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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。
制作耐磨板主要追求的是它的耐磨性能,但是其他方面也不能忽視,就像復合耐磨板的平整粗糙度就是一個既細小有重要的部分。那我們應該怎么做才能將這個粗糙度控制在的范圍內呢。有什么好方法。為了實現復合耐磨板面的平整的粗糙度,采取了一些處理工藝,效果也是不錯的。
比如在耐磨板制成零件或產品后,就要進行表面的涂層處理,為了可以增強涂層的附著力,產品具有一定的表面粗糙度是比較有利的。但是我們要將這個粗糙度控制好,過大的話會影響板材表面的質量。復合耐磨板在很多領域都有應用,對于不同應用的不同用途,對它的粗糙度要求也有不同。
在板材壓制的過程中,制作設備如平整機工作輥上存在的粗糙度會在表面上。實踐證明,工作輥輥面上的粗糙度和軋制力的大小對板面的粗糙度值都是有影響而,而且呈現的是非線性的正相關關系。也就是說,相同條件下,耐磨板的厚度越厚,軋制力越小,相應的粗糙度傳遞率就會越低。
而且如果伸長率不變的話,張力越大軋制力越小,粗糙度的傳遞率也會越低。所以如果一旦發現板材的粗糙度已經不能符合要求了,那就提醒我們要考慮更換新的工作輥了。看來,要控制好復合耐磨板表面的粗糙度也不是件難事,是要記住影響它的幾個主要因素和與粗糙度之間的關系,進行適當的調節就可以了。
耐磨板的表面質量及幾何形狀的允許偏差在標準中有具體規定。一般要求表面不得存在用上有害的缺陷,不得有顯著的扭轉,規定耐磨板波浪彎(鐮刀彎)的允許值及各規格耐磨板面形狀的有關參數(h,b,d,t等)的數值、允差值。
淬火介質大型復合耐磨板的淬火要求整個截面馬氏體組織,或者馬氏體+貝氏體的整合組織,以便達到預硬化目的,良好的綜合力學性能。但又要淬火內應力,防止淬火開裂。在馬氏體轉變區應慢冷,在珠光體轉變區應快冷。
如P20鋼板在400~600℃之間需要快速冷卻,718鋼板可以慢一些冷卻。淬火介質可以采用水、空氣、油。為了淬火各階段具有理想冷卻速度,大型復合耐磨板不采用單一的淬火介質,而是綜合采用幾種介質,分階段冷卻。大型復合耐磨板采用空-水-油和爐-空-水-油雙液淬火,以便使耐磨板淬火為馬氏體組織。
對于718鋼來說,奧氏體很,可在爐內降溫后再空冷。即在加熱爐內從奧氏體化溫度降溫到750~800℃,保持1h左右,然后,出爐,按空-水-油方式淬火。為了避開貝氏體轉變的鼻子,使耐磨板得到馬氏體或馬氏體+少量貝氏體組織,必須水冷。
耐磨板電弧焊的電弧特性,基本上與熔化極氣體保護焊相同;其熔滴過渡形式亦可為過渡、滴狀過渡或純短路過渡。耐磨板氣體保護電弧焊復合耐磨板氣體保護電弧焊與通常的熔化極氣體保護焊的主要區別就在于耐磨板上,它除了采用輔助的外加保護氣體以外,還有耐磨板熔化時產生的氣體和熔渣的保護。
兩種工藝所需的設備,包括焊在內,基本上是相同的。自保護耐磨板電弧焊這種方法與上述的復合耐磨板氣體保護電弧焊的區別,主要是不用外加的輔助保護氣體,依靠藥芯熔化時產生的氣體和熔渣保護熔滴和熔池。因此,這種方法稱為自保護耐磨板電弧焊,所使用的焊絲稱為自保護耐磨板。
自保護與輔助氣體保護方法的區別還在于焊的形式和焊絲伸出長度。自保護方法中的焊絲伸出長度較長,有利于較高的熔敷速度,這是因為焊絲伸出部分較長而被電流預熱得更好。自保護焊的焊,也可以與通常的熔化極氣體保護焊焊相同,只是不通保護氣而已目前國內多采用此種方式,因其方便而易行。
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