高温轴承主要应用在什么地方?

1.为什么说钢中的S、P杂质元素在一般情况下总是有害的?

答:S、P会导致钢的热脆和冷脆,并且容易在晶界偏聚,导致合金钢的第二类高温回火脆性,高温蠕变时的晶界脆断。

S能形成FeS,其熔点为989℃,钢件在大于1000℃的热加工温度时FeS会熔化,所以易产生热脆;

P能形成Fe3P,性质硬而脆,在冷加工时产生应力集中,易产生裂纹而形成冷脆。

2.钢中的碳化物按点阵结构分为哪两大类?各有什么特点?

答:简单点阵结构和复杂点阵结构

简单点阵结构的特点:硬度较高、熔点较高、稳定性较好;

复杂点阵结构的特点:硬度较低、熔点较低、稳定性较差。

3.简述合金钢中碳化物形成规律。

②相似者相溶:完全互溶:原子尺寸、电化学因素均相似;有限溶解:一般K都能溶解其它元素,形成复合碳化物。

③NM/NC比值决定了碳化物类型④碳化物稳定性越好,溶解越难,析出难越,聚集长大也越难;⑤强碳化物形成元素优先与碳结合形成碳化物。

4.合金元素对Fe-C相图的S、E点有什么影响?这种影响意味着什么?

答:A形成元素均使S、E点向_____移动,F形成元素使S、E点向_____移动。

S点左移意味着_____减小,E点左移意味着出现_______降低。

(左下方;左上方)(共析碳量;莱氏体的C量)

5.试述钢在退火态、淬火态及淬火-回火态下,不同合金元素的分布状况。

答:退火态:非碳化物形成元素绝大多数固溶于基体中,而碳化物形成元素视C和本身量多少而定。优先形成碳化物,余量溶入基体。

淬火态:合金元素的分布与淬火工艺有关。溶入A体的因素淬火后存在于M、B中或残余A中,未溶者仍在K中。

回火态:低温回火,置换式合金元素基本上不发生重新分布;>400℃,Me开始重新分布。非K形成元素仍在基体中,K形成元素逐步进入析出的K中,其程度取决于回火温度和时间。

6.有哪些合金元素强烈阻止奥氏体晶粒的长大?阻止奥氏体晶粒长大有什么好处?

答:Ti、Nb、V等强碳化物形成元素(好处):能够细化晶粒,从而使钢具有良好的强韧度配合,提高了钢的综合力学性能。

7.哪些合金元素能显著提高钢的淬透性?提高钢的淬透性有何作用?

答:在结构钢中,提高马氏体淬透性作用显著的元素从大到小排列:Mn、Mo、Cr、Si、Ni等。

作用:一方面可以使工件得到均匀而良好的力学性能,满足技术要求;另一方面,在淬火时,可选用比较缓和的冷却介质,以减小工件的变形与开裂倾向。

8.能明显提高回火稳定性的合金元素有哪些?提高钢的回火稳定性有什么作用?

答:提高回火稳定性的合金元素:Cr、Mn 、Ni、Mo、W、V、Si

作用:提高钢的回火稳定性,可以使得合金钢在相同的温度下回火时,比同样碳含量的碳钢具有更高的硬度和强度;或者在保证相同强度的条件下,可在更高的温度下回火,而使韧性更好些。

9.第一类回火脆性和第二类回火脆性是在什么条件下产生的?如何减轻和消除?

脆性特征:①不可逆;②与回火后冷速无关;③断口为晶界脆断。

产生原因:钢在200-350℃回火时,Fe3C薄膜在奥氏体晶界形成,削弱了晶界强度;杂质元素P、S、Bi等偏聚晶界,降低了晶界的结合强度。

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氮化硅陶瓷是什么材料做的

氮化硅陶瓷是一种重要的结构陶瓷材料氮化硅的陶瓷珠,能达到HRC80度,极限高温800度左右。氮化硅陶瓷的运用这般普遍,但要彻底取代传统式原材料还必须更进一步的科学研究和探寻缘故是氮化硅在一些严苛工作环境时,依然会产生浸蚀,导致各种各样毁坏,如高溫空气氧化、、熔盐浸蚀、强酸强碱浸蚀等。

  特性:高频绝缘陶瓷,微观结构:多晶与玻璃相,形状:管形

功能:其他,产品参数:φ95*20*15MM

氮化硅陶瓷轴承滚珠加工用什么刀具?
加工流程及方法:挤做成形基本参数有机化学嘴的锥度M和机嘴直筒型定形段的长短机嘴的锥度应依据机嘴挤出入口直徑规格和生产制造工作经验来明确锥度过小,挤压坯体不高密度,非常容易破裂;锥度过大,挤压时摩擦阻力大,机器设备负载通电,比较严重时坯体在长短方位上面出現仍'笋状纹机嘴直筒型定形段距离工也依据机嘴挤出入口直徑D而定直筒型段过短,挤压成型太松,坯体非常容易破裂与在挤压时晃动;若过长,非常容易出現竖向裂痕除此之外,机嘴和表芯务必同舟,不然会导致坯体不可以竖直挤压和坯壁薄厚不匀称。社会经验还说明,挤做成形的坏体轴向收拢比竖向收拢大,一般 挤压门直徑越小,轴向缩水率越大在挤制一些厚实坯体时,出自于挤压全过程和起吊烧制全过程的作用力危害,坯体上、下两边的轴向收拢也是有显著区别因而,装坯时一般 将轴向规格很大的一端做为上方起吊那样可让烧廊后商品上、下两边的轴向规格趋向一致。

陶瓷烧结时应注意什么问题?
氮化硅陶瓷极耐高温,强度一直可以维持到1200℃的高温而不下降,受热后不会熔成融体,一直到1900℃才会分解。,氮化硅陶瓷热膨胀系数小(2.8-3.2)×10-6/℃,导热系数高,抗热震,从室温到1000℃热冲击不会开裂。

氮化硅陶瓷在生活中的应用

氮化硅(Si3N4)陶瓷材料作为一种优异的高温工程材料,最能发挥优势的是其在高温领域中的应用它极耐高温,强度一直可以维持到1200℃的高温而不下降,受热后不会熔成融体,一直到1900℃才会分解,并有惊人的耐化学腐蚀性能,能耐几乎所有的无机酸和30%以下的烧碱溶液,也能耐很多有机酸的腐蚀。

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