- [檢測百科]分享:冷軋板表面縱向色差產生機理及控制策略2024年06月07日 11:13
- 冷軋汽車板對表面質量有著極高的要求,O5級冷軋板不但要求光學檢驗無缺陷,而且要經油石打磨無缺陷[1]。冷軋板表面的縱向色差缺陷不僅對沖壓件表面質量具有嚴重的不良影響,也影響涂裝后的外觀質量,從而造成冷軋板表面的降級,這直接影響下游工序生產和用戶使用[2]。因而發現并找出冷軋板表面的縱向色差缺陷產生機理,為進一步改進工藝提供理論依據,對消除此類缺陷及提高冷軋板表面實物質量具有重要意義。
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- [檢測百科]分享:低碳酸洗鋼SPHC-P沖壓開裂分析及性能提升2024年06月06日 09:35
- 低碳熱軋酸洗鋼因具有良好的性能和表面質量,在一些行業能夠替代冷軋產品,有較強的競爭力[1]。低碳酸洗鋼在加工過程中須經過折彎、輥壓、擴孔、拉伸、沖壓和翻邊等成形工藝,因此,材料本身的組織和力學性能如屈服強度、延伸率和塑形應變比r值對材料的加工成形有重要的影響[2]。
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- [檢測百科]分享:熱處理對TC4鈦合金板材韌性的影響2024年06月04日 13:29
- TC4(Ti-6Al-4V)是目前用量最大、用途最為廣泛的鈦合金。通過不同的加工工藝改變TC4板材的顯微組織形貌,并使材料呈現出多樣化的性能特點,對于深入挖掘材料性能潛能,擴大材料應用場景有較大意義。材料韌性是材料變形時吸收能量的能力,常用沖擊韌性和斷裂韌性指標來表征材料韌性的優劣[1]。本文通過對低間隙和高氧TC4板材進行不同熱處理溫度退火,研究了熱處理溫度對板材沖擊韌性、顯微組織和裂紋擴展速率的影響規律。
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- [檢測百科]分享:一種便捷的摩擦磨損實驗夾具2024年06月04日 11:06
- 摩擦磨損實驗機是檢測材料耐磨性的重要實驗設備,是用于研究各種金屬材料及非金屬材料(尼龍、塑料等)在滑動摩擦、滾動摩擦、滾滑復合摩擦和間歇接觸摩擦以及干摩擦、濕摩擦等不同工況下多種狀態下的耐磨性能以及評定材料的摩擦機理和測定材料的摩擦因數的機械[1]。材料的磨損特性與材料的強度等力學特性不同,它是與實際使用的工況條件密切相關的摩擦學系統特性[2]。科研人員一般采用摩擦磨損實驗機實現兩種材料的滑動或滾動接觸摩擦,然后通過測試摩擦因數或磨損量等參數確定材料的耐磨性能[3-4]。目前,廣泛應用的耐磨機夾具大多數采用卡扣式夾具,該夾具在摩擦實驗過程中容易松動,導致試件夾持不穩定,并且螺紋容易失效,導致使用壽命縮短,影響實驗結果的準確性。
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- [檢測百科]分享:與時俱進的3D打印及3D打印冬奧會產品2024年06月04日 10:28
- 1. 3D打印設計術語 3D打印融合了數字建模技術、機電控制技術、信息技術、材料科學與化學等諸多領域的前沿技術。對3D打印領域的操作者來說,同步更新并科普3D打印相關軟件、先進技術以及工具術語不可或缺,數控機床上目前已使用了一些新興技術和工具。其中3DP(Three dimension printing)指3D打印,CNC (Computer numerical control)是指計算機數字控制機床,簡稱數控機床。CAD——計算機輔助設計(Compu
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- [檢測百科]分享:與時俱進的3D打印及3D打印冬奧會產品2024年06月04日 10:28
- 1. 3D打印設計術語 3D打印融合了數字建模技術、機電控制技術、信息技術、材料科學與化學等諸多領域的前沿技術。對3D打印領域的操作者來說,同步更新并科普3D打印相關軟件、先進技術以及工具術語不可或缺,數控機床上目前已使用了一些新興技術和工具。其中3DP(Three dimension printing)指3D打印,CNC (Computer numerical control)是指計算機數字控制機床,簡稱數控機床。CAD——計算機輔助設計(Compu
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- [檢測百科]分享:冰與火之歌——汽車鋼的冷熱成形工藝2024年06月03日 11:05
- 截至2021年9月底,我國汽車保有量已達2.97億輛,擁有汽車駕照人數達4.39億[1]。隨著我國城鎮化水平的不斷提高,汽車已經進入千家萬戶,成為大家日常主要出行方式之一。一輛汽車的鋼鐵用量占總用料的80%~90%,在鋁合金、碳纖維等新興材料發展迅猛的今天,鋼鐵材料依舊是汽車制造的主要原料。汽車更高的安全性能與駕駛性能需求,也為汽車鋼的發展提供了方向。
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- [檢測百科]分享:連續鑄鋼與鋼坯熱塑性2024年06月03日 10:57
- 鋼鐵是我們生活中用處最多、用量最大的金屬產品,它兼具強度高與可塑性好的優點,是我們生活中必不可少的生產材料。金屬鑄造指的是將金屬由液態澆鑄、凝固成一定形狀固態產品的技術。傳統的金屬鑄造使用的是模鑄技術,也就是將高溫液態金屬澆注進具有一定形狀的模具里面凝固成形。但是,為了提高產量、適應社會發展,20世紀以來,尤其是近幾十年,連鑄技術已經逐漸開始替代模鑄技術成為金屬制品的主流初級成形生產方式。
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- [檢測百科]分享:鋁合金包鋁那些事兒2024年05月31日 10:04
- 2024鋁合金在經過包鋁工藝、退火及固溶熱處理后,既具有良好的機械性能又具有良好的耐腐蝕性能,可以作為飛機蒙皮的材料,滿足航空航天技術的發展需求。
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- [檢測百科]分享:揪出金屬管道里的“臥底”2024年05月31日 09:46
- 在環境問題日益凸顯的今天,氫氣由于熱值高、污染小、來源廣等優點越來越受到人們的青睞。日本、美國和歐洲許多國家都制定了氫能發展戰略,加快了儲氫、運輸和加氫基礎設施建設。氫氣固然是一種理想的能源,但氫能源的應用仍然存在諸多障礙,其中之一就是難以開發出可靠且經濟高效的氫氣輸送系統。氣態氫的輸送過程包括壓縮、儲存和運輸,而管道輸送是大量遠距離輸送氫氣的最經濟的方式[1],然而,輸送氫氣對管道材料及終端設備的安全性卻有更高的要求。
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- [檢測百科]分享:爆炸焊接法制備的5NAl和TU1-Cu靶材組織及性能2024年05月29日 12:51
- 濺射靶材是半導體芯片加工中的配線材料,由于集成電路設計復雜,金屬配線對導電性能要求很高[1-2],因此對真空環境下的濺射金屬的純度要求非常嚴苛,要求純度達到99.999%[3-4],本研究選用5NAl作為濺射材料。
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- [檢測百科]分享:爆炸焊接法制備的5NAl和TU1-Cu靶材組織及性能2024年05月29日 12:51
- 濺射靶材是半導體芯片加工中的配線材料,由于集成電路設計復雜,金屬配線對導電性能要求很高[1-2],因此對真空環境下的濺射金屬的純度要求非常嚴苛,要求純度達到99.999%[3-4],本研究選用5NAl作為濺射材料。
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- [檢測百科]分享:平整工序對B170P冷軋鋼板表面波紋度的影響2024年05月27日 12:55
- 鋼板表面質量的高低與鋼板表面形貌有關。而冷軋鋼板的表面形貌由宏觀幾何形狀、表面粗糙度和波紋度組成。鋼板表面質量的高低與鋼板表面形貌有關。表面波紋度作為表面形貌的一種,目前國內外已經有一些理論和實驗研究的報道[6-11]。
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- [檢測百科]分享:燒結配礦優化及高爐生產應對實踐2024年05月27日 10:18
- 近些年來,世界各地的學者雖然已經開發出眾多非高爐煉鐵工藝,但在生產成本的經濟性上,仍然無法與傳統的高爐生產工藝抗衡。在我國,受歷史因素及生產成本的影響,非高爐煉鐵工藝發展緩慢,95%以上的生鐵仍然由高爐生產。在高爐生產中,入爐原料主要為燒結礦、球團礦及塊礦,其中燒結礦的占比普遍在80%以上。因此,燒結礦質量的好壞對高爐的生產及順行起著決定性的作用,提高燒結礦質量對降低生產成本、保障高爐順行具有重要的現實意義。
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- [檢測百科]分享:原位內生AM50-x(Zn, Y)合金組織與性能2024年05月22日 10:35
- 由于鎂合金較為輕便且具有較高的硬度,因此常被應用到汽車等交通工具上[1]。但從鎂合金的實際應用來看,在較高摩擦因數的影響下使得該材料難以應用到一些運動部件上面。為了讓鎂合金擁有更高的應用價值,對提升鎂合金耐磨性能的方法展開研究具有較為積極的意義,而從相關研究結果來看,通過添加稀土元素、堿土元素、碳纖維、Al2O3纖維等都可以對鎂合金耐磨性能起到較大的改善效果[2-10]。
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- [檢測百科]分享:Q235B熱軋鋼卷橫折印缺陷分析2024年05月17日 09:40
- Q235B熱軋鋼卷是應用最為廣泛的產品,在制作零件之前需要將鋼卷開卷并制成平板再分切使用。Q235B熱軋鋼卷在開卷時易出現橫折印缺陷,影響最終產品的外觀,嚴重時影響零件的使用。
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- [檢測百科]分享:極射投影法與極圖的演變過程及其應用2024年05月17日 09:18
- 描述晶體本身及其變化的最常用的工具之一就是極射赤面投影法或極射投影圖。《材料科學基礎》課程是材料專業最基本的理論課程,涉及的材料主要是晶體。如果問剛學過《材料科學基礎》課程的學生,哪些概念相對難?苦澀難懂?肯定會有不少同學說,極射投影圖難懂,有效使用更難。如果問及這個工具用于哪些場合?同學們基本能答出用于確定不同晶體學方向夾角的測定,用于多晶織構的表達。
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- [檢測百科]分享:基于輕量化的熱成形鋼PHS2000側碰性能分析2024年05月16日 09:44
- 熱成形鋼由于其具有高強度、成形性好等優點[8?12],正被廣泛的應用在車身結構件上,是解決兩大問題的有效方法。
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- [檢測百科]分享:熔鹽電鍍Al–Ni合金工藝及性能研究2024年05月15日 09:59
- 熔鹽電鍍是隨著熔鹽電化學的發展和應用而出現的一門新工藝。所謂熔鹽電鍍就是在熔融鹽中,利用外加電流,在基體材料上獲得結合牢固金屬鍍層的一種材料處理工藝。18世紀40年代開始電鍍合金方面的研究[1]。
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- [檢測百科]分享:位錯理論與加工硬化研究大師Nabarro教授與Kuhlmann-Wilsdorf教授2024年05月13日 10:05
- 材料科學基礎(以下簡稱材科基)課程中介紹的Peierls–Nabarro力是學生非常熟悉的知識點,所以Nabarro教授是學生熟知的位錯大師。Kuhlmann-Wilsdorf教授在位錯引起的加工硬化及與位錯相關的形變組織研究成果雖也出現在材科基中,但沒有以她的名字命名,所以學生不熟悉她的名字。與位錯理論相關的主要研究者是Mott,Nabarro,Frank,Friedel,Cottrell等,將Nabarro與Kuhlmann-Wilsdorf聯系在一起討論,估計很多人難以理解。
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