減少焊接熔池過熱,選用較小的焊接電流和較快的焊接速度,加快冷卻速度。對耐晶間腐蝕性能要求很高的焊件進行焊后穩定化退火處理應力腐蝕開裂:應力腐蝕開裂是焊接接頭在特定腐蝕環境下受拉伸應力作用時所產生的延遲開裂現象。奧氏體不銹鋼焊接接頭的應力腐蝕開裂是焊接接頭比較嚴重的失效形式,表現為無塑性變形的脆性破壞。應力腐蝕開裂防止措施:合理制定成形加工和組裝工藝,盡可能減小冷作變形度,避免強制組裝,防止組裝過程中造成各種傷痕(各種組裝傷痕及電弧灼痕都會成為SCC的裂源,易造成腐蝕坑)。
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廣泛選用磁鐵礦石階段磨礦—磁選流程,以取得高質量的鐵精礦產品;加拿大克雷格蒙特選廠選用了“以粒度為根底的PSM操控”,除了兩套正在運用的PSM—1外,又在磁鐵礦收回回路安裝了PSM—2用于—325目占85%~95%的較細磨礦粒度,既堅持了規則的磨礦粒度,一起又能使磨機的處理量,然后下降了每噸精礦的本錢。-赤鐵礦石選礦細粒嵌布赤鐵礦石的開發運用,促進了赤鐵礦浮選、重選、強磁選和焙燒磁選等選礦工藝的開展。
雙金屬復合耐磨鋼板由低碳鋼板和合金耐磨層兩部分組成,抗磨層一般占總厚度的1/3-1/2。工作時由基體提供抵抗外力的強度、韌性和塑性等綜合性能,由耐磨層提供滿足工況需求的耐磨性能。
耐磨鋼板合金耐磨層和基體之間是冶金結合。通過專用設備,采用自動焊接工藝,將高硬度自保護合金焊絲均勻地焊接在基材上。復合層數一層至兩層以至多層,復合過程中由于合金收縮比不同,出現均勻橫向裂紋,這是耐磨鋼板的顯著特點。

為了降低發電的煤耗以提高發電效率,發展蒸汽壓力和溫度等參數更高的超超臨界火電機組是主要途徑。但對其材料的要求也不斷提高,當蒸汽溫度提高到650~700℃時,傳統的鍋爐耐熱合金已經無法滿足其持久強度和抗氧化性能的要求。TG700C合金是一種具有較高的高溫持久強度及耐氧化性能的新型奧氏體耐熱合金,可以用于制造650~700℃超超臨界電站鍋爐主要部件用的各種無縫鋼管,其主要強化方式為析出相強化,其中主要的析出相包括M23CNb(C,N)、NbCrN、富銅相等。
耐磨層主要以鉻合金為主,同時還添加錳、鉬、鈮、鎳等其它合金成份,金相組織中碳化物呈纖維狀分布,纖維方向與表面垂直。碳化物顯微硬度可以達到HV1700-2000以上,表面硬度可達到HRc58-62。合金碳化物在高溫下有很強的穩定性,保持較高的硬度,同時還具有很好的抗氧化性能,在500℃以內完全正常使用。

當需要沉井下沉時,只需鑿除樁頭,沉井可憑自重克服土體的摩擦力和支撐力而下沉,一旦刃腳實至樁頭即可止沉。根據以上推論,在沉井即將到達設計標高(以相差5~7cm為宜)時,預先在設計標高處將粉噴樁鑿斷,即可控制沉井準確就位、止沉。挖方法表層灰土硬殼采用人工挖土,其余淤泥采用高壓水沖泥,每5cm為一層,逐層沖剝下降。為防止支撐墻及地梁承受彎矩及匯水抽泥的需要,將土層沖成鍋底型(中間低,四周高)。
耐磨鋼板具有很高耐磨性能和較好沖擊性能好,能夠進行切割、彎曲、焊接等,可采取焊接、塞焊、螺栓連接等方式與其他結構進行連接,在維修現場過程中具有省時、方便等特點,廣泛應用于冶金、煤炭、水泥、電力、玻璃、礦山、建材、磚瓦等行業,與其他材料相比,有很高的性價比,已經受到越來越多行業和廠家的青睞。
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由于各地黃土堆積環境、地理和氣候條件不同,致使其在堆積黃土的物理、力學性質等方面都具有明顯的差別,濕陷性有自西向東、自北向南逐漸減弱的規律。道地基處理由于濕陷性黃土的特性,在濕陷性黃土地區管道發生事故的主要原因是地基的不均勻沉降。因此管道對地基強度、穩定性及不均勻沉降有極為嚴格的要求。1影響地基的幾個因素強度及穩定性。當地基的抗剪強度不足以支撐上部結構的自重及附加荷載時,地基就全產生局部或整體剪切破壞。