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由于氮的同时渗入,铁碳的共析转变温度可以降低,使共析转变能在较渗碳为低的温度下进行,因而处理温度较低。同时由于氮的作用,马氏体临界冷却速度(见淬火)也得以降低,可在较缓和的淬冷介质中淬冷,减小淬冷畸变和开裂的倾向。碳氮共渗层中因有碳氮化物,能提高硬度,从而提高耐磨性。金属工件表面的碳氮含量和总的渗层深度,决定于气氛中的碳势温度和时间。碳氮共渗层深度较渗碳的浅,一般为.5~.75毫米。碳氮共渗层淬冷后显微组织为马氏体残余奥氏体碳化物和碳氮化合物,心部为低碳马氏体或含有非马氏体组织。



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液位传感器的侦测精度浇注设备的响应速度和控制系统的特性决定了液位控制的性。控制模式的基础是根据液位传感器输出值的变化和拉坯速度,并将其反馈回或传递给控制系统来控制滑动水口或塞棒的打开,从而控制中间包向结晶器的钢水流量。至于测量弯月面液位的传感器类型,x射线法和热电偶法早在80年代以前就已广泛使用。磁铁型是在80年代才开始推广的。至于浇注设备,虽然塞棒使用到了70年代中期,但经改进的滑动水口系统在板坯连铸机上更常见。

控制渗碳渗氮和热过程温度应力场的计算机模拟也是上海交通大学上世纪八十年代以来工作的突出方面。西安交通大学为根据机器零件服役条件及失效形式正确评价选择材料,长期开展关于材料宏观性能微观组织及其相互关系的研究。周惠久教授提出了小能量多次冲击理论用以修正一些材料评价和选用的准则。结合低碳马氏体在生产中的应泛应用,取得显著成效。哈尔滨工业大学多年来在雷延权教授下坚持了金属形变强化的理论和实践的研究,对一定温度和形变度下的金属再结晶规律,形变热处理后不同组织和性能之间叛乱纱有许多重要结论,并在此基础上引导和开发了一系列变化学热处理方法。X射线数字成像检测技术发展概况X射线数字成像是一项新兴的无损检测技术。(在以往的文献中将“X射线数字成像”无损检测技术称为“X射线实时成像”无损检测技术或“X射线实时成像与计算机图像处理”无损检测技术。其实,从成像原理来说并考虑到文字上叙述的方便,用“X射线数字成像”表述更为准确和贴切,本文改用“X射线数字成像”表述。)八十年代后期以来,英美等工业发达国家开始研究应用该技术;为了跟踪无损检测发展的新潮流,几乎在同时国内的无损检测界也开展了卓有成效的研究,并应用于锅炉压力容器焊缝的无损检测。


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