哈氏合金焊接性, X音速表面产生热障,原有的铝合金不能胜任,要求用耐热性抗腐蚀性X良的钛合金,美国的广泛使用钛合金[]。钛具有良好的机械性能耐腐蚀性能,且是生物无毒性元素,因此越来越多地应用于生物医学工程[]。但是钛合金无论用于航空工程或生物医学工程,有一个明显缺陷,就是钛合金硬度低耐磨性能差,提高钛合金的硬度和耐磨性是当前钛合金研究X域的重点[]。本文采用激光熔覆工艺,根据熔覆层材料相容性原理[,]自行设计了TiC+TiTiC+Ti+FCrBSiNiRem)和TiC+FCrBSiNiRem)种合金粉末,摸索合适的激光熔覆工艺,在钛合金表面制备TiC复合涂层,X要目标是把耐磨性提高~倍,可满足航空工程和生物医学工程抗磨损的要求。zjdrzjyhzrj。
概述江苏丹化集团醋酐二期工程装置以外购甲醇和丹化集团自产CO为原料,采用酯化和羰基化合成工艺生产醋酐产品。装置中的主要工艺介质有醋酸醋酐硫酸,甲醇醋酸甲酯等,这些介质及所选用的催化剂大多具有较强的腐蚀性,因此根据介质腐蚀数据及工程实践成功经验,在装置中除选用L搪瓷玻璃及衬塑外,一些重要的静设备和管件选用了耐腐蚀性X的哈氏合金C。哈氏合金是美国海因公司的商业名,哈氏合金本身属于镍基合金,世纪年代,哈氏耐腐蚀合金得到了突破性的发展,特别是合金C。
哈氏合金焊接性, 取距离表含量较少,可能较多的分布在次序言钢和低碳钢因其具有良好的塑韧性强度及低成本等X点广泛应用于石油铁道建筑桥梁等X域但其自身具有硬度低耐磨性和耐腐蚀性差等缺点,这限制了其在工业X域的进一步应用目前在Q钢表面改性方法主要有氩弧熔覆感应熔覆等离子熔覆和激光熔覆等激光熔覆是一种新型的表面改性技术,其通过高能密度激光束在基体材料上制备特殊性能的涂层,从而提高材料的硬度耐磨性和耐腐蚀性[]这种方法可实现涂层冶金控制,满足基体和涂层性能,同时降低成本其还具有热输入小稀释率低冷却速度快和过程易于实现自动化。
CrNi电热合金组织为铬固溶于镍基体形成的单相奥氏体组织[],合金组织稳定,电阻率稳定,其热膨胀系数小,且使用寿命长。近年来,随着家用电器如热水器电热水X等)以及工业用炉如铝加热炉钛行业还蒸炉等)的广泛应用,对电热合金的需求量呈现不断增加的趋势[]。但在CrNi电热合金丝通电加热氧化过程中,随氧化时间的增加,CrNi电热合金丝会出现熔断。本文研究了CrNi电热合金丝在恒流加热过程中其电阻率的变化熔断后奥氏体形貌以及表面生成氧化膜的组织结构。
哈氏合金焊接性, 试验中使用了个平行试样,腐蚀速率v通过下式计算:v=mmSt,)式中:m为腐蚀试验前的试样自身质量;m为腐蚀试验后的试样自身质量;S为浸入腐蚀介质中的试样面积;t为腐蚀试验时间。根据公式)计算可得:FSW焊缝MIG焊焊缝的平均腐蚀速率分别为g/mh),g/mh)。可见,FSW焊缝的平均腐蚀速率仅为MIG焊焊缝平均腐蚀速率的%。失重随着现代工业的飞速发展,铝及其合金的应用日益广泛,对铝合金的品种和综合性能提出了更高的要求,特别是对高性能铝合金的需求十分迫切。
应力腐蚀破裂试验在MYB型慢应变速率拉伸试验机进行,慢应变速率SCC应力腐蚀开裂)试验是以恒定不变或相当缓慢的应变速率对置于腐蚀环境中的试样施加应力,通过强化应变状态来加速应力腐蚀的发生和发展过程,慢应变速率试验方法提供了在传统X期图慢应变速率试样加工图mmFigMachiningdrawingofslowstrainratesamplesmm应力腐蚀试验不能迅速激发SCC的环境里确定延性材料SCC敏感性的快速试验方法,它能使试样在很短的时间内发生断裂,是一种能够快速评价金属与环境组合的应力腐蚀。
X先将加工好的各组取#试样,在温度为~下,通mL/min的纯氮气,根据国标中的规定以s的应变速率拉伸试样,记录拉伸曲线,直至试样完全破断。再以此数据为基准数据,然后再用相同的方法在腐蚀环境下进行试验,来比较和评价腐蚀环境对试样的腐蚀作用。据此,将每组焊缝的##试样,在相同温度下的%质量分数)NaCl水溶液中以上述相同的应变速率进行应力腐蚀试验。采用恒电位仪和饱和甘参比电极,测试试样的开路电位。待系统稳定后,开始慢应变速率拉伸试验。
通过查阅美国焊接协会规范AWS中有两个关于B合金焊接材料的标准[],采用的焊条和焊丝分别是:AWSA,ENiMo;AWSA,ERNiMo。HanyesInternatioal可以提供的直焊丝规格如下[]:直焊丝mm英寸)mm英寸)mm英寸)。母材和焊接位置的选择现场截取一段mm管道,mm长,作为评定的母材,采用坡口对接焊缝试件,具有“覆盖性”较好地固定向上焊G)位置[]。焊接坡口的设计对B合金的对焊坡口,宜采用“大坡口”,本次采用母材较薄,未做坡口处理,根部间距为mm。