- [检测百科]10Cr9Mo1VNbN钢大直径三通锻件的硬度规定值取值分析(2021年10月28日 09:34
- 针对10Cr9Mo1VNbN 钢大直径三通锻件的布氏硬度规定值取值问题,对部分同种材料 锻件的布氏硬度与抗拉强度数据进行了统计分析,并给出了布氏硬度与抗拉强度换算的关系公式; 对600MW超临界机组安装现场 F91(即10Cr9Mo1VNbN)钢大直径锻制三通成品进行了表面硬 度测试以验证其硬度均匀性.
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- [检测百科]分享:高速双螺杆挤出机螺杆轴断裂失效分析2021年10月25日 09:05
- 某双螺杆挤出机的螺杆在运行过程中发生早期断裂,通过断口的宏观观察和扫描电镜观察、化学成分分析、显微组织观察、力学性能测试和有限元模拟,找出了螺杆轴断裂失效的原因.结果表明:螺杆轴发生了扭转疲劳断裂,裂纹起源于齿根,且有多个疲劳源;芯轴的花键齿根部是螺杆轴应力集中的部位;热处理工艺欠佳导致材料内部微孔聚集
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- [检测百科]基于图像配准的钢接头螺栓松动检测2021年10月14日 15:23
- 在这些方面,我们的方法对于工程应用将更加灵活和具有成本效益。还提供了这种方法的检测结果,以便于解释,以便可以做出直接可行的决定来执行基于条件的维护程序。 本文的其余部分组织如下:第 2 节展示了所提出的方法及其技术细节;第 3 节通过三个实验测试验证了该方法;第 4 节进一步研究了所提出方法的稳健性;第 5 节讨论了计算成本和限制;第 6 节总结了这项研究。 去: 2. 方法论 图 1 展示了我们方法的整体方法论,并在本节的其余部分进行了详细讨论。
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- [检测百科]高强度螺栓性能测试 项目方法介绍?2021年10月14日 15:01
- A490 螺栓的制造方式与 A325 螺栓类似,但采用合金钢。有三种 不同类型的A490螺栓:1类螺栓由合金钢制成,2类由低 碳马氏体钢和 3 型由耐大气腐蚀钢制成。
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- [检测百科]螺栓保证载荷与拉伸屈服强度的关系2021年10月12日 15:09
- 将螺栓连接中的螺栓想象成一个坚硬的金属弹簧。通过拧紧螺母,您会产生张力,即拉动螺栓两端的负载或力。当您增加张力时,螺栓会像您拉动两端时弹簧的拉伸方式一样拉伸。如果松开螺母,螺栓会松弛并恢复到正常长度,就像松开时弹簧恢复到原来的形状一样。这种拉伸和释放的能力称为弹性。 (是弹性使拧紧的螺栓和螺母夹在接头的两侧,将其固定在一起)。
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- [检测百科]高强度螺栓扭矩测试的工艺性能介绍2021年10月08日 09:42
- 进行了文献综述以获取有关各种相关主题的信息。为了例如,收集、审查了有关传统螺栓紧固技术的文献,并总结。因为众所周知,有一些螺栓拧紧验证技术使用其他行业将这种努力扩展到结构工程以外的领域可以获得对可用和开发中的技术的了解。
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- [检测百科]螺栓拉拔检测的流程与重要意义在哪里?2021年09月30日 15:20
- 您的固定装置是否需要年度测试?锚会承受建议的载荷吗?防坠落系统是否符合现行法规? – 这些只是提出的一些问题。我们的拉出测试服务将提供答案。通常用于确定已安装或安装到墙壁、楼板、拱腹等中的固定件的承载能力强度,我们的拉拔测试对于商业建筑、铁路、机场或家庭情况至关重要。
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- [检测百科]螺母防松动检测试验的方法有哪些?2021年09月30日 14:08
- 螺栓作为紧固件,广泛应用于电力设备、机电机械等行业。螺栓由两部分组成:头部和螺钉。它需要配合螺母将两个带通孔的零件紧固在一起。螺栓是不可拆卸的,但如果因特殊需要经常拆卸它们,它们就会松动。如何保证螺栓不松动?本文将具体介绍螺栓松动的方法。
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- [检测百科]抗震支架性能检测及安装介绍2021年09月23日 15:39
- 《抗震支吊架安装及验收规程》CECS420:2015已正式实施,明确了规程的适用于以地震力为主要荷载,建筑抗震设防烈度为6度至9度的建筑机电工程设施抗震支吊架安装及验收。建筑机电工程设施包含的范围比较广,主要包括建筑给水、供暖通风与空调、电气、燃气、消防等。在《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981中明确指出:“抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计”,抗震支吊架是目前建筑机电设备用于抵抗地震作用力而增设的抗震支撑系统。
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- [检测百科]分享:35CrMo钢螺栓在缩径加工时的断裂原因2021年09月15日 09:53
- 张本国 1,2,赵 健1,2,夏建生1,2,范利锋3 (盐城工学院1.机械工程学院;2.江苏省模具智能制造工程技术研究中心,盐城 224051; 3.内蒙古大学交通学院,呼和浩特 010070) 摘 要:利用化学成分分析、组织与断口观察、力学性能测试等方法分析了高强度35CrMo钢螺栓在缩径加工过程中的断裂原因.结果表明:35CrMo钢螺栓的断裂具有典型的脆性断裂特征;35CrMo钢组织的不均匀性导致其抗拉强度较低,在缩径加工的矫直工序中,当螺栓缩径部位的拉拔力较高时,螺栓断
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- [检测百科]分享:SA210C无缝中碳钢管带状组织的评定方法2021年09月14日 14:58
- :在锅炉厂的产品验收工作中,锅炉和过热器用 SA210C 无缝中碳钢管带状组织的评定比较重要.但 GB/T13299-1991中对带状组织评级的描述比较模糊,实际应用存在困难,
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- [检测百科]分享:燃煤电厂非受监金属部件失效案例及原因分析2021年09月13日 17:33
- 长期以来,由于失效而导致火电机组非计划停机(非停)或降负荷运行的金属部件主要集中在受热面管(水 冷 壁 管、过 热 器 管、再 热 器 管 以 及 省 煤 器管)、汽水集箱及管道、汽轮机和发电机的金属材料以及高温紧固件等
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- [检测百科]分享:P110套管螺纹断裂失效分析2021年09月10日 11:35
- 摘 要:某油田开采井使用的 P110钢级套管在使用过程中出现断裂失效.使用宏观形貌分析、化学成分分析、金相检验、力学性能测试的方法,结合现场施工过程中失效套管的使用
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- [检测百科]分享:便携磁力式布氏硬度计在薄壁小径管硬度检验中的实用性2021年09月09日 16:26
- 以电厂薄壁小径管为研究对象,采用便携磁力式布氏硬度计对其进行硬度测试,然后分别使用简易目镜、压痕自动测量系统和数显布洛维硬度计所配备的目镜测量压痕直径,并将3种测量方法的硬度试验结果与数显布洛维硬度计的试验结果进行了对比,以研究便携磁力式布氏硬度计在薄壁小径管硬度检验中的实用性.结果表明:便携磁力式布氏硬度计试验后采用不同方法进行压痕直径测量时,压痕自动测量系统受试验管材打磨面不平整度的影响,
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- [检测百科]分享:AZ40M 镁合金锻件不规则形状缺陷分析2021年09月06日 14:35
- 采用宏观及显微分析、能谱分析、密度测试、硬度试验等方法,对某 AZ40M 镁合金锻件低倍试片上的不规则形状缺陷进行了分析.结果表明:该不规则缺陷为铝、锰、铁元素组成的化合物偏析,属于区域性偏析;该偏析对材料的局部密度和硬度均匀性均有影响;同时由于该区域含有大量的铁元素,其耐蚀性能也大大降低. 关键词:AZ40M 镁合金锻件;不规则缺陷;化合物偏析;均匀性;耐蚀性 中图分类号:TG146.2
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- [检测百科]分享:主汽门阀盖螺栓断裂失效分析2021年09月06日 13:24
- 某电厂在停炉检修时发现一主汽门阀盖螺栓断裂失效,采用宏观分析、化学成分分析、硬度试验、金相分析、断口以及能谱分析等方法对螺栓断裂原因进行了分析.结果表明:螺栓断裂的主要原因为螺栓显微组织粗大且不均匀,在长期高温和应力作用下,局部位置的晶界发生蠕变产生蠕变孔洞;然后在腐蚀介质的作用下,裂纹从晶界蠕变孔洞处萌生并沿晶界扩展,最终造成一次性沿晶脆性断裂. 关键词:螺栓;断裂;蠕变;腐蚀;沿晶脆性断
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- [检测百科]分享:金属材料维氏硬度试验测量不确定度的评定2021年09月02日 14:18
- 金属材料维氏硬度试验的测量不确定度主要来源于试验力、标准硬度块、压痕对角线长度的测量以及硬度计本身、试验结果的数值修约等.根据 GB/T4340.1-2009对硬度计和标准硬度块的要求,结合生产实际,计算了不同试验力下维氏硬度试验的测量不确定度.结果表明:硬度计的最大允许误差引起的测量不确定度所占的权重最大;对于同一维氏硬度,试验力越大,
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- [检测百科]分享:补焊对30CrMnSiA高强钢焊接接头力学性能的影响2021年09月01日 13:04
- 以30CrMnSiA 高强钢原始焊接接头和一次补焊接头为研究对象,通过拉伸试验、疲劳试验及显微组织分析等方法研究了补焊对其焊接接头力学性能的影响.结果表明:经过补焊后,30CrMnSiA 高强钢焊接接头的力学性能略微
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- [检测百科]分享:钢网架用高强螺栓的断裂原因分析2021年08月30日 11:29
- 某钢网架厂房中的高强螺栓在使用过程中出现早期断裂现象.采用宏观检验、化学成分分析、硬度测试、扫描电镜及能谱分析等方法,对螺栓断裂的原因进行了分析.结果表明:该高强螺栓断裂主要是由于其内部存在冶金缺陷及热处理工艺不当;在承载力作用下,存在较多夹渣缺陷的螺栓心部产生应力集中并萌生裂纹,同时不良的调质热处理组织增加了螺栓的脆性,从而导致了螺栓的快速脆性断裂.最后提出了相应的预防措施. 关键词:高强螺栓;脆性断裂;冶金缺陷;调质热处理 中图分类号:TG115.2 文献标志码:
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- [国检动态]九三学社海盐基层委2021年“青少年科普夏令营”活动 在我公司举办2021年08月03日 14:28
- 孩子们参观了主题展厅,听讲了九三学社科学家人物故事,动手创作了科普宣传画,体验了“饮料变色”趣味小试验和“奇妙的微观世界”探索活动,在互动体验中学习科学知识,感受科技魅力。孩子们兴致高昂,表现出了极强的好奇心,表示要努力学习科学文化知识,用科技构筑美丽梦想。
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