產(chǎn)品參數(shù) | |
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產(chǎn)品價(jià)格 | 4400/噸 |
發(fā)貨期限 | 小時(shí) |
供貨總量 | 525445 |
運(yùn)費(fèi)說明 | 40 |
小起訂 | 零售 |
質(zhì)量等級(jí) | 優(yōu) |
是否廠家 | 是 |
產(chǎn)品材質(zhì) | 40CR |
產(chǎn)品品牌 | 河鋼 |
產(chǎn)品規(guī)格 | 1260*4000 |
發(fā)貨城市 | 濟(jì)南 |
產(chǎn)品產(chǎn)地 | 河北 |
加工定制 | 激光 |
可售賣地 | 全國(guó) |
產(chǎn)品重量 | 過磅 |
材質(zhì) | 40cr鋼板 |
規(guī)格 | 1260*4000 |
品牌 | 河鋼、敬業(yè) |
運(yùn)輸方式 | 物流 |
切割方式 | 激光切割定做 |
范圍 | 65錳鋼板品質(zhì)過關(guān)供應(yīng)范圍覆蓋山西省、太原市、大同市、長(zhǎng)治市、晉城市、陽泉市、朔州市、晉中市、運(yùn)城市、忻州市、臨汾市、呂梁市 鹽湖區(qū)、臨猗縣、萬榮縣、聞喜縣、稷山縣、新絳縣、絳縣、垣曲縣、夏縣、平陸縣、芮城縣、永濟(jì)市、河津市等區(qū)域。 |
45號(hào)鋼板65錳鋼板42crmo鋼板40cr鋼板通過磨削強(qiáng)化技術(shù)是一種集磨削加工與表面淬火于一體的新技術(shù)可對(duì)鋼件表層進(jìn)行強(qiáng)化處理。針對(duì)礦在真空釬焊爐中采用Ag-Cu-Ti釬料在10、15、30 min三種釬焊保溫時(shí)間下對(duì)Ti(CN)與40Cr鋼進(jìn)行釬焊試驗(yàn)利用掃描電鏡和能譜分析對(duì)三種保溫時(shí)間下釬焊界面的微觀組織進(jìn)行分析。結(jié)果表明隨著釬焊保溫時(shí)間的延長(zhǎng)接頭釬料與母材之間的元素?cái)U(kuò)散越充分反應(yīng)層厚度越大。界面產(chǎn)物主要為:金屬陶瓷側(cè)為Cu基固溶體、(CuNi)固溶體、Ag基固溶體及少量金屬間化合物AlCu2Ti;釬料中間層為Ag基固溶體和Cu基固溶體;40Cr鋼側(cè)為(FeNi)固溶體及少量TiC顆粒層。 調(diào)質(zhì)鋼進(jìn)行表面納米晶結(jié)構(gòu)層的制備利用TEM、XRD、GX-71型金相顯微鏡和TUKON2100顯微分別對(duì)受沖擊和未受沖擊的40Cr鋼進(jìn)行疲勞實(shí)驗(yàn)測(cè)定了兩條疲勞壽命S-N曲線;采用S-3400N掃描電子顯微鏡對(duì)疲勞斷口形貌進(jìn)行分析。結(jié)果表明40Cr鋼受到?jīng)_擊后其S-N曲線顯示出材料的疲勞壽命明顯下降。在280MPa的應(yīng)力下40Cr鋼受到?jīng)_擊后的疲勞壽命下降34%;在600MPa的應(yīng)力下疲勞壽命下降73%;而在520MPa的應(yīng)力下疲勞壽命下降7%。斷口的形貌特征表明沖擊帶來的應(yīng)力集中導(dǎo)致瞬斷區(qū)面積明顯偏大從而造成疲勞壽命的下降。 。45號(hào)鋼板65錳鋼板42crmo鋼板40cr鋼板
45號(hào)鋼板為了改善金屬卷筒的組織性能采用Mo+Y2O3制成合金粉末將粘接劑均勻涂覆在40Cr鋼基材研究了不同溫度"零保溫"淬火工藝下40Cr鋼的顯微組織與性能的變化規(guī)律。結(jié)果表明在850~910℃下"零保溫"淬火和550℃回火后40Cr鋼的硬度、抗拉強(qiáng)度和沖擊吸收能量隨溫度的升高先增加后降低。890℃"零保溫"淬火和550℃回火時(shí)鋼的硬度、抗拉強(qiáng)度和沖擊吸收能量達(dá)到 值這些性能均優(yōu)于同溫度下保溫淬火時(shí)試驗(yàn)鋼的性能。40Cr鋼"零保溫"淬火性能的提高與其淬火后得到的細(xì)小板條狀馬氏體組織、奧氏體晶粒的細(xì)化和奧氏體中碳濃度分布不均勻有關(guān)。 ;42crmo鋼板
精度方面因此分析優(yōu)化現(xiàn)有45號(hào)鋼板65錳鋼板40cr鋼板42crmo鋼板
通過圖像預(yù)處理與分割、子圖像分類、晶界提取和晶界優(yōu)化等步驟對(duì)20鋼的金相組織進(jìn)行了晶界提取算法的研究并與手工提取晶界結(jié)果進(jìn)行了對(duì)比分析。結(jié)果表明經(jīng)過晶界45號(hào)鋼板65錳鋼板40cr鋼板42crmo鋼板提>在40Cr鋼表面進(jìn)行Co/W合金、超細(xì)WC(2~3μm)兩種材料激光合金化的試驗(yàn)檢驗(yàn)了合金化層的組織和性能通過與氣體滲氮層的比較表明激光合金化可以得到晶粒細(xì)化稀釋率低與基體結(jié)合牢固的表面強(qiáng)化層。合金層的顯微硬度、耐磨損等性能比氣體滲氮有不同程度的提高。40Cr鋼的注塑機(jī)螺桿經(jīng)激光合金化強(qiáng)化后使用壽命比氣體滲氮提高了兩倍顯示了良好的應(yīng)用前景。
設(shè)計(jì)了40Cr鋼的端面淬火工藝研究了φ110 mm工件斷面從表層到心部淬火后的組織并測(cè)試了從表層到心部的硬度分布。結(jié)果表明:40Cr40cr鋼板佳淬火工藝為淬火3 min后250℃回火;按照此淬火工藝φ110 mm工件斷面淬火后淬硬層硬度為5355 HRC半馬氏體
45號(hào)鋼板40cr鋼板42crmo鋼板65錳鋼板&n用不同厚度的Cu箔、Ni箔作為緩解接頭殘余應(yīng)力的中間層材料以Ag-Cu共晶合金箔為釬料在880℃10 min的工藝參數(shù)條件下對(duì)YG6硬質(zhì)合金和40Cr鋼進(jìn)行了真空釬焊試驗(yàn)。研究結(jié)果證實(shí)采用Ni箔做中間層能有效地降低接頭應(yīng)力大幅提高接頭強(qiáng)度;Cu箔能有效降低接頭殘余應(yīng)力但Cu本身強(qiáng)度偏低同時(shí)釬焊過程中大量溶解使中間層的實(shí)際厚度明顯減薄加之釬縫與中間層界面處組織不均勻且存在較嚴(yán)重的晶界滲入現(xiàn)象從而嚴(yán)重制約了接頭強(qiáng)度的提高;研究結(jié)果還表明中間層厚度對(duì)接頭強(qiáng)度也有明顯的影響只有在 厚度范圍內(nèi)才能達(dá)到 降低應(yīng)力、提高接頭強(qiáng)度為了研究高速冷滾打過程中工件材料40Cr鋼的動(dòng)態(tài)力學(xué)特性利用分離式Hopkinson壓桿試驗(yàn)裝置對(duì)40Cr鋼進(jìn)行了壓縮試驗(yàn)獲得40Cr鋼在不同應(yīng)變率(600~5 000 s-1)和不同溫度(20~400℃)條件下的應(yīng)力-應(yīng)變情況。試驗(yàn)結(jié)果表明:40Cr鋼對(duì)應(yīng)變率呈現(xiàn)出一定的敏感性和應(yīng)變率強(qiáng)化效應(yīng)塑性變形過程中產(chǎn)生的絕熱升溫對(duì)材料具有熱軟化作用。基于位錯(cuò)動(dòng)力學(xué)理論通過試驗(yàn)數(shù)據(jù)建立了40Cr鋼的動(dòng)態(tài)本構(gòu)模型。模型計(jì)算結(jié)果和試驗(yàn)結(jié)果對(duì)比表明:該模型可以較好地預(yù)測(cè)40Cr鋼在不同應(yīng)變率和溫度條件下的塑性流動(dòng)應(yīng)力。 ;45號(hào)鋼板65錳鋼板40cr鋼板42crmo鋼板
65錳鋼板45號(hào)鋼板40cr鋼板42crmo鋼板(1磁脈沖焊
研究了脈沖電流作用下40Cr鋼淬火殘余應(yīng)力的.結(jié)果表明當(dāng)脈沖電流密度達(dá)到一定數(shù)值后材料中的殘余應(yīng)力開始部分弛豫;當(dāng)電流密度達(dá)到6.3 kA/mm~2時(shí)殘余應(yīng)力可在700μs的脈沖電流處理時(shí)間內(nèi)完全而試樣的瞬時(shí)溫升僅約為360℃.在脈沖采用超音速微粒轟擊技術(shù)對(duì)40Cr鋼進(jìn)行單面表面納米化使其表面形成晶粒尺寸為10nm左右的納米晶層然后對(duì)試樣進(jìn)行不同溫度不同時(shí)間的低溫氣體滲氮。利用金相法硬度法和X射線衍射法對(duì)試樣兩面的滲氮層進(jìn)行分析對(duì)比。結(jié)果表明:納米層表面形成氮化物的溫度可降至300℃左右而在450℃時(shí)原始粗晶面氣體滲氮才形成連續(xù)的氮化物層表面納米化后大量的晶界促進(jìn)了氮原子的擴(kuò)散晶界上和晶內(nèi)存在的缺陷也可降低氮化物形成的氮?jiǎng)蓍T檻值。45鋼、40Cr鋼調(diào)質(zhì)熱處理新工藝與傳統(tǒng)的
磨削強(qiáng)化是利用磨削加工中的熱量和機(jī)械作用直接對(duì)零件表面進(jìn)行強(qiáng)化處理的新技術(shù)可將磨削加工與表面強(qiáng)化復(fù)合為一體從而省去感應(yīng)淬火工序降低能耗簡(jiǎn)化生產(chǎn)工藝充分有效地利用磨削熱。論文以40Cr鋼為研究對(duì)象采用棕剛玉砂輪在MMD7125平面磨床上進(jìn)行了磨削強(qiáng)化工藝試驗(yàn)采用分塊試件夾絲半人工熱電偶測(cè)溫技術(shù)獲得了不同磨削用量與冷卻條件下的磨削強(qiáng)化溫度變化曲線;利用HSX-1000型顯微硬度測(cè)試儀測(cè)定了磨削強(qiáng)化層的顯微硬度;利用MM6金相顯微鏡和數(shù)碼相機(jī)拍攝了強(qiáng)化層的金相組織形貌照片;對(duì)強(qiáng)化效果與強(qiáng)化機(jī)理進(jìn)行了探討;運(yùn)用ANSYS有限元分析軟件對(duì)磨削強(qiáng)化溫度場(chǎng)進(jìn)行了模擬并對(duì)強(qiáng)化層深度進(jìn)行了預(yù)測(cè)。研究結(jié)果表明:通過磨削參數(shù)的優(yōu)化