层土
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低合金高强度结构钢是结合我国资源条件(主要加入锰这种我国富有的元素)而发展起来的优良低合金钢之一。
用途 广泛用于建筑、桥梁、船舶、车辆、铁道、高压容器及大型军事工程等方面。其中Q345(16Mn)是发展早、使用多、产量 的钢种。我国载货汽车的大梁采用Q345钢后,使载重比由1.05提高到1.25;南京长江大桥采用Q345钢比用非合金钢节约钢材15%以上。成分特点 :低碳—故韧性、焊接性和冷成形性能好。低合金—以锰为主加元素,硅的质量分数高于普通碳素钢,Mn、Si固溶强化铁素体,Mn既提高强度,还改善塑性、韧性;辅加Ti、V、Nb等时,在钢中形成细碳化物或碳氮化物,有利于获得细小的铁素体晶粒和提高钢的强度和韧性(细晶强化);加入少量铜和磷等时,可提高抗腐蚀性能;加入少量钼(Mo)或少量稀土元素时,可以脱硫、去气,使钢材净化,并改善夹杂物形状及分布,减弱其冷脆性,改善韧性和工艺性能。性能特点 :高强度、高韧性、良好的焊接性能和冷成形性能、良好的耐蚀性。热处理特点 :使用状态下的显微组织一般为F+P。(现在也有在淬火+回火状态下使用的)常用低合金高强度结构钢的化学成分、力学性能及用途见P102表4-6。
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