軟鋼、硬鋼的區別就是以C含量而定:
C含量0.15%以下---極軟鋼
含量0.81~1.30%---極硬鋼
事實上鋼除了含碳(C)之外,還混有硅(Si)、錳(Mn)、磷(P)、硫(S),這些元素與碳(C)合稱為鋼的五元素,鋼的化學成分檢查時,首先都以五元素作分析。五元素對鋼的物理性能的作用效果如下:
碳(C):鋼中不可少的重要元素,能增加鋼的硬度、強度;
硅(Si)能增加強度、硬度;
錳(Mn)能增加鋼的韌性,高韌性鋼含Mn 1.2%~1.5%;
磷(P)是鋼中有害元素,使鋼具冷脆性,含量越少越好;
硫(S)同P都是有害元素,使鋼具有熱脆性。
硬鋼和軟鋼根據它們是否存在屈服點劃分的,由于硬鋼無明顯屈服點,塑性較軟鋼差,所以其控制應力系數較軟鋼低。
硬鋼(熱處理鋼筋及高強鋼絲)強度高,但塑性差,脆性大。從加載到突然拉斷,基本上不存在屈服階段(流幅)。屬脆性破壞。
鋼絲、鋼絞線屬于硬鋼。硬鋼和軟鋼根據它們是否存在屈服點劃分的,由于硬鋼無明顯屈服點,塑性較軟鋼差,所以其控制應力系數較軟鋼低。2100433B
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海棱香木,一種藥用植物,有毒。最早載于中醫著作《素問》及《難經》中。據載,此物原產于西牛賀州(佛教地名),每逢盛夏時節,香木中就會滲出白色乳狀液體。當地人將液體曬干后磨制成白色粉末。這種白色粉末燃燒有...
滲水磚:也叫透水磚、荷蘭磚等,屬于綠色環保新型建材,原材料多采用水泥、砂、礦渣、粉煤灰等環保材料為主高壓成形,不可為高溫燒制;整磚為一次性壓縮而成,不得分層壓制,形成上下一致不分層的同質磚。表面無龜裂...
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建筑物基本信息 參數名 必填 描述 項目實際情況 建筑代碼 數據中心代碼 建筑名稱 必填 最多24個漢字 建筑字母別名 必填 建筑首字母大寫 建筑業主 必填 有多位業主時存主要業主名稱,外加 “等××位” 建筑監測狀態 狀態 1- 啟用監測 0- 停用監測 所屬行政區劃 必填 6位行政區劃代碼 建筑地址 必填 最多40個漢字 建筑坐標 -經度 建筑坐標 -緯度 建設年代 必填 4位數字年份 地上建筑層數 必填 整數 地下建筑層數 整數 建筑功能 必填 A- 辦公建筑 B- 商場建筑 C- 賓 館飯店建筑 D- 文化教育建筑 E- 醫療衛生建筑 F- 體育建筑 G- 綜 合建筑 H- 其它建筑 建筑總面積 必填 空調面積 必填 采暖面積 必填 建筑空調系統形式 必填 A- 集中式全空氣系統 B- 風機盤管 +新風系統 C- 分體式空調或 VRV的 局部式機組系統 Z
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一.塔吊的基本結構 塔吊從功能上看,可以分為七大部分:金屬結構、零部件、工作 機構、電氣設備、液壓系統、安全裝置和附著錨固。 塔吊金屬結構由起重臂、塔身、轉臺、承座、平衡臂、底架、塔 尖等組成。 塔吊零部件則由鋼絲繩(起吊的主要受力部件) 、變幅小車(車由 車架結構、鋼絲繩、滑輪、行輪、導向輪、鋼絲繩承托輪、鋼絲繩防 脫輥、小車牽引張緊器及斷繩保險器等組成) 、滑輪、回轉支承、吊 鉤和制動器組成。 塔吊工作機構有五種:起升機構、變幅機構、小車牽引機構、回 轉機構和大車走行機構 (行走式的塔吊 )。 塔吊電氣設備包括了液壓泵、液壓油缸、控制元件、油管和管接 頭、油箱和液壓油濾清器等主要元器件。 塔吊安全系統和附著錨固則有限位開關 (限位器 ),超負荷保險器 (超載斷電裝置 ),緩沖止擋裝置,鋼絲繩防脫裝置 ;風速計,緊急安 全開關,安全保護音響信號。而一般來說,自升式塔吊在修筑樓房的 過程中
1868年發展了Mushet自硬鋼。屬Mn-W系工具鋼,使切削低碳鋼的速度達到8m/min。典型成分為:C2.0%,W7%,Mn2.5%。隨著19世紀工業革命的進展,工業用鋼大量生產迫切要求機床和工具必須跟上。因此如何提高Mushet鋼的性能使其所制工具切削速度能大幅度提高,已成為當時客觀迫切的要求。Mushet鋼的錳含量高因而降低Ac1臨界點,使其很難軟化退火,而且熱脆性大,可鍛性很差,淬火時易過熱。因此19世紀末,在美國出現了低錳含鉻的Cr-W系自硬鋼
1870~1898英國Mushet自硬鋼(C2%,W7%,Mn2.5%),切削中碳鋼速度達到8m/min
1898~1900美國F.W.Taylor和英國M.White發明接近鋼熔點的高溫淬火和高溫回火,并以Cr-W鋼(C1.85%,W8%,Cr3.8%)取代Mushet的Mn-W自硬鋼,從而創立了高速鋼。切削中碳鋼的切削速度達20m/min。1900年在巴黎國際博覽會上表演高速切削成功
1903出現現代高速鋼的原始成分(%):C0.7、W14、Cr4
1904美國JohnMathew向高速鋼中加入0.3%V
1906試用電爐冶煉高速鋼
1910確立T1(W18Cr4V)鋼成分(C0.75%、W18%、Cr4.0%、V1.0%),切削中碳鋼速度達30m/min
1912德國Becker向鋼中加入3%~5%Co,提高了鋼的熱硬度
19183t電弧爐試煉高速鋼成功,替代了坩堝爐,得以生產較大尺寸的鋼錠和鋼材
1923加入鈷量達12%~15%,切削速度達40m/min以上
1932美國J.V.Emmons發明以Mo代替W的高鉬鋼M1
1937美國W.Breelor發明W-Mo系鋼M2
1939美國J.P.Gill發明高碳高釩鋼,稱SuperHSS,含釩3%~5%,淬回火硬度達HRC67~68,耐磨性好,但可磨削性差
1953出現加硫(0.05%~0.2%)易切削高速鋼
1958~1963平衡碳原理提出與應用,美國發明M40系列鋼,硬度達到HRC70的超硬(Extra-hard)鋼,最早為M41和M42
1965美國CrucibleSteels公司發明粉末冶金法生產高速鋼
1970瑞典Stora-ASEA粉末冶金高速鋼投產;電渣重熔高速鋼開始用于大截面材生產;高速鋼用于高載荷冷作模具日益增多
1980氮化鈦涂層的物理氣相沉積法(PVD)成功用于部分高速鋼刀具,使用壽命成倍提高,對高速鋼的應用和發展具有重要意義
1990~粉末高速鋼新鋼種熱處理硬度達HRC70-72;綜合性能優良的低合金高速鋼重新受到重視和發展,替代部分通用高速鋼,以節約合金資源
預熱溫度:600—850℃
淬火溫度:980—1050℃
溫度(℃) |
保持時間(min) |
回火前硬度(HRC) |
980 |
40 |
52±2 |
1025 |
30 |
56±2 |
1050 |
20 |
57±2 |
均熱時間,以鋼材中心達到淬硬溫度開始計算,淬硬時必須保護,以避免脫碳及氧化 |
硬車削技術經過十年的發展及推廣應用,獲得了巨大的經濟效益和社會效益。下面舉例說明硬車削技術在軋輥加工等行業生產中的推廣應用情況。
軋棍加工行業
國內十兒家大型軋輥企業已使用硬車削技術對冷硬鑄鐵、淬硬鋼等各類軋輥進行荒車、粗車和精車等切削加工,均取得了良好的效益。平均提高加工效率2~6倍,節約加工工時和電力50%~80%。如在武漢鋼鐵公司軋輥廠,對硬度為60~80HS的冷硬鑄鐵軋輥粗車、半精車時.切削速度提高了3倍,每車一根軋輥,節約電力、工時費400多元,節約刀具費近100元,取得了巨大的經濟效益。如我校機電實驗中心.用FD22金屬陶瓷刀具車削HRC58~63的 86CrMoV7淬硬鋼軋輥時(v=60m/min,f=0.2mm/r,ap=0.8mm)單刃連續切削軋輥路徑達15000m(VCmax=0.2mm) ,滿足了以精車代磨削的要求。
工業泵加工行業
國內碴漿泵生產廠的70%~80%已采用硬車削技術。碴漿泵廣泛應用于礦山、電力等行業,是國內外急需的產品,其護套、護板是63~67HRC的 Cr15Mo3高硬鑄鐵件。過去由于各種刀具難以車削它.所以只得采用退火軟化后粗加工,然后再悴火加工的工藝。采用硬車削技術以后,順利解決了一次硬化加工問題,免除了退火再淬火兩道工序,節約了大量工時和電力。
汽車加工行業
在汽車、拖拉機等大批量生產行業中的曲軸、凸輪軸及傳動軸、刀量具行業及設備維修中經常會碰到淬硬件的加工難題。如我國某機車車輛廠,在設備維修中需要對軸承內圈進行加工,軸承內圈(材料Gcr15)的硬度為60HRC,內圈直徑為285mm,采用磨削工藝,磨削余量不均勻,需2h才能磨好;而采用硬車削加工,僅用45min就加工好一個內圈 。