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焊劑一般制成非熔煉焊劑配合普通焊絲進行埋弧焊。這種合金化的優點是合金成分的配比可以任意,可以得到任意成分的焊縫或堆焊金屬。除藥芯焊絲制造較復雜、成本較高外,藥皮和非熔煉焊劑制造容易,成本低。但這種合金過渡方法的合金元素氧化損失較大,合金化程度有限,故合金利用率低,且難以保證耐磨襯板的焊縫成分的性和均勻性。 馬氏體雙金屬耐磨板中,早的代表性牌 是1Cr17Ni2,而低碳和超低碳的高韌性、可焊接鉻鎳馬氏體耐磨板則是馬氏體雙金屬耐磨板的新進展。力學性能1Cr17Ni2(431)是常用的早期馬氏體雙金屬耐磨板,為了鋼的耐蝕性,把鋼中鉻量到約17%,而為了防止鋼中大量鐵素體的形成,在不增加鋼板中碳量的前提下加入了約2%Ni。 在馬氏體耐磨板中,1Cr17Ni2是強度與韌性匹配較好的牌 ,經高溫(980℃和1066℃)淬火后再經低溫回火,其b可達1360MPa,室溫缺口沖擊功可達2-8kgfm;若經高溫回火,雖b稍降低為1056MPa,而缺口沖擊功可達則到(5-11)kgfm。 低碳的0Cr13Ni4Mo、0Cr14Ni6Mo和超碳的00Cr13Ni00Cr13Ni5Mo和00Cr16Ni6Mo等是高韌性、可焊接的現代馬氏體耐磨板的一些典型牌 ,它們具有良好的室溫和中溫強度及塑、韌性。耐蝕性現代馬氏體雙金屬耐磨板具有優良的不銹耐蝕性,可用于油氣田中的管線等用途。
隨淬火溫度升高,貝氏體條變長;等溫溫度升高,貝氏體條變寬,碳化物顆粒變大,且貝氏體條之間相交的角度變小,趨向于平等排列,形成類似上貝氏體的結構;等溫淬火后的貝氏體量隨等溫時間的延長而增加。貝氏體一馬氏體復合組織淬火后的組織為下貝氏體、馬氏體、少量殘余奧氏體和少量未溶碳化物。 橋面板作為橋梁結構設計中的重要部分,其工作狀態直接影響橋梁的整體工作性能。耐磨襯板是由鋼底板和上層混凝土通過栓釘或開孔鋼板等各種形式的剪力連接件結合而成的新型橋面板。耐磨襯板在荷載作用下,能夠充分利用鋼材抗拉性能強與混凝土抗壓性能強的優勢,有效地實現大跨度橋面板的設計應用。 但是對這種新型結構的研究才剛剛開始,理論體系尚未完善。本文基于理論分析、試驗研究和數值模擬相結合的研究方法,對帶開孔鋼板剪力連接件的鋼-混凝土組合橋面板開展了專項研究。內容主要包括以下五個部分:論文的部分,在閱讀大量相關文獻基礎上,綜述了鋼-混凝土組合板的研究現狀,找出了該領域研究的不足之處,提出了開展帶開孔鋼板剪力連接件的鋼-混凝土組合橋面板靜載試驗的研究課題。 由于施工快捷、延性好、抗震性能優越等一系列優點,碳化鉻耐磨板剪力墻(SSW)和鋼板-預制混凝土板組合剪力墻(SCSW,以下簡稱組合剪力墻)作為建筑結構中一種新型的抗側力構件而受到廣泛。本文應用大型通用有限元ANSYS對正常邊界條件下雙金屬耐磨板剪力墻和組合剪力墻的抗剪靜力性能進行了研究。
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通過800℃加熱保溫,可以得到含有鐵素體、貝氏體和殘留奧氏體的多相組織,且含TRIP鋼中有V(C,N)析出。830℃保溫時,工藝弛豫時間顯著影響鐵素體晶粒尺寸、鐵素體量以及鐵素體基體上的位錯密度和沉淀析出量,隨貝氏體區保溫時間的延長,雙金屬耐磨板中殘余奧氏體體積分數先增大后,殘余奧氏體中碳含量增多。 在相同等溫時間下,等溫溫度越高,殘余奧氏體中的碳含量越大,雙金屬耐磨板中的鐵素體、貝氏體晶界或者相界面1m以上大顆粒奧氏體發生相變,雙金屬耐磨板的抗拉強度、伸長率和強塑積分別達到820MPa,35%和30750MPa.%的值。 用光學顯微鏡研究耐磨襯板半固態二次加熱過程中合金的晶粒長大規律和晶粒的形貌演變,淬火固定其半固態組織后,測量并統計出平均晶粒尺寸及合金液相體積分數,并與理論計算數值進行比較。隨著加熱溫度的升高,相的生長和球化速度變快,耐磨襯板中原位Al2O3顆粒對合金的鑄態組織沒有明顯的細化和球化作用,在接近液相線溫度(648℃)保溫30min后的鑄造組織較好,中心部位和邊部組織的差異較小。 但是在合金的二次加熱過程中對晶粒長大行為具有作用,并與采用原位反應近液相線鑄造方法制備耐磨襯板,和長大規律。隨著著二次加熱溫度的升高和保溫時間的延長,在液相線溫度附近(630℃)保溫后耐磨襯板的錠坯中心和邊部組織均是均勻、細小的近球形組織。
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