港热处理测试仪

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  • 400-860-5168转0264
    环球分析测试仪器有限公司(UATIL)成立于1982年,总部设在香港,是国外多家知名的高新科技仪器生产制造商在中国的独家总代理。主要产品电化学仪器:电化学工作站、光电化学测试设备 化学合成仪器:全自动反应系统、反应量热仪、超声波结晶系统、平行合成仪、高温高压釜、流动化学系统 萃取及纯化仪器:超临界萃取仪、快速制备色谱、固相萃取、溶剂蒸发仪、气体纯化系统 生命科学仪器:生物反应器、发酵罐、冷冻干燥机、移液工作站、离心浓缩仪 乳品分析仪器:乳品成分分析仪、体细胞计数器、奶牛生产性能测试仪 材料测试仪器:网格应变测试仪、杯凸试验机 惰性环境仪器:手套箱 微流控仪器:单细胞测序、细胞包裹、微流控芯片、微流泵、液滴微流控系统、3D芯片打印机
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  • 山东省潍坊瑞格测试仪器有限公司是一家专业从事分析检测仪器的研发、生产、销售及服务于一体的高科技企业。公司产品主要应用于农业科研、土壤分析、地质勘探、公路建设、食品、医药、化工、卫生防疫、环保检测等领域。 目前公司主要有四大系列产品,分别为粉碎系列、药残检测系列、田间信息管理系列、样前处理系列。产品获得国家17项专利,其中自主研发的“改进型土壤粉碎机”入围2011年度国家星火计划。产品在中科院、社科院、环科院、中国农业大学、山东大学等多个科研院校中得到广泛应用,并在全国多个省土肥站测土配方施肥项目仪器采购中中标。公司还积极拓展海外业务,且远销印度及东南亚等地区。 公司自创立以来,本着“质量第一,用户至上”的原则,秉承“科技服务社会”的理念,积极引进吸收国内外的先进技术,不断研制开发出优质、高效、实用的新型产品。
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  • 400-860-5168转4077
    上海华龙测试仪器有限公司是智能化、数字化、自动化试验机产品专业生产企业,是经国家批准授权的“中华人民共和国进出口企业”。 1999年通过 ISO9001(1994版)国际质量体系认证,2002年通过 ISO9001(2000版)中国和美国国际质量体系认证。2000年被上海市政府认定批准为“上海市高新技术企业”。2008年被国家科学技术委员会等部委认定批准为“国家高新技术企业”。2002年起连续被上海市浦东新区质量技术监督局授予企业 “质量管理先进集体”称号。2007公司研发中心年被上海市浦东新区人民政府认定批准为“浦东新区企业技术开发机构”和2004-2006年度“浦东新区先进集体”,被上海市政府授予2004-2006年度“上海市劳模集体”, 2007年公司被浦东新区人民政府考核评定为“浦东新区科技创新基地”在全国各省区重点城市设置26个营销技术服务中心,在美国、法国、西班牙、新加坡、马来西亚、香港设立了国外营销代理机构。产品广泛应用于航空航天、国防军工、机械制造、车辆船舶、钢铁冶金、电线电缆、塑料橡胶、建筑建材、大专院校、科研院所、商检质检等国民经济各领域,对各类金属、非金属、构件、成品、新材料的各项物理力学性能测试、分析和研究。企业现有员工300余人,其中大专以上学历员工为161人,16年来,企业共研发完成79大系列800余个产品种的试验机,先后有四大系列产品荣获“上海市重点新产品”,两大系列产品荣获“国家重点新产品”,八大系列产品被市科委评定为“上海市高新技术成果转化项目”。产品遍布国内各省区,并远销美国、德国、西班牙、南非、韩国、巴基斯坦、巴布亚新几内亚、马来西亚、泰国、新加坡等国际市场。上海华龙测试仪器有限公司位于上海市浦东新区川沙经济园区,企业占地23500 m2,建筑面积16800m2,绿化面积3800 m2,企业资产总计9600余万元,具有科研办公大楼、电装调试楼、工装工艺楼、总装车间、机加车间、下料车间、冷作车间、计量室、样机室等齐全的生产和办公设施。本公司拥有大型精密镗床、微控线切割、龙门刨床、数控铣床、卧式数控车床、高精外圆磨床、平面磨床、数控氩弧焊、剪板机、折弯机等各类精密加工设备和检测设备386台套。企业年产试验机生产能力可达1500余台。我公司研发的所有产品均具独立自主知识产权,拥有38项“中华人民共和国专利”。在提高产品质量,提升品牌价值的同时,公司注重工艺、工装设计,提高标准化、系列化、规范化能力,将产品研制生产的全过程纳入ISO9001质量体系,全面进行受控管理。公司将竭诚为国内外客户,为世界计量检测工作的发展,做出新的贡献。
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港热处理测试仪相关的仪器

  • 技术参数:主要技术参数 · 温度范围: 50 -250℃ · 温度精度: ± 3℃ · 升温速度: 15℃/min (80-180℃,230V) · 降温速度: 9℃/min (80-180℃,230V) · 流量范围: 0-300 mL/min (常规状态下) · 适用于容量法和库仑法卡氏水份测定仪主要特点:860卡氏样品加热处理器是瑞士万通容量法或库仑法卡氏水份测定仪的理想辅助设备。它可以轻易、精确地测定困难样品中的水分。 特点: · 全电子控制,试验条件重复性极高 · 数字式载气流量控制,更精确 · 仪器管路结构更合理、更精巧 · 气体种类可变,气流更大,自动流量修正 · 全新控制界面,参数直观,操作简单 · 无副反应干扰测定、无测定杯和传统卡氏炉腔易被样品污染的问题 样品制备很简单 只需把称重后的样品放入样品瓶,然后用封口工具密封即可。覆有PTFE膜的密封盖绝对保证样品在测定过程中不受环境的影响。同时避免了使用样品舟容易污染传统卡氏炉腔的问题。860卡氏样品加热处理器可使用多种规格的样品瓶。 仪器控制更方便 全电子控制温度、气流等参数,确保试验条件的准确性。全新的控制面板,按键指示清楚,简单易懂。液晶屏可同时显示仪器的真实温度、气体流量以及设定的温度等参数。可编程设定2个的温度范围。 仪器结构更合理 与早期卡氏样品加热处理器相比,860的加热模块更大;同时,增强了散热能力,冷却速度更快,有效缩短更换样品的等待时间。另外,双筒针的导杆由原来的弹簧杆变为现在的单筒滑杆,操作的安全性与简便性进一步提高。
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  • RSM-R15N-W热处理炉专用无线高温炉温测试仪专用热处理高温测温,是热处理高温行业测温利器,带有无线数据传输功能,帮助厂家了解自己工艺温度,调整工艺,提升品质和效率。
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  • 技术参数:型号 WG201 WG202 WG203 WG401 WG402 WG403 ■ 性能 循环方式 强制空气循环 温度范围 室温+20℃~+200℃ 室温+20℃~+400℃ 温度波动度 &le ± 0.5℃ 温度均匀度 &le 2.0℃ (at+200℃) &le 7.0℃(at+400℃) 升温时间 约60min 约90min ■构成 外壳材料 冷轧钢板表面环氧粉末静电喷涂 内胆材料 不锈钢板SUS304 保温材料 玻璃棉 岩棉 大门密封 环保硅橡胶条 石棉绳 循环风道 三面循环风道 加热器 镍铬合金电加热器 风机 离心风机 马达 冷凝型 电缆孔 直径50mm 脚轮 可固定的脚轮 ■控制器 温度控制方式 微电脑 PID控制 温度设定方式 按上下键设定数字 温度显示方式 LED数字显示 运转方式 定值运转 传感器 PT100&Omega ■ 安全装置 独立超温保护,过电流断路器 ■规格 内部尺寸 ( mm ) D 450 550 650 450 550 650 W 450 550 650 450 550 650 H 450 550 700 450 550 700 内容积 (L) 90 L 170L 300L 90L 170L 300L 电 源 AC220V 50Hz AC380V 50Hz 功率 (kw) 2 2 3.5 3 3.5 6 ■附件 电缆引线孔盖1个,不锈钢搁板 2套,说明书1套 ■ 选配附件 可编程温度控制器/增加搁板/观察窗/外接通讯接口(RS485or RS232)等 注: 1、以上技术参数在环境温度23℃± 2℃ ,湿度65%RH± 20%,无负荷条件下测得的数据 主要特点:WG高温试验箱 特点 : 采用三风道结构,确保产品的温场均匀 采用微电脑PID温度控制器,控温精度高,控制稳定可靠,操作简单 独立超温保护控制器,提高了产品的安全性和可靠性 产品系列齐全,备有各个温度段的系列产品。 用途 1. 适用于电工、电子产品、零部件及材料进行高温试验; 2. 也可用于非挥发性及非易燃易爆物品的干燥、热处理、老化等其它高温试验。 执行与满足标准 1.GB/T11158-1989高温试验箱技术条件 2.GB2423.2-1989试验BTestB
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  • ITW收购热处理仪器设备公司Despatch
    工业仪器及产品制造商Illinois Tool Works Inc(ITW)7月25日宣布,已收购了美国热处理仪器设备领先供应商Despatch Industries,但并没有公开交易的具体条款。  据了解,Despatch 创建于1902年,总部位于明尼苏达州的Lakeville,主要产品有工业、实验室用烘箱,洁净室用烘箱,环境模拟及老化实验设备,量产烘炉,烧结和扩散炉等,在2011年营收预计将超过2亿美元。  对于此次交易,ITW的执行副总裁Steve Martindale表示:“我们对这次收购感到非常高兴,因为Despatch公司的核心热处理技术非常符合我们现有的一些电子设备业务的要求。作为热处理领域的领先者,Despatch可以让ITW立即进入一些极具吸引力的高增长行业,比如太阳能和碳纤维行业,还可以让我们有机会将某些现有产品的销售推广到这些新市场”。  Despatch公司首席执行官Patrick Peyton则说到:“对于Despatch的员工和客户来说,这都是一个激动人心的机会,因为我们能够凭借ITW的全球覆盖和力量,加快增长和创新。Despatch拥有强大的市场业务和成熟的技术,与ITW的全球广度和基础实力结合,将促进技术进步和下一代工具的强劲扩张”。  关于ITW:  ITW拥有近100年的历史,是《财富》200强中的一家全球性多元化工业产品制造商。该公司主要为全球各地的发达国家以及新兴市场的客户提供增值耗材、设备和服务。ITW的主要业务平台包括焊接、汽车OEM、工业包装、食品加工设备、建筑、聚合物和流体、测试与测量、电子、表面装饰和汽车售后市场,公司在全球各地拥有员工6万余人。ITW2010年的总营收达到154亿美元,超过一半的收入来自美国以外地区。  关于Despatch:  Despatch是一家有百年历史的提供热处理,各种加热、固化系统及环境测试解决方案的美国公司。主要产品有工业、实验室用烘箱,洁净室用烘箱,量产烘炉,环境模拟及老化实验设备,烧结和扩散炉等,主要品牌包括Despatch和Ransco,可广泛应用于电子,半导体,机械,制药,材料,交通以及各种实验室。
  • 三思纵横高调征战第十八届西部国际热处理工业炉展览会
    西部国际热处理工业炉展览会由我国汽车制造与汽车装备领域最大的行业团体——中汽协与装备联盟主办,得到了全国十三个地方省市热处理行业协会、学会的大力支持。该展会以热处理技术以及装备信息交流合作为展会主要目的,成为了西部规模最大,最具影响力的国际性品牌展会。作为拥有行业顶尖的高温测试设备与专业的高温测试解决方案供应商,三思纵横应邀参加此次展会,希望通过此次展会推动国内热处理技术创新发展,支持中国汽车制造业谱写新时代篇章。近年来,三思纵横紧跟科技时代的发展,根据热处理技术的发展需求革新了三思纵横试验机高温测试技术,研发出一系列媲美国外一流技术试验机的产品,打破了国外试验机在中国的垄断地位。随着汽车工业制造水平的快速提升以及全球环境对汽车金属热处理工艺提出的更高的要求,汽车制造以及零部件生产企业生产中对材料在高温环境下的力学性能要求也不断提高,尤其是高温持久蠕变性能。因此,在诸多材料试验方案中,对材料高温性能的试验显得极为关键。为了与新材料试验标准及要求相匹配,一代代的高温蠕变试验机相继诞生,如三思纵横CTM系列高温持久蠕变试验机等。三思纵横CTM系列高温持久蠕变试验机能够适用于各种金属及合金材料在高温环境下的蠕变性能和持久强度试验。该试验机采用全数字式交流伺服及高精度、高响应频率的交流伺服电机以及电动式升降筒式高温炉,从而具备频率响应快、定位精度高、大幅降低劳动强度、使用安全可靠等优势。而且该试验机工作效率是传统对开式高温炉的十几倍,可以在不高于1200℃的条件可以保障使用30000小时,占地面积小。虽然此前的高温持久蠕变试验机取得了很好的成绩,但我们并未止步于此。三思纵横本着“敢为人先,勇于创新”的生产理念,至今已经将最新的研发目标放在新一代持久蠕变试验机上,寻求在高温高真空环境下的试样试验技术的更大突破。钢铁、铝、铜、镁、钛等汽车制造业中常见的金属及其合金都需要通过热处理改变其物理和化学性能,以获得不同的使用性能。为了降低汽车CO2排放,汽车零部件的热处理技术发展趋势是:减少活动部分、优化热处理条件、提高设备效率。汽车制造行业通过改进汽车轴承零件生产加工、优化发动机和动力系统的设计、控制汽车螺栓的热处理质量、深入探究高强韧铝合金的结构件生产工艺及产品的热处理问题等各种手段,进一步优化了汽车各种零部件生产中各个工序中的热处理技术,改善了汽车制造中的高温环境,大幅减少了CO2的排放量。在可预计的未来中,三思纵横将带领中国试验机企业进一步优化汽车制造及零部件制造企业密切关注的高温测试技术。三思纵横凭借不断推陈出新的产品技术与优质的服务积累了一大批例如上海宝钢、核理工等高端客户。通过为众多优秀的企事业单位先后提供价值数千亿的一流高温测试设备,三思纵横推动了中国汽车制造行业在热处理技术进行跨越式创新,从而赢得了海内外客户的一致认可!在这些优质客户的多年的口碑传播中,三思纵横以与国际一流研发技术接轨的设备以及专业、贴心的售后服务在此次荟聚全球顶尖的热处理新技术、新产品的行业盛会中吸引了一大批来自五湖四海的优质企业客户。三思纵横向从全国各地赴渝参展的企事业单位展示了专业、全面的高温测试技术及多年与各类大型企事业单位长期合作积累的丰富经验,收获了众多参展企业客户的信任与支持!近年来,精品频出的三思纵横在国内外各种大型的展会或者会议中收获了极高的关注度,塑造了独特的企业形象。三思纵横将继续以艰苦奋斗和持续创新的精神创造一系列的中国试验机的行业奇迹,拉开中国试验机时代新序幕!
  • Quantum Design中国子公司将日本ADVANCE RIKO公司最新先进热处理技术设备引进中国
    日本ADVANCE RIKO公司从上世纪70年代到现在50多年来,专业从事“热学”相关技术和设备的研究开发,并一直走在相关领域的前端。其开发生产的设备受到钢铁,汽车相关企业与科研单位的广泛关注,新日本制铁,JSW日本制铁所,上海宝钢,北京科技大学等国内外知名企业和高校均是其设备的用户。2017年下旬,Quantum Design中国子公司将日本ADVANCE RIKO公司的新先进热处理技术设备引进中国。连续退火实验与模拟系统 日本ADVANCE RIKO公司提供连续退火实验与模拟系统CAS-AYⅡ。这套系统可以地实现钢铁材料热处理过程的模拟,可以对钢板,不锈钢板,和磁性钢板等进行通用热处理实验以及热处理模拟。CAS-AYⅡ可以实现样品加热和冷却温度控制;钢板表面良好的温度均匀性;使用立的冷却腔实现急速冷却。CAS-AYⅡ可以用于薄钢板连续退火模拟实验;在各种气氛下退火实验,表面处理实验;在钢板时效过程中的热处理。超高温高速退火炉日本ADVANCE RIKO公司提供超高温高速退火炉。这个桌面型超高温高速退火炉的大功率点聚焦加热以及超高的反射效率可以在10s 内将15mm×15mm 的试样加热到1800℃,可以同时搭载水淬系统实现对金属材料的快速加热和热后急冷。红外线灯加热法可实现清洁加热,减少灰尘和气体的生成。可以运用于SiC氧化膜的生成和激活;可以作为热处理炉对高熔点材料进行热处理;也可以作为局部热处理冲击炉来使用。

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  • 泰仕达 TSD炉温测试仪,值得你信赖的炉温测试仪

    【产品介绍】 泰仕达 TSD炉温测试仪优越的隔热性能使测试系统在恶劣热环境中进行温度测绘。和产品一起通过热处理炉,可全程测试监测热处理炉和产品的温度,无需拖偶试验即可取得有价值数据,形成的曲线分析报告能即时提供给工程师们产品和炉子的真实温度状态,将告诉您如何和来优化操作。通过均衡温度,时间和加热速率,您便可提高线速度和产品质量,实现高效率生产。 泰仕达 TSD炉温测试仪是一款高精度、高稳定性的炉膛温度测试记录产品,填补了国内温度采集领域的空白,该系统还配有功能强大的软件分析系统,将采集到的温度值进行数据保存,上位机软件分析系统进行功能温度与长度、时间、产品功能等参数的同步分析处理。【适用范围】: 涂装烤漆炉温测试仪,不粘涂料炉温测试仪,钢铁热处理炉温测试仪,轮毂热处理炉温测试仪,SMT炉温测试仪,钎焊炉温测试仪,汽车涂装炉温测试仪,食品烘烤炉温测试仪,陶瓷烧制炉温测试仪,搪瓷炉温测试仪。

  • 【原创大赛】CrMo钢感应调质热处理研究

    【原创大赛】CrMo钢感应调质热处理研究

    对于普通碳钢及合金钢,调质处理可以改善钢的综合性能,调质工艺(高温淬火+高温回火)已应用多年,工艺也比较成熟。调质工艺中的淬火过程是加热钢使其完全奥氏体化后快速冷却,使得碳和合金元素完全固溶到铁素体基体中而形成一种过饱和铁素体而形成马氏体,这种马氏体的强度很高,在随后的高温回火过程中使得碳化物析出,起到析出强化作用,改善钢的性能。通过控制回火处理的温度及时间来调配钢的强韧性。 CrMo钢主要应用于伴有腐蚀环境的油气田中,高钢级CrMo钢需要在保持高强度的同时满足抗腐蚀的条件,这就需要对钢管进行相应的处理,如细化晶粒、改善碳化物构成等。大量研究表明,使用感应热处理的方式可以明显的改善钢管的性能[sup][/sup]。感应热处理方式具有低成本、高效率的特点,并且在钢管制造中可以超越常规热处理,在提高晶粒度、改善析出相构成,降低位错密度等多方面有优良的表现。快速的加热淬火可以使晶粒度同比提高2级以上,快速的加热回火可以抑制析出相(碳化物)长大,使其更加细小、均匀、弥散分布于基体组织,有益于提高钢管的综合性能。采用中频感应加热的方式对CrMo钢进行调质处理,通过细化试验钢的晶粒及调整回火过程中析出相的形态和分布,使感应热处理后的试验钢力学性能相对常规热处理有了较大的提高。[b]1 试验材料和方法[/b] 试验中采用CrMo作为试验钢,样管规格为88.9mm*6.45mm。试验钢经EAF电弧炉冶炼、LF炉精炼后使用VD炉真空脱气,采用连铸的方式制成管坯,,使用PQF三辊连轧机制成无缝钢管。采用中频感应炉对样管进行感应淬火和感应回火处理,从调质处理后的管材上切取样品,对所切取的样品进行粗磨、细磨、抛光、浸蚀(浸蚀剂采用4%HNO[sub]3[/sub]+96%C[sub]2[/sub]H[sub]5[/sub]OH,浸蚀时间为5~10秒),然后在金相显微镜上进行显微组织观察。为了进一步观察回火索氏体中碳化物的形态,用扫描电子显微镜进行显微组织观察,采用X衍射仪进行X射线衍射试验并采用透射电镜确定析出相种类。 为了研究感应热处理过程中试验钢在感应淬火和感应回火两个不同阶段的变化以及方便和传统电阻炉加热热处理进行对比,我们采用以下热处理方式进行试验,分别为:I、中频感应炉淬火+电阻炉回火;II、电阻炉淬火+电阻炉回火;III、电阻炉淬火+中频感应炉回火;IV、中频感应炉淬火+中频感应炉回火。感应热处理过程中的加热时间,采用5~10分钟,短时间内的感应热处理加热方式可以避免试验钢的晶粒长大,保证试验钢通过热处理试验得到更好的宏观力学性能。[b]2 试验结果及讨论2.1 感应淬火对试验钢的性能影响[/b] 使用中频感应炉和电阻加热炉对CrMo钢进行了感应淬火与常规淬火的比较试验,分别使用热处理方式I和II,结果如表一所示:表一 不同热处理淬火方式下试验钢的力学性能[table=565][tr][td] [align=center]试样号[/align] [/td][td] [align=center]热处理制度[/align] [/td][td] [align=center]屈服强度[/align] [align=center](Mpa)[/align] [/td][td] [align=center]抗拉强度(Mpa)[/align] [/td][td] [align=center]延伸率[/align] [align=center](%)[/align] [/td][td] [align=center]冲击功[/align] [align=center](J)[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]1[/align] [/td][td] [align=center][i]950°C×10min[/i][/align][i] [/i][align=center]+670°C×60min[/align] [/td][td] [align=center]917[/align] [/td][td] [align=center]957[/align] [/td][td] [align=center]17.5[/align] [/td][td] [align=center]76[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]2[/align] [/td][td] [align=center][i]950°C× 5min[/i][/align][i] [/i][align=center]+670°C×60min[/align] [/td][td] [align=center]934.5[/align] [/td][td] [align=center]965[/align] [/td][td] [align=center]16[/align] [/td][td] [align=center]70[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]3[/align] [/td][td] [align=center]950°C×40min[/align] [align=center]+670°C×60min[/align] [/td][td] [align=center]830[/align] [/td][td] [align=center]847[/align] [/td][td] [align=center]16[/align] [/td][td] [align=center]75[/align] [/td][/tr][/table] 表一采用了三种热处理制度,前两种都采用热处理方式I,不同的是淬火前的感应加热时间不同,1#试样采用10分钟的加热时间,2#试样采用5分钟的加热时间,用于比较在不同淬火加热时间情况下试验钢的力学性能变化。3#试样采用热处理方式II进行调质处理,主要用于和1#试样比较不同淬火热处理方式下试样钢的力学性能变化。通过比较可以发现,经过感应热处理淬火的1#试样在保持近似冲击功性能的同时,屈服强度比常规热处理淬火的3#试样提高近90Mpa,达到125ksi钢级,这主要是因为感应热处理淬火保温时间较短,奥氏体晶粒形核后长大时间相对较短,使淬火后的试验钢晶粒细化。[img=,674,300]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707020914_01_2984502_3.png[/img] 图1是1#和3#两种试样的原奥氏体晶粒图。从图1中可以看出,经过感应热处理淬火的试样相对常规热处理的试样,晶粒细化程度明显。为了准确评价试样的晶粒度级别,我们采用比较法对试验钢进行奥氏体晶粒度的评级,因为标准中没有9级以上的晶粒度评级,因此采用200倍金相评级+2的方法,得到1#试样的晶粒度为10级,3#试样的晶粒度为8.5级。 晶粒度细化是提高钢管性能的主要因素,因此经过感应热处理的试样力学性能相对常规热处理有所提高。[img=,554,388]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707020914_02_2984502_3.png[/img] 图2是2#试样在200X显微镜下的晶粒度图,晶粒度为11级,通过对比1#和2#试样的感应热处理制度和晶粒度级别可见,随着感应淬火加热时间的减少,晶粒度呈细化的趋势。 通过对比1#和2#试样的力学性能发现,在同样的感应淬火热处理中,缩短加热时间虽然可以使晶粒度进一步细化,但这种晶粒度的细化无法同时提高试样钢的屈服强度和冲击功。从表一中可以看出,随着缩短感应淬火加热时间,试样钢的屈服强度有所提高,但冲击功性能相对降低,因此,试样钢要得到满意的力学性能需要合理的制定感应淬火加热时间。同时我们也可以看出,在感应热处理中通过灵活的调整感应淬火加热时间,可以控制试验钢力学性能的配比。[b]2.2 感应回火对试验钢的性能影响[/b] 感应淬火热处理可以通过细化晶粒提高试验钢的力学性能,感应回火热处理则通过改变析出相的形态和位错密度来改善试验钢的性能。试验中同样使用中频感应炉和电阻加热炉对抗腐蚀无缝钢管27CrMo27Vs进行了感应回火与常规回火的比较试验,分别使用热处理方式III和II。在感应热处理回火前,三种样品都采用常规热处理淬火的方式,热处理制度为950°C×40min,不同回火制度的试验结果如表二所示:表二 不同热处理回火方式下试验钢的力学性能[table=565][tr][td] [align=center]试样号[/align] [/td][td] [align=center]热处理制度[/align] [/td][td] [align=center]屈服强度[/align] [align=center](Mpa)[/align] [/td][td] [align=center]抗拉强度(Mpa)[/align] [/td][td] [align=center]延伸率[/align] [align=center](%)[/align] [/td][td] [align=center]冲击功[/align] [align=center](J)[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]4[/align] [/td][td] [align=center]950°C×40min[/align] [align=center]+670°C×5min [/align] [/td][td] [align=center]902[/align] [/td][td] [align=center]949[/align] [/td][td] [align=center]18.0[/align] [/td][td] [align=center]73[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]5[/align] [/td][td] [align=center]950°C×40min[/align] [align=center]+670°C×3min [/align] [/td][td] [align=center]922[/align] [/td][td] [align=center]968[/align] [/td][td] [align=center]18.0[/align] [/td][td] [align=center]70[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]3[/align] [/td][td] [align=center]950°C×40min[/align] [align=center]+670°C×60min[/align] [/td][td] [align=center]830[/align] [/td][td] [align=center]847[/align] [/td][td] [align=center]16[/align] [/td][td] [align=center]75[/align] [/td][/tr][/table] 表二采用了三种热处理制度,前两种都采用热处理方式III,不同的感应回火热处理的加热时间不同,4#试样采用5分钟的加热时间,5#试样采用3分钟的加热时间,用于比较在不同回火加热时间情况下试验钢的力学性能变化。3#试样采用热处理方式II进行调质处理,主要用于和4#、5#试样比较不同回火热处理方式下试样钢的力学性能变化。通过比较可以发现,经过感应热处理回火的4#、5#试样在保持近似冲击功性能的同时,屈服强度比常规热处理回火的3#试样提高70Mpa以上,达到125ksi钢级。在感应热处理回火过程中,不同于传统热处理。传统热处理需要较长的时间使在淬火过程中固溶的碳及合金元素充分析出,从而满足冲击性能,而感应热处理方式可以在短时间内提供试验钢较高的能量,造成短时间内就可以满足析出相的充分析出。图3是使用扫描电镜得到的3#和4#试验钢的析出相形貌照片,照片中3#试样的析出相形态以棒状和带有尖端的条状为主,球状及椭圆状析出相很少,而4#试样的析出相形态以球状和椭圆状为主,很少出现棒状和带有尖端的条状形态,这是因为传统热处理是一个渐变的过程,满足性能必然要提高加热时间,提高加热时间伴随着析出相的长大和偏聚,形成棒状或带有尖端的条状,增加材料的脆性;而感应热处理的回火过程时间很短,析出相来不及长大,形成分布均匀,偏重于球形或椭圆形的形态,使试验钢减少由于析出相的偏聚而带来的性能下降,从而达到提高力学性能的目的。[img=,690,309]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707020915_01_2984502_3.png[/img][b]2.3 感应热处理对试验钢的影响[/b] 通过以上的分析,我们可以看出感应热处理淬火和回火都可以利用不同的微观机理达到提高试验钢力学性能的目的。表三中的6#试样是采用IV热处理方式的力学性能结果,与3#试验钢对比发现两种热处理方式下冲击功变化较小。采用感应调质热处理(淬火和回火)后的试验钢相对传统调质处理,屈服强度可以提高超过100Mpa。表三 不同方式调质处理后试验钢的力学性能[table=553][tr][td] [align=center]试样号[/align] [/td][td] [align=center]热处理制度[/align] [/td][td] [align=center]屈服强度[/align] [align=center](Mpa)[/align] [/td][td] [align=center]抗拉强度(Mpa)[/align] [/td][td] [align=center]延伸率[/align] [align=center](%)[/align] [/td][td] [align=center]冲击功[/align] [align=center](J)[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]6[/align] [/td][td] [align=center]950°C×10min[/align] [align=center]+670°C×5min [/align] [/td][td] [align=center]945[/align] [/td][td] [align=center]998[/align] [/td][td] [align=center]18.5[/align] [/td][td] [align=center]74[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]3[/align] [/td][td] [align=center]950°C×40min[/align] [align=center]+670°C×60min[/align] [/td][td] [align=center]830[/align] [/td][td] [align=center]847[/align] [/td][td] [align=center]16[/align] [/td][td] [align=center]75[/align] [/td][/tr][/table][img=,690,299]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707020916_01_2984502_3.png[/img] 使用感应热处理的方式对抗腐蚀无缝钢管进行热处理不仅仅可以提高材料的力学性能,同时需要值得注意的是感应加热这种热处理方式带来的析出相及位错密度的改变。图4是3#试样和4#试样的透射电镜图象,通过图4可知,经过感应回火热处理的4#试样具有更低的位错密度。27CrMo27Vs钢主要以抗H[sub]2[/sub]S为目的,在腐蚀过程中H离子往往存在于材料的位错位置,位错密度高会引起H离子的聚集并形成氢分子,随着氢气团的增大使材料产生氢致开裂,在使用中会出现材料失效的现象,因此更低的位错密度有利于提高油井管的抗腐蚀能力。图4 3#和4#试样的析出相的TEM图[b]3 结论[/b] 通过以上研究,可以看到感应热处理方式可以提高CrMo钢性能、改善微观析出相的形态、降低材料位错密度。感应热处理的特点使CrMo钢在感应淬火后得到晶粒的细化,在感应回火过程中得到更为适合抗腐蚀性能的析出相形态,有利于提高材料的抗腐蚀性能。 本论文从试验的角度比较了感应热处理方法与常规热处理方法在材料力学性能、微观析出相、微观位错形态等方面的不同,并提出了感应热处理的优势,在机理性研究和最终产品的抗腐蚀试验性能方面仍需进一步的研究。 CrMo钢的感应热处理试验结果为油井管的生产提供了很好的借鉴,推动了同类产品的工艺进步。对油井管感应热处理的深入研究,系统的掌握感应热处理工艺的相关规律,可以提高产品性能以能使CrMo钢得到更好的应用。

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