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境应力开裂测定仪

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  • 塑料内应力导致的开裂失效

    [align=right]------成因与测试[/align][b]成因[/b]几乎所有塑料制品都会不同程度地存在内应力,尤其是塑料注射制品的内应力更为明显。内应力的存在不仅使塑料制品在储存和使用过程中出现应力开裂和翘曲变形,也影响塑料制品的[url=http://www.mttcert.com/g/test/mechanical_property/index.html][color=#3366ff]力学性能[/color][/url]、光学性能、电学性能及外观质量等。应力开裂的必要条件是试样或零件内存在应力,并存在某种应力集中因素如缺口、表面划伤等。那么塑件应力从何而来呢?依引起内应力的原因不同,可将内应力分成如下几类:[b](1) 取向内应力[/b]取向内应力是塑料熔体在流动充模和保压补料过程中,大分子链沿流动方向排列定向构象被冻结而产生的一种内应力。取向的大分子链冻结在塑料制品内也就意味着其中存在未松弛的可逆高弹形变,所以说取向应力就是大分子链从取向构象力图过渡到无取向构象的内力。塑料制品的取向内应力分布为从制品的表层到内层越来越小,并呈抛物线变化。[b](2) 冷却内应力[/b]冷却内应力是塑料制品在熔融加工过程中因冷却定型时收缩不均匀而产的一种内应力。尤其对厚壁塑料制品,塑料制品的外层首先冷却凝固收缩,其内层可能还是热熔体,这徉芯层就会限制表层的收缩,导致芯层处于压应力状态,而表层处于拉应力状态。塑料制品冷却内应力的分布为从制品的表层到内层越来越大,并也呈抛物线变化。另外,带金属嵌件的塑料制品,由于金属与塑料的热胀系数相差较大,容易形成收缩不一均匀的内应力。[b](3) 环境应力[/b]环境应力开裂是聚烯烃类塑料的特有现象,它是指当制品存在应力时,与某些活性介质接触,会出现脆性裂纹,最终可能导致制品破坏。这些活性物质可以是洗涤剂、皂类、水、油、酸、碱、盐及对材料并无显著溶胀作用的有机溶剂。原料混有其它杂质或掺杂不适当的或过量的溶剂或其它添加剂时,在某些应力集的位置就会导致裂纹。有些塑料如ABS等,在受潮状况下加热会与水汽发生催化裂化反应,使制件发生大的应变从而开裂。[b](4) 其它[/b]对于结晶塑料制品而言,其制品部各部位的结晶结构和结晶度不同也会产生内应力。另外还有构型内应,力及脱模内应力等,只是其内应力所占比重都很小。通常来说,常见聚合物的内应力大小顺序: PPOPSFPCABSPA6PPHDPE[b]测试[/b]美信经常接到的塑料断裂的[url=http://www.mttcert.com/g/failure/index.html][color=#3366ff]失效分析[/color][/url],采用对塑料应力的三种常用的检测方法如下。后续也会针对每种测试方法单独介绍。1.溶剂法2.仪器法3.高低温冲击法MTT是一家从事材料及零部件品质检验、鉴定、认证及成分分析服务的第三方实验室,网址:www.mttcert.com,联系电话:400-116-1002。

  • 【求助】请问哪位兄弟有塑料耐环境应力开裂的标准,谢谢!

    我在塑料工业国际标准手册上查到塑料耐环境应力开裂ESC弯条法、球或针压入法、恒拉伸应力法,标准号为ISO4599-1986、ISO4600-1996、ISO6252-1992,但是没有对实验条件进行详细的规定,请问各位兄弟有没有比较详细的标准要求或相关的资料,在下将感激不尽!

  • 【求助】求购--螺旋应力测定仪

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  • 【分享】供热管道开裂原因分析

    杨晓洁,袁兴栋,马洪涛(1. 山东省产品质量监督检验研究所,济南 250100;2.山东建筑大学 材料科学与工程学院,济南 250101)摘 要:采用宏观检验、化学成分分析和金相检验等方法对供热管道开裂的原因进行了分析。结果表明:由于供热管道的热处理工艺选择不当,导致沿铁素体晶界析出大量呈网状和链状分布的三次渗碳体,打打降低了供热管道的塑性和韧性,致使供热管道在使用过程中开裂。最后提出了改进措施。关键词:供热管道;三次渗碳体;微裂纹;沿晶开裂中图分类号:TG142.31 文献标志码:B 文章编号:1001-4012(2011)05-0327-02 某热电厂供热管道在使用近两个月时发生开裂。该管道材料为Q235B钢,直径为Φ450mm,壁厚为6mm,采用螺旋卷管加工,为退火态。钢管内流动介质为水蒸气,蒸汽温度在270~278℃,蒸汽压力为0.5~0.6MPa。为查明供热管道开裂的原因,笔者对开裂的管道进行了理化检验和分析。1 理化检验1.1 宏观检验图1为开裂管道的宏观形貌,可见开裂发生在供热管道壁处,已穿过整个壁厚。裂纹分主裂纹和次裂纹,主裂纹(图1中a处)沿管道环向延伸;第一条次裂纹(图1中b处)与主裂纹约成90°角,第二条次裂纹(图1中c处)与主裂纹约成30°角。将管道沿纵向剖开,观察开裂口发现已严重锈蚀,不能看清其宏观形貌,周围无明显宏观塑性变形。http://www.microscopy.com.cn/data/attachment/portal/201106/21/1623371wq8qqva3z2q417k.jpg1.2 化学成分分析在开裂管道上取样,并按GB/T 4336-2002《碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法(常规法)》进行化学成分分析,结果见表1,可见该供热管道的化学成分符合GB/T 700-2006《碳素结构钢》对Q235B钢的要求。http://www.microscopy.com.cn/data/attachment/portal/201106/21/162340vqvp4qvllyshylol.jpg1.3 金相检验在供热管道开裂处的横、纵两个方向上分别截取试样,经镶嵌、磨制和抛光后在光学显微镜下观察。可见横向试样表面存在裂纹,裂纹较粗大且弯曲,主裂纹边缘尚有细小的次裂纹,见图3。将试样用4%(体积分数) 硝酸酒精溶液侵蚀后在光学显微镜下观察。横向试样和纵向试样的显微组织分别见图4和5,可见均为铁素体+珠光体+三次渗碳体,且沿铁素体晶界存在大量裂纹;三次渗碳体主要沿铁素体晶界分布,且成链状或网状析出,见图6和7。http://www.microscopy.com.cn/data/attachment/portal/201106/21/162343n87gdgjnjii4l8d4.jpg2 分析和讨论由化学成分分析结果可知,开裂的供热管道的化学成分符合标准要求。由金相检验结果可知,该供热管道的显微组织为铁素体+珠光体+三次渗碳体,且沿铁素体晶界存在大量裂纹,,三次渗碳体为硬而脆的相,且以网状或链状分布,破坏了基体的连续性,在晶界处产生应力集中,受力的作用形成微裂纹,大大降低了供热管道的塑性和韧性。三次渗碳体的析出可能是由于退火时加热温度过高或冷却速度过慢,致使碳原子充分扩散,在铁素体晶界处析出网状或链状分布的三次渗碳体。晶界的隔开两个不同结晶取向晶粒的区域,它是金属原子排列紊乱区,是裂纹容易穿过的区域,沿晶界分布的三次渗碳体受力的作用,形成微裂纹,并沿晶界进行扩展。随着管道压力的持续作用,裂纹尖端处的应力也继续增大和集中,裂纹沿管道壁厚方向进一步扩展,并与其他裂纹汇合,最终导致管道开裂。3 接力与改进措施由于三次渗碳体沿铁素体晶界成网状或链状析出,在力的作用下形成微裂纹,且沿晶界扩展,在使用过程中,在管道压力的持续作用下,裂纹进一步扩展,致使供热管道开裂。改进措施有:①调整材料的热处理工艺(降低加热温度或适当提高冷却速度),避免三次渗碳体的析出;②加强工序间的质量监督和运用必要的检测手段,即时发现工件中存在的缺陷。 参考文献:夏立芳,金属热处理工艺学.哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,1998:34.李炯辉,林德成.金属材料金相图谱(上册).北京:机械工业出版社,2006:304-307.张正贵,周兆元,刘长勇.高强度铝合金构件腐蚀疲劳失效分析.中国腐蚀与防护学报,2008,28(1):48-51.

  • 【资料】树脂材料开裂分析

    接触SEM4.5年了,最近分析工程塑料开裂的案例好多,很多由于样品没保护好导致无法取得分析效果。基本有几种原因。1.化学侵蚀导致:2应力:3熔接线开裂,4化学+应力。想找点资料或相关的书籍,充实下自己。那位老师知道,麻烦发个书本名字,我去买,或给个链接,先谢谢了!!!

  • 【原创大赛】冷弯试样开裂原因分析

    【原创大赛】冷弯试样开裂原因分析

    冷弯试样开裂原因分析2005年3月23日生产的一炉钢带,按常规取样进行冷弯试验,一件试样发生严重开裂现象,导致冷弯性能不合格。对这件试样进行了金相分析,以确定冷弯性能不合格原因。1 试样的截取及试验方法冷弯开裂试样的外观形态及试样截取位置如图1所示。截取的金相试样1#和2#磨制垂直于轧制方向的试面,3#、4#、5#磨制平行于轧制方向的试面。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309241058_466744_1722674_3.jpg2试验结果2.1开裂试样的脱氧情况、化学成分、轧制规格见表1。表1炉号、化学成分、规格炉号轧制编号钢种规格脱氧剂 (Kg)化学成分硅钙钡钢芯铝CSiMnPS51028795033709002Q235B9.7×86530400.150.150.530.0220.0302.2 金相形态1#、2#试样发现有 大量密集分布的条状硫化物夹杂,可看到有些夹杂物已成为裂纹源(图1b、d)。由于2#试样在弯曲变形区,受力时夹杂物引起应力集中产生裂纹(图1a)。观察1#金相试样同样有大量的硫化物,但并没有发现裂纹,从而可排除连铸坯原始裂纹引起开裂的可能。同时,在条状硫化物附近,还有条带状共晶硫化物(图1e、f)磨制3、4、5、6平行与轧制方向的试面,发现[/f

  • 【原创大赛】201不锈钢冲压开裂试样分析

    【原创大赛】201不锈钢冲压开裂试样分析

    201不锈钢退火酸洗板,经冷轧、退火后进行拉深加工,时常出现经过深加工以后,完整的不锈钢制品在放置一段时间以后出现沿深加工方向开裂,给制品厂家造成较大的损失,但由于分析方法和分析手段的限制,一直未能明确这种延迟开裂的原因,现将所做试样分析结果进行总结,进而确定导致开裂的主要原因,为工艺改进措施的制定提供参考。1 试验方法及试样截取 利用GX51金相显微镜金相夹杂物检测;利用铁素体仪测量冲压件开裂部位马氏体含量;利用扫描电镜能谱仪进行断口断裂形态和微区成分分析。2试验结果2.1 金相分析结果 对开裂试样金相金相分析,发现试样面上夹杂物较多且较细长,经评定B1.5、C1.5级,典型夹杂物见图1a、b。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310161336_471219_1722674_3.jpg http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310161336_471220_1722674_3.jpga硅酸盐夹杂 b氧化铝夹杂图1 试样中典型夹杂物2.2马氏体含量测定 利用铁素体仪对冲压变形产生开裂的试样进行马氏体含量测定,各试样测量结果见下图2a、b、c、d。由图2a可知试样变形量大的部位马氏体含量高,最高含量为11%;图2b可知开裂试样中间部位马氏体含量高,底部马氏体含量最低为0.77%,而口部马氏体含量为8.9%显示开裂部位;图2c可知角部开裂部位马氏体含量为16.2%、18.4%,远高于其它部位。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310161337_471221_1722674_3.jpg ahttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310161337_471222_1722674_3.jpg bhttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310161337_471223_1722674_3.jpg chttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310161338_471225_1722674_3.jpg d图2 各试样马氏体含量测量2.3 扫描电镜能谱分析 [si

  • 塑料制件开裂失效!别忙换原料,国高材3步法查明原因

    应力开裂是指塑料制品在使用过程中受外界应力作用,发生提前开裂而破坏的一种复杂失效行为,与环境作用、材料特性、成型方式等多种因素有关。国高材分析测试中心长期提供材料失效分析技术服务,能快速定位材料制件失效原因,为客户进一步质量改善提供优化方案。本文通过对一则客户委托失效分析案例进行复盘,为大家进行制件失效分析提供切实有效的分析思路及分析方法。[align=center]制件开裂原因调查[/align][color=#666666]客户在使用某塑料制件过程中,制件多个部位发生开裂(见图1),需要找到开裂的原因,为进一步改善提供方向。[/color][img]https://p26-tt.byteimg.com/img/pgc-image/ac2cbaf529b7479cb971227d2b26c0bf~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center][color=#666666]图1 开裂制件[/color][/align][img]https://p9-tt-ipv6.byteimg.com/img/pgc-image/ffb69845b2fc412b8620ff4293672e41~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center][color=#666666]图2 制件开裂的影响因素[/color][/align][align=center]分析思路[/align][img]https://p1-tt-ipv6.byteimg.com/img/pgc-image/febca159109244d09715504d15f974d7~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][img]https://p26-tt.byteimg.com/img/pgc-image/0f945f0a0c9244368909fc57851e472e~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][color=#ffffff][back=#215af3]1[/back][/color]材质主成分分析[color=#666666]利用TGA及DSC及FTIR对于开裂制件进行分析,结果表明制件的主要成分为POM。[/color][img]https://p26-tt.byteimg.com/img/pgc-image/b1437619d7574384a51c2e03d6e12838~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center][color=#666666]图3 制件红外光谱图[/color][/align][img]https://p26-tt.byteimg.com/img/pgc-image/919c793a9f654b54b126a98a644891b2~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][color=#ffffff][back=#215af3]2[/back][/color]开裂断面形貌分析光学显微镜测试结果如图所示,从制件开裂面的中部形貌图看到表面拐角处的裂纹最大,可能与结构设计有关,此结构中有金属嵌件,导热系数存在较大差异引起收缩率的差异容易导致内应力过大。从制件开裂面局部形貌图,可以看出部分开裂从外部开始,与应力集中有关。[img]https://p9-tt-ipv6.byteimg.com/img/pgc-image/5d7f5a4963b04966b8fade8886290cfc~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center][color=#666666]图4开裂面光学显微镜形貌图[/color][/align]从制件的开裂面局部放大SEM形貌图可以明显看出,制件的开裂断面形貌图为鳞片状脆性开裂断面特征形貌,且部分开裂断面存在片状异物,可能是部分成分相容性不好。[img]https://p6-tt-ipv6.byteimg.com/img/pgc-image/c88356bbc8eb4f5594dc6833f15c960a~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center][color=#666666]图5 开裂面扫描电子显微镜形貌图[/color][/align]对样品拆解过程中,发现制件的开裂断面出现较大空洞和圆形空洞,如图6所示,而空洞容易导致应力集中,进而发生应力开裂。[img]https://p9-tt-ipv6.byteimg.com/img/pgc-image/60d28ca897f14c84ab9da88b6e915584~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center][color=#666666]图6 目视化分析图[/color][/align][img]https://p6-tt-ipv6.byteimg.com/img/pgc-image/ac8877daa3224291ad76c172925adfa5~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][color=#ffffff][back=#215af3]3[/back][/color]开裂断面成分分析[img]https://p9-tt-ipv6.byteimg.com/img/pgc-image/8aaebfc5a3a247d69d97bcbeb07345ba~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][img]https://p9-tt-ipv6.byteimg.com/img/pgc-image/cd59dbd9e0284291be63fe475210e131~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][img]https://p6-tt-ipv6.byteimg.com/img/pgc-image/4cb8b7b0b3e241e5b7047d09947e42b2~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center][color=#666666]图7 SEM-EDS分析结果[/color][/align]从上面SEM-EDS分析结果可以看出,制件的开裂断面正常区域主要是C和O组成,片状区域除了含有C和O外还含有Na、Si、Cl、K、Ca等元素。[img]https://p6-tt-ipv6.byteimg.com/img/pgc-image/e244fa8e6b8a487c9e0d732806a6a655~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center][color=#666666]图8 制件表面GC-MS图谱分析结果[/color][/align]对制件的开裂断面进行溶剂抽提,并进行GC-MS分析,从质谱图中可以看出表面主要是润滑剂等物质。[align=center]案例分析[/align]1)根据FTIR及TGA、DSC对于材质成分分析结果可知:制件的主要成分为POM;2)根据光学显微镜、SEM及目视化分析开裂断面的形貌图可知,制件的开裂在拐角处裂纹最大,可能与结构设计有关;此结构中有金属嵌件,导热系数不同导致收缩率的差异及制件中部存在较多空洞的缺陷容易导致内应力过大,易引发开裂;3)根据SEM-EDS及GCMS对于开裂断面成分分析结果可知,断面存在片状物质,片状物质存在较多Na、Si、Cl、K、Ca等元素,可能与树脂体系不相容,形成应力集中点;综上所述,制件的开裂原因可能是有金属嵌件的结构设计及注塑缺陷及外来污染物有关。[color=#666666][/color][color=#ffffff][back=#215af3]建议[/back][/color][back=#f8f8f8]1)减少金属嵌件的设计,优化制件结构;[/back][back=#f8f8f8]2)优化工艺条件,减少加工缺陷;[/back][back=#f8f8f8]3)管控生产条件,减少外来污染。[/back][color=#888888]*国高材分析测试中心原创内容,转载请注明出处[/color]

  • 【第三届原创】钢包烘烤中开裂事故分析

    【第三届原创】钢包烘烤中开裂事故分析

    [align=center][size=4][font=Times New Roman]4#[/font][/size][size=4][font=宋体]钢包开裂事故的分析报告[/font][/size][size=4][/size][/align][size=3][font=Times New Roman]2009[/font][font=宋体]年[/font][font=Times New Roman]10[/font][font=宋体]月份我公司炼钢厂[/font][font=Times New Roman]4#[/font][font=宋体]钢包在烘烤耐材时出现大面积开裂问题,特征如下:[/font][/size][size=3][/size][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/10/201010111126_250781_2961690_3.jpg[/img][size=3][font=宋体]此事故公司极为重视,特委托我作以下分析报告,予以参考:[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]一、[/font][font=宋体]对钢包材料质量的判断[/font][/size][size=3][font=宋体]首先钢包的制作图纸要求:材质[/font][font=Times New Roman]20G[/font][font=宋体],承载元件的厚度分别是:罐体钢板厚度[/font][font=Times New Roman]25mm[/font][font=宋体],罐底钢板厚度[/font][font=Times New Roman]50mm[/font][font=宋体]。[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]1.[/font][font=宋体]成分检测的结果如下:[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]表一[/font][/size][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/10/201010111127_250782_2961690_3.jpg[/img][size=3][font=宋体]钢板已经加工变形,无法进行物理力学性能检验,同时由于国标成分重合,仅从化学分析上无法判断材质为[/font][font=Times New Roman]20G[/font][font=宋体]或[/font][font=Times New Roman]Q235.[/font][/size][size=3][font=宋体]备注:[/font][font=Times New Roman]20G[/font][font=宋体]的国标现已经作废,代替标准为[/font][font=Times New Roman]Q245R[/font][font=宋体],从成分来看,[/font][font=Times New Roman]P[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]S[/font][font=宋体]超标以及[/font][font=Times New Roman]V Nb Ti Al[/font][font=宋体]含量过低,可以判定以上钢板材质不符合[/font][font=Times New Roman]Q245R[/font][font=宋体]。但由于图纸注明材质为[/font][font=Times New Roman]20G[/font][font=宋体],所以所有分析均依据旧国标,即G[/font][font=Times New Roman]B713---1997[/font][font=宋体]。[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]2.[/font][font=宋体]尺寸检测结果如下:[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]表二[/font][/size][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/10/201010111128_250783_2961690_3.jpg[/img][size=3][font=宋体]推断结论:[/font][font=Times New Roman]20G[/font][font=宋体]牌号已于[/font][font=Times New Roman]2008[/font][font=宋体]年[/font][font=Times New Roman]9[/font][font=宋体]月[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]日起废除,如厂家不能提供材质质量证明书,再加上尺寸偏差不合,也可初步判定材质为[/font][font=Times New Roman]Q235[/font][font=宋体]。[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]二、[/font][font=宋体]对钢板断口及断裂原因的分析判断[/font][/size][size=3][font=宋体]钢包程整体断裂,其断裂处大致分为两块,即板面断裂和焊口断裂,如图所示[/font][/size][size=3][font=Times New Roman] [/font][/size][size=3][font=Times New Roman] [/font][/size][size=3][font=Times New Roman] [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/10/201010111129_250785_2961690_3.jpg[/img][/font][/size][size=3][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]图一[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]图二[/font][/size][font=宋体][size=3]从钢板断口外观形状上来看,断口上有金属光泽,有明显的结晶颗粒,断面几乎平齐并呈银灰色应该属于结晶状断口,且无肉眼可见的层状组织以及明显夹杂,这是一种正常的断裂形态,。通过卡尺测量未发现断裂处有明显的塑性变形,收缩极小,同时断口有人字纹,可以判定钢板的断裂方式为宏观脆性断裂。[/size][/font][font=宋体][size=3](注: 宏观脆性断裂可以在低应力条件下,通常不超过屈服点,沿材料表面,内部缺陷、微裂纹处急剧扩展)。[/size][/font][size=3][font=宋体]影响脆性破坏的因素[/font][font=宋体]有以下几种:[/font][font=宋体] [/font][/size][size=3][font=宋体]1.[/font][font=宋体]化学成分 (没有问题)[/font][/size][size=3][font=宋体]2.[/font][font=宋体]冶金缺陷(从化学成分及断口形态上看不明显,但未作金相分析) [/font][/size][size=3][font=宋体]3.[/font][font=宋体]温度(硫磷很低,不具备冷热脆条件,同时考察过炼钢的烤包情况,根据烤包方法、钢板厚度、传热系数,力学性能以及其他包的情况认为[/font][font=Times New Roman]4#[/font][font=宋体]钢包开裂事故不是由于内外表面温度大形成扩张和收缩应力造成的[/font][font=宋体]) [/font][/size][size=3][font=宋体]4.[/font][font=宋体]应力集中 [/font][/size][size=3][font=宋体]5.[/font][font=宋体]其他因素:如氢脆(不怎么多见)[/font][/size][font=宋体][size=3]推断结论:如果前三种和最后一种可以基本排除的话,那么我认为应力集中是造成钢板断裂的主因。对于钢结构来说,应力的构成相对复杂,相对于我们的现实情况来说应力主要有两个来源及钢板残余应力和焊接应力。[/size][/font][size=3][font=宋体]三、[/font][font=宋体]对钢包制作工艺上的分析[/font][/size][size=3][font=宋体][/font][font=宋体]钢包属于高温容器,同时制作过程中存在较多的板材变形及焊接过程,而这两个过程极易产生应力,同时,[/font][font=宋体]冷加工引起的应变硬化和随后出现的应变时效使钢材变脆,[/font][font=宋体]所以YB4175—2008规定冶金用钢水罐在焊后必须经过去应力处理,规定优先采用热处理方法,同时质量证明书必须注明去应力的处理报告,可见钢包制作过程中应力的危害极其重要。实际上,钢包的热处理需要非常大的加热炉以及相关配套设备,一般小厂很难实现。YB4175—2008还规定对钢板及焊接质量进行探伤处理,从以下图片可以看出,[/font][font=Times New Roman]4#[/font][font=宋体]钢包的焊接质量不仅在断裂处,在其他部位也存在极大的问题,应该没进行过探伤处理。[/font][/size][font=宋体][size=3][/size][size=3] [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/10/201010111129_250786_2961690_3.jpg[/img] [/size][/font][size=3][font=宋体]四、[/font][font=宋体]对断裂源及断裂过程的判断[/font][/size][size=3][font=宋体]初步推断断裂源位于焊接部位,因为焊接口处存在焊接缺陷,具体表现在焊口有气孔,夹渣和焊接裂纹,一般情况下[/font][font=宋体]结构的破坏多从裂纹处开始,裂纹处[/font][font=宋体]残余应力严重且集中;资料记载施焊过程也会造成构件内的残余拉应力,同时焊缝过于集中和截面突然变化,都有助于造成脆性断裂。同时钢板中砷含量也较高,砷高时对焊接也有明显影响。具体断裂源判断为下图五处:[/font][font='Arial','sans-serif'] [/font][/size][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/10/201010111130_250787_2961690_3.jpg[/img][size=3][font=宋体]此处为[/font][font='Arial','sans-serif']T[/font][font=宋体]型焊口,焊缝集中,[/font][font=宋体],[/font][font=宋体]焊接缺陷大,断口面积大,且上下左右均有断裂带。[/font][/size][font='Arial','sans-serif'][/font][font=宋体][size=3]综上所述,我推断整个钢包断裂原因和过程是这样的:钢板在变形和焊接过程中产生了很大的应力,同时冷加工过程也会让钢材变脆,但钢包制作完成后未做除应力处理(或做的不彻底),接着高温烤包导致应力平衡发生较大变化,同时释放,而此时由于焊口的缺陷无法抵抗所释放的应力,造成图五处焊口开裂,焊口开裂造成的较大变形力使钢板沿应力垂直方向断裂,同时也引起其他焊口的开裂。[/size][/font][font='Arial','sans-serif'][/font]

  • 中华环保联合会关于《X射线应力测定仪辐射防护技术指南》团体标准征求意见的函

    [font=宋体, SimSun][size=18px]各有关单位、专家:[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]根据国家标准化管理委员会、民政部印发的《团体标准管理规定》和《中华环保联合会团体标准管理办法(试行)》相关要求,由中华环保联合会归口,中国医学科学院放射医学研究所提出的《X射线应力测定仪辐射防护技术指南》团体标准,经多次调研、内部讨论、召开专家技术审查会等工作,形成了征求意见稿。[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]为保证标准的科学性、严谨性和适用性,现公开征求意见。公示期间,可登录全国团体标准信息平台([/size][/font][url=http://www.ttbz.org.cn/]www.ttbz.org.cn[/url][font=宋体, SimSun][size=18px])或我会网站([/size][/font][url=http://www.acef.com.cn/]www.acef.com.cn[/url][font=宋体, SimSun][size=18px])下载审阅标准文本。[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]诚挚邀请各有关单位及专家提出宝贵建议和意见,并于2024年4月20日前将《团体标准意见反馈表》反馈至联系人邮箱,逾期未反馈按无意见处理。[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px] [/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]联系人:梁巧英 18330686008(同微)[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]邮 箱:acef_nec@163.com[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]地 址:北京市朝阳区和平里14区青年沟东路华表大厦6层[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px] [/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]附件:[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]1、《X射线应力测定仪辐射防护技术指南》(征求意见稿)[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]2、《X射线应力测定仪辐射防护技术指南》(征求意见稿)编制说明[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]3、中华环保联合会团体标准意见反馈表[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px] [/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px] [/size][/font][align=right][font=宋体, SimSun][size=18px]中华环保联合会[/size][/font][/align][align=right][font=宋体, SimSun][size=18px]2024年3月18日[/size][/font][/align][img]https://www.ttbz.org.cn/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif[/img][url=https://www.ttbz.org.cn/upload/file/20240318/6384637493287523186998867.pdf]附件1.《X射线应力测定仪辐射防护技术指南》(征求意见稿).pdf[/url][img]https://www.ttbz.org.cn/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif[/img][url=https://www.ttbz.org.cn/upload/file/20240318/6384637493291023385242204.pdf]附件2.《X射线应力测定仪辐射防护技术指南》(征求意见稿)编制说明.pdf[/url][img]https://www.ttbz.org.cn/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif[/img][url=https://www.ttbz.org.cn/upload/file/20240318/6384637493285623075526284.docx]附件3.中华环保联合会团体标准征求意见反馈表.docx[/url][img]https://www.ttbz.org.cn/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif[/img][url=https://www.ttbz.org.cn/upload/file/20240318/6384637493300023894270389.pdf]关于《X射线应力测定仪辐射防护技术指南》团体标准征求意见的函.pdf[/url]

  • 【转帖】金属材料的应力腐蚀

    金属材料的应力腐蚀开裂,是指在静拉伸力和腐蚀介质的共同作用下导致腐蚀开裂的现象。它与单纯由应力造成的破坏不同,这种腐蚀在极低的应力条件下也能发生;它与单纯由腐蚀引起的破坏也不同,腐蚀性极弱的介质也能引起腐蚀开裂。它往往是没有先兆的进展迅速的突然断裂,容易造成严重的事故。因此它是一种危害性极大的破坏形式。 按照裂纹发展过程的电化学反应,可以把应力腐蚀分为两个基本类别:阳极反应敏感型和阴极反应敏感型。 阳极反应敏感型应力腐蚀,是指这类应力腐蚀裂纹的形成和发展过程是以裂纹处金属的阳极溶解为基础的,裂纹的成长速度也由金属阳极溶解速度决定。阴极反应敏感型应力腐蚀,是指这类应反应过程中由于阴极吸氢而造成的脆性破坏,它也称为氢脆型应力腐蚀,也称氢脆。 通常说的应力腐蚀,指的是阳极反应敏感型应力腐蚀。

  • 比色皿开裂

    我们用的分光光度计的比色皿,由于溶液中有酸或溶剂,经常发生玻璃片开裂而损坏,导致换新,各位有好的方法防止吗,或推荐不开裂的比色皿?

  • 303不锈钢开裂怎么办

    一家公司,要时刻用心走好每一步,坚持打造优质产品,努力做有良心有信誉的大企业,诚信经营,终有一天你会光芒万丈,如彩虹般绚丽! 这不,今天来了个咨询电话,让我情景再现一番,一起来感受一下这扣人心弦的一问一答。 客户:“你好,请问是万华公司吗?你们公司是不是专业生产303不锈钢的?” 客服:“您好!是的。我们万华公司只专注生产303不锈钢,请问有什么可以帮助到您?” 客户:“你们303圆棒会不会开裂?” 客服:“您放心不会开裂的!首先我们万华公司加工的303圆棒都必须要严格把关一道道生产程序,决没有偷工减料,减少加工步骤的现象,因此生产出来的都是保质保量的优质产品。其次,我们会对每一个成品再进行达标实验检测,不合格的产品坚决不出厂。所以,您放心,保证您的产品百分百合格不开裂。” 客户:“比如说,303直径4mm或者5mm的钻小孔之后产品会不会开裂?” 客服:“您放心,只要是我们万华公司生产的303不锈钢,保证不存在开裂的情况。因为达标检测时开裂的产品,我们是不允许出厂的。同时,我们万华每年都会和无数客户合作,卖出了海量材料,至今也没有哪位客户反馈我们的产品在加工过程中开裂的问题。因此,您大可放心的使用我们万华公司的产品!” 客户:“你们万华的303产品能不能达到0.5浓度的盐雾测试72小时?” 客服:“72小时?哈哈哈,实话告诉您,我们万华的303原材料都是原装采用国内数一数二的大钢厂的原材料,我们的每一批材料都必须要做盐雾试验,而我们通常最低标准要求也要做168小时!如果168小时不生锈那就代表几乎不可能生锈了。所以,您说的72小时对于我们万华来说,真是小菜一碟啊!” 客户:“你不会嫌烦吧,我一口气问了你这么多大大小小的问题。这些问题是我目前遇到的棘手难题,因为你们万华公司是这方面的专家,所以我想请你们万华帮助我解答。” 客服:“没关系的。我们万华最喜欢问问题的客户,尤其像您这样认真的客户,平时我们也经常遇到。我们认为,客户问的越多,说明他越懂行,需求就越专注。比那些什么都不问直接问价格的客户好多了。” 客户:“哈哈哈,谢谢夸奖。你们万华公司果真名不虚传,此次电话咨询真是长见识了。这样的话,这一次,我先在你们万华公司预定一吨5mm的光亮棒回去试用一下,试用合格之后,我们两家公司再考虑长期合作的事宜。我们的量挺大的,我找了很多企业都不能满足我们的要求,相信这一次我找对了企业,你们万华公司一定能完美地帮助到我。期待我们合作中的美丽碰撞!” 看完后,你是不是也涨姿势了?对我们万华公司的了解是不是又更加深入一些了呢?万华多年专业生产303不锈钢,是优质303不锈钢的缔造者和继承者!是每一位客户303不锈钢的不二首选!随时随地,有需求,找万华![color=#003399][/color]

  • 浅谈塑料米性能以及SFY-20A水分测定仪的标准使用方法

    普通塑料米性能1. ABS:(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)其抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良,还具有易加工、制品尺寸稳定。外观为不透明呈象牙色的颗粒,无毒、无味,吸水率低其制品可着各种颜色,并具有90%的高光泽度。ABS相对密度为1.05。火焰呈黄色,有黑烟,烧焦但不滴落,并发出特殊的肉挂味。2. PA:名称叫尼龙(聚酰胺)。具有耐磨、强韧、质轻、耐药品、耐热、耐寒、易成型、自润滑、无毒、易染色等优点。室温下PA具有较高的拉伸强度和冲击强度,而且使用温度广泛,一般可达-40℃--100℃。另外,它流动性好的特点。3. POM: (聚甲醛)(赛钢~特灵). 密度:1.41-1.43克/立方厘米。A:高结晶,乳白色粒料,很高刚性和硬度。B:耐磨性及自润滑性仅次于尼龙,并具有较好的韧性、温度,温度对其性能影响不大。C:耐反复冲击性好过PC及ABS。D:耐疲劳性是所有塑料中最好的。E:加入增强材料对收缩率影响很大。F:材料坚韧有弹性不易吸水分。4. PC: A:高透明度(接近PMMA亚克力),非结晶体,耐热性优异。B:成型收缩率小,高度的尺寸稳定性,用于精度较高产品。C:抗冲击强度高居热塑料之冠,刚硬而有韧性。D:非常好的热稳定性,光洁度,抑制细菌性,阻燃性和看污染性。E:耐疲劳强度差,耐磨性不好,对缺口敏感,而应力并裂性差。5. PP:(聚丙烯)质轻,可浮于水中。高洁晶,耐磨性好,优于HIPS,高温冲击性好,硬度低于ABS。突出的延伸性和看疲劳性能。未着色时呈白色半透明,蜡状;比聚乙烯轻。透明度也较聚乙烯好,比聚乙烯刚硬。6. HDPE:(高密度聚乙烯) HDPE是一种结晶度高为85-90%、非极性的热塑性树脂。半透明状。HDPE具有很好的电性能,特别是绝缘介电强度高,使其很适用于电线电缆。中到高分子量等级具有极好的抗冲击性。收缩大易变形。7. LDPE:(低密度聚乙烯)LDPE分子量较低,分子链有支链,洁晶度较低,(55-60%)密度小,质地柔软,透明性较HDPE好。耐冲击,耐低温性极好,但耐热性及硬度都低。吸湿性小,可不必干燥。流动性好,流动性对压力敏感。收缩大易变形。8. HIPS:HIPS为PS的改性材料,分了中含有5-15%橡胶成份,其韧性比PS提高了四倍左右,冲击强度大大提高。它具有PS具有成型加工、着色力强的优点。HIPS制品为不透明性。HIPS吸水性低,加工时可不需预先干燥。9. PS:(聚苯乙烯) 特点:一种透明的仿玻璃状的材料,比重为每立方厘米1。05克,于水基本相同,钢硬而脆,敲打时发出金属般的叮当声,声音响而清脆,俗称响胶,无毒,无味。PS的流动性好,分解温度高,而融化比重比较稳定,他成为注塑机测定塑化效率的指标参数。优点:高频绝缘材料,有良好的电弧性。透明度极高,成型后表面光泽。容易印刷。PS能自由着色,无毒,无味,不致菌类生长。缺点:机械性能差,质硬而脆,受到熔剂的侵蚀,容易开裂,硬度低,易刮伤。耐热性差,热变形温度低。10. AS:(苯乙烯-丙烯睛共聚体) 不易产生内应力开裂。透明度很高,其软化温度和搞冲击强度比PS高。xz9bP8 该料易吸湿,加工前需干燥一小时以上,其流动性比PS稍差一点。11. PMMA:(亚克力) 特点:透明性极好(92%),强度较高,有一定的耐热、耐寒性、耐腐蚀、绝缘性良好,综合性能超过聚苯乙烯,但质脆,易熔于有机溶剂,如作透光材料,其表面硬度稍低,容易擦花。 适于制作透明绝缘零件和强度一般的零件:如眼镜、放大镜、激光扫描等透光性产品。塑料米水分测定仪说明书A、工作原理 采用干燥失重法原理,通过加热系统快速加热样品,使样品的水分能够在最短时间之内完全蒸发,从而能在很短的时间内检测出样品的含水率。检测一般样品通常只需3分钟左右。冠亚水分仪采用的原理与国家标准烘箱法相同,检测结果具有可替代性,仪器采用一键式操作,不仅操作简单而且也避免了人为因素对测量结果产生的误差。B、操作步骤 第一步:按校准键,放砝码,自动校准。(定期效准,不用每天开机效准) 第二步:取样xg,按测试键开始工作。 第三步:仪器加热中,仪器正在显示丢失的水分值。 第四步:测定结束,仪器显示最终水分。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702210919_01_2233_3.jpgC、使用注意事项1.在测定水分过程中,一定要避免震动,加热筒下端缺口不能迎风摆放。2.测定样品在称量盘中堆积一定要平整,堆积面积尽量布满称盘底面,堆积厚度应尽量薄,利于水分完全蒸发。3.在测定水分过程中,不能用手去摸加热筒,严禁敲击或直接振动工作台面。4.由于该仪器称重系统为精密设备,尤其传力部分特别怕重压,冲击,因而在每次取,放称量盘时尽量用托架,若用手进行取,放称量盘应轻取,轻放。5.测定完成后,马上取下称量盘必须用托架,以免烫手.托架在放入仪器中不应碰到称重支架与称量盘。6.测定后须待称量盘完全冷却后,再放入下一个试样。D、技术参数 1、称重范围:0-90g 可调试测试空间为3cm 2、水分测定范围:0.01-100% 3、样品质量:0.100-90g 4、加热温度范围:起始-205℃ 加热方式:可变混合式加热 微调自动补偿温度最高15℃ 5、水分含量可读性:0.01% 6、显示参数:7种    红色数码管独立显示模式 7、外型尺寸:380×205×325(mm) 8、电源:220V±10% 9、频率:50Hz±1Hz 10、净重:3.7Kg

  • 【求购】求购土工合成材料相关检测设备

    求购如下仪器设备:1.土工布有效孔径测定仪(干法,湿法均可)2.土工布有效孔径测定仪3.土工布抗磨损性能测定仪4.耐环境应力开裂试验仪6.水蒸气透湿杯另求 读数放大镜(20-60倍,量程至少2mm)有意者:可发送资料至lec2001@gmail.com 资料中须含如下内容: 1.设备信息(型号,生产厂家,具体参数,可执行标准等) 2.报价 3.售后及送货周期 4.您的联系方式(重要)截止日期2009年11月12号,逾期不候。除此设备之外,勿发广告信息。

  • 【原创大赛】Q235B方管R弧开裂原因分析

    【原创大赛】Q235B方管R弧开裂原因分析

    Q235B方管R弧开裂原因分析钢种为Q235B,规格7.5×820mm热轧宽带钢加工方管,在方管折弯的过程中发生个别R弧开裂现象,对送检的试样进行开裂原因分析。1、试验方法 对所取的Q235B方管开裂试样酸洗除锈并进行宏观检测;截取试样开裂处的横向、纵向金相样,在GX51金相显微镜上进行金相检测。2、试验结果2.1宏观检测方管壁厚7.5mm,裂纹沿方管折弯外表面呈直线状分布,并向方管内壁延伸,裂纹最大长度为500mm,裂纹最大深度2mm,用20%HCl溶液对方管表面进行酸洗,酸洗后发现在方管R弧附近即距离焊缝30~60mm外表面存在大量细小裂纹,R弧附近裂纹存在沿板面细小裂纹扩展延伸现象,如图1所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309280931_467964_2795898_3.jpg http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309280931_467965_2795898_3.jpga R弧附近细小裂纹 b 细小裂纹扩展延伸图1 开裂方管宏观形貌2.2 金相分析试样中夹杂物主要是A类、C类和D类,具体数据见表2,典型夹杂物见图2。表2 夹杂物及晶粒度评级表非金属夹杂物(级)晶粒度(级)ABCDDS8.02.00.51.52.5e0.5http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309280931_467966_2795898_3.jpg http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309280931_467967_2795898_3.jpg A类夹杂 D类夹杂 图2典型夹杂物在裂纹严重处取样分析,裂纹延伸现象明显,裂纹初始开裂位置,即方管距外表面较浅位置存在含有大量高温氧化物的原始裂纹,裂纹附近具有明显的高温内氧化质点,裂纹附近未发现较严重的夹杂物,如图3所示,腐蚀后裂纹两边的组织均为正常的铁素体+珠光体,裂纹附近也未发现严重的组织塑性变形;在方管R弧开裂轻微处取样分析,发现宏观条状缺陷为方管表面细小裂纹,裂纹内发现大量高温氧化物,裂纹附近具有明显的高温内氧化质点,裂纹长度为0.95mm,如图4所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309280932_467968_2795898_3.jpg

  • 静载荷作用下的断裂失效分析

    1. 过载断裂失效断口三个特征区:纤维区、放射区及剪切唇。2. 断口形貌,判断裂纹源在哪个区(人字纹):表面光滑的零件断口上人字纹的尖部总是指向裂纹源的方形,而周边有缺口时正好相反3. 载荷性质的影响:①断口中三要素相对大小的变化。②断口形貌的变化。4. 扭转和弯曲过载断裂断口特征扭转:韧性断裂的断面与轴向垂直,脆性断裂的断面与轴向呈45°螺旋状,对于刚性不足的零件,扭转时发生明显的扭转变形。弯曲:弯曲断口上可以观察到明显的放射线或人字纹花样。5. 回火致脆断裂的特征:宏观:断面结构粗糙,断口呈银白色的结晶状,一般为宏观脆断。但在脆化程度不严重时,断口会出现剪切唇。微观:沿奥氏体晶界分离形成冰糖块状。6. 冷脆金属低温脆断的特征:①冷脆金属低温脆断断口的宏观特征 典型宏观特征为结晶状,并有明显的镜面反光现象。断口与正应力轴垂直,断口平齐,附近无缩颈现象,无剪切唇。断口中的反光小平面(小刻面)与晶粒尺寸相当。马氏体基高强度材料断口有时呈放射状撕裂棱台阶花样。②冷脆金属低温脆断断口的微观特征 冷脆金属低温脆断断口的微观形貌具有典型的解理断裂特征:河流花样、台阶、舌状花样、鱼骨花样、羽毛状花样、扇状花样等。对于一般工程结构用钢,通常所说的解理断裂,主要是在冷脆状态下产生的。7. 第二相指点致脆断裂:指由第二相质点晶粒间界析出引起晶界的脆化或弱化而导致的一种沿晶断裂。失效的两种情况:一是脆性第二相质点沿原奥氏体晶界择优析出引起的晶界脆化。二是某些杂质元素沿晶界富集引起的晶界弱化。断口特征:宏观断口均为脆性晶粒状;微观形貌为沿晶断裂,因晶界上有条状析出物而导致脆性断裂。8. 环境致脆断裂失效分析:腐蚀开裂、氢致开裂、腐蚀疲劳、热疲劳及低熔点金属致脆断裂等。应力腐蚀开裂的断口及裂纹特征:①断口宏观形态一般为脆性断裂,断口界面基本上垂直于拉应力方向。断口上有断裂源区、裂纹扩展区和最后断裂区;②应力腐蚀裂纹源于表面,并呈不连续状,裂纹具有分叉较多,尾部较尖锐(呈树枝状)的特征;③裂纹的走向可以使穿晶的也可以是沿晶的。材料的晶体结构是影响应力腐蚀裂纹走向的主要因素。面心立方金属的材料易引起穿晶型应力腐蚀,而体心立方金属的材料则以沿晶型开裂为主;④应力腐蚀断口的微观形貌可位岩石状,岩石表面有腐蚀痕迹。氢致脆段断口形貌特征:①宏观断口齐平,为脆性的结晶状,表面洁净呈亮灰色;实际构件的氢脆断裂又往往与机械断裂同时出现,因此,断口上常常包括这两种断裂的特征,对于延迟断裂断口,通常有两个区域,一是氢脆裂纹的亚临界扩展区(齐平部分);二是机械撕裂区(斜面,粗糙,有反射线花样)。②微观断口沿晶分离,晶粒轮廓鲜明,晶界有时可见到变形线(呈发纹或鸡爪痕花样);应力较大时也可能出现微孔型的穿晶断裂。③显微裂纹呈断续而弯曲的锯齿状。④在应力集中较大的部分起裂时,微裂纹源于表面或靠近缺口底部。应力集中比较小时,微裂纹多源于次表面或远离缺口底部(渗碳等表面硬化件出现的氢脆多源于次表面)。⑤对于在高温下氢与钢中碳形成CH4气泡导致的脆性断裂,其断口表面具有氧化色及晶粒状。微观断口可见晶界明显加宽及沿晶型的断裂特征,裂纹附近珠光体有脱碳现象。⑥氢化物致脆断裂,也属于沿晶型的。低熔点金属的接触致脆断裂失效:条件 ①金属零件与低熔点金属长时间接触。②存在拉应力和较高的温度条件。③基体金属与低熔点金属存在一定的环境体系。低熔点金属与零件材料的浸润性越好,越易构成致脆断裂的环境系统。如二者的浸润性不好,即使零件表面存在裂纹,因裂纹的扩展速度始终超过低熔点金属的渗入速度,所以也不能构成致脆断裂。④加载速度。只有在低加载速度条件下才能发生致脆断裂。特点及形貌:①裂纹源于表面;②裂纹的走向为沿晶型;③裂纹特征:主裂纹明显,其周围有许多支裂纹;④断口表面通常有低熔点金属留下的特殊色泽及堆积物。热脆断裂特点:①呈现热脆性的钢材,在高温下的冲击韧度并不低,而室温冲击韧度一般比正常值降低50%-60%,甚至降低80%以上,其他强度指标及塑性指标均不发生明显变化。奥氏体钢热脆性是有所不同的,在热脆发生的同时还往往发生强度和塑性指标的变化。②断裂的宏观表现是脆性的,断口呈粗晶状。微观上为沿晶的正向断裂。③具有热脆性的金属,其金相组织上可以看到黑色的网状特征,并有第二相质点析出。④几乎所有的钢材都有产生热脆性的倾向。蠕变断裂特征:①宏观特征:明显的塑性变形时蠕变断裂的主要特征在断口附近产生许多裂纹,使断裂件的表面呈现龟裂现象。蠕变断裂的另一个特征是高温氧化现象,在断口表面形成一层氧化膜。②大多数的金属构件发生的蠕变断裂时沿晶型断裂,但当温度比较低时(在等强温度以下),也可能出现于常温断裂相似的穿晶断裂。和其他沿晶断裂不同之处在于,沿晶蠕变断裂的截面可以清楚地看到局部地区晶间的脱开及空洞现象。除此之外,断口上尚存在高温氧化及环境因素相对应的产物。

  • 【原创大赛】Q345B钢板使用过程出现开裂问题的分析

    【原创大赛】Q345B钢板使用过程出现开裂问题的分析

    Q345B钢板使用过程出现开裂问题的分析摘要:本文对Q345B钢板在使用过程遇到的开裂问题原因进行分析,采用金相方法对开裂部分和正常部分的组织进行分析,最后得到夹杂物的类型,方便用户在生产过程中进行夹杂物的控制,提高钢板的质量,减少损失。关键词:Q345B、开裂、分析用户有一块材质为Q345B规格为14mm厚的热轧板,在使用开卷过程中发生开裂行为,为了分析原因,查看是不是质量有问题,所以进行分析,因为如果批次质量有验证问题,那么直接退货,这个是双方都不愿意看到的。从开裂位置和未开裂位置分别截取金相试样进行分析。对开裂处纵截面金相试样进行观察,按GB/T 10561-2005标准进行评定:夹杂物级别A2.5,D1.5级。未开裂处夹杂物级别A1.0,D1.5级具体形貌如下。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307060829_449779_1607403_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307060829_449780_1607403_3.jpg显微组织观察:将试样腐蚀后置于金相显微镜下观察可见:开裂处及未开裂处的横截面金相试样显微组织无明显差异,组织均为铁素体及少量珠光体,见图4、5。在开裂处纵截面金相试样的中心位置可以更明显的观察到硫化物夹杂,见下http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307060830_449781_1607403_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307060830_449782_1607403_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307060830_449783_1607403_3.jpg力学性能检测:在开裂处附近分别取一块拉力样及两块弯曲样进行力学性能检测,检验结果见表1,从检验结果分析,该热轧板力学性能正常。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307060830_449784_1607403_3.jpg结论:由检验结果可知,送检热轧板开裂处厚度方向的中心位置存在大量硫化物夹杂,易促使其在受力时沿偏聚位置发生开裂。

  • 浅谈塑料米性能以及SFY-20A水分测定仪的标准使用方法

    概述:塑料米是塑料原料的俗称,塑料原料大多数形状被制作成颗粒状,颜色不加染色剂只有本色跟透明,就像大米,所以被人们称作塑料米,同时又被称作塑料颗粒。在塑料米的生产加工工艺中,水分含量的控制至关重要,SFY-20A塑料米水分测定仪能够快速精准的检测出塑料米的水分含量,对生产加工具有指导性的意义,能够达到提高制品的成品率。普通塑料米性能1. ABS:(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)其抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良,还具有易加工、制品尺寸稳定。外观为不透明呈象牙色的颗粒,无毒、无味,吸水率低其制品可着各种颜色,并具有90%的高光泽度。ABS相对密度为1.05。火焰呈黄色,有黑烟,烧焦但不滴落,并发出特殊的肉挂味。2. PA:名称叫尼龙(聚酰胺)。具有耐磨、强韧、质轻、耐药品、耐热、耐寒、易成型、自润滑、无毒、易染色等优点。室温下PA具有较高的拉伸强度和冲击强度,而且使用温度广泛,一般可达-40℃--100℃。另外,它流动性好的特点。3. POM: (聚甲醛)(赛钢~特灵). 密度:1.41-1.43克/立方厘米。A:高结晶,乳白色粒料,很高刚性和硬度。B:耐磨性及自润滑性仅次于尼龙,并具有较好的韧性、温度,温度对其性能影响不大。C:耐反复冲击性好过PC及ABS。D:耐疲劳性是所有塑料中最好的。E:加入增强材料对收缩率影响很大。F:材料坚韧有弹性不易吸水分。4. PC: A:高透明度(接近PMMA亚克力),非结晶体,耐热性优异。B:成型收缩率小,高度的尺寸稳定性,用于精度较高产品。C:抗冲击强度高居热塑料之冠,刚硬而有韧性。D:非常好的热稳定性,光洁度,抑制细菌性,阻燃性和看污染性。E:耐疲劳强度差,耐磨性不好,对缺口敏感,而应力并裂性差。5. PP:(聚丙烯)质轻,可浮于水中。高洁晶,耐磨性好,优于HIPS,高温冲击性好,硬度低于ABS。突出的延伸性和看疲劳性能。未着色时呈白色半透明,蜡状;比聚乙烯轻。透明度也较聚乙烯好,比聚乙烯刚硬。6. HDPE:(高密度聚乙烯) HDPE是一种结晶度高为85-90%、非极性的热塑性树脂。半透明状。HDPE具有很好的电性能,特别是绝缘介电强度高,使其很适用于电线电缆。中到高分子量等级具有极好的抗冲击性。收缩大易变形。7. LDPE:(低密度聚乙烯)LDPE分子量较低,分子链有支链,洁晶度较低,(55-60%)密度小,质地柔软,透明性较HDPE好。耐冲击,耐低温性极好,但耐热性及硬度都低。吸湿性小,可不必干燥。流动性好,流动性对压力敏感。收缩大易变形。8. HIPS:HIPS为PS的改性材料,分了中含有5-15%橡胶成份,其韧性比PS提高了四倍左右,冲击强度大大提高。它具有PS具有成型加工、着色力强的优点。HIPS制品为不透明性。HIPS吸水性低,加工时可不需预先干燥。9. PS:(聚苯乙烯) 特点:一种透明的仿玻璃状的材料,比重为每立方厘米1。05克,于水基本相同,钢硬而脆,敲打时发出金属般的叮当声,声音响而清脆,俗称响胶,无毒,无味。PS的流动性好,分解温度高,而融化比重比较稳定,他成为注塑机测定塑化效率的指标参数。优点:高频绝缘材料,有良好的电弧性。透明度极高,成型后表面光泽。容易印刷。PS能自由着色,无毒,无味,不致菌类生长。缺点:机械性能差,质硬而脆,受到熔剂的侵蚀,容易开裂,硬度低,易刮伤。耐热性差,热变形温度低。10. AS:(苯乙烯-丙烯睛共聚体) 不易产生内应力开裂。透明度很高,其软化温度和搞冲击强度比PS高。xz9bP8 该料易吸湿,加工前需干燥一小时以上,其流动性比PS稍差一点。11. PMMA:(亚克力) 特点:透明性极好(92%),强度较高,有一定的耐热、耐寒性、耐腐蚀、绝缘性良好,综合性能超过聚苯乙烯,但质脆,易熔于有机溶剂,如作透光材料,其表面硬度稍低,容易擦花。 适于制作透明绝缘零件和强度一般的零件:如眼镜、放大镜、激光扫描等透光性产品。塑料米水分测定仪说明书A、工作原理 采用干燥失重法原理,通过加热系统快速加热样品,使样品的水分能够在最短时间之内完全蒸发,从而能在很短的时间内检测出样品的含水率。检测一般样品通常只需3分钟左右。冠亚水分仪采用的原理与国家标准烘箱法相同,检测结果具有可替代性,仪器采用一键式操作,不仅操作简单而且也避免了人为因素对测量结果产生的误差。B、操作步骤 第一步:按校准键,放砝码,自动校准。(定期效准,不用每天开机效准) 第二步:取样xg,按测试键开始工作。 第三步:仪器加热中,仪器正在显示丢失的水分值。 第四步:测定结束,仪器显示最终水分。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702210919_01_2233_3.jpgC、使用注意事项1.在测定水分过程中,一定要避免震动,加热筒下端缺口不能迎风摆放。2.测定样品在称量盘中堆积一定要平整,堆积面积尽量布满称盘底面,堆积厚度应尽量薄,利于水分完全蒸发。3.在测定水分过程中,不能用手去摸加热筒,严禁敲击或直接振动工作台面。4.由于该仪器称重系统为精密设备,尤其传力部分特别怕重压,冲击,因而在每次取,放称量盘时尽量用托架,若用手进行取,放称量盘应轻取,轻放。5.测定完成后,马上取下称量盘必须用托架,以免烫手.托架在放入仪器中不应碰到称重支架与称量盘。6.测定后须待称量盘完全冷却后,再放入下一个试样。D、技术参数 1、称重范围:0-90g 可调试测试空间为3cm 2、水分测定范围:0.01-100% 3、样品质量:0.100-90g 4、加热温度范围:起始-205℃ 加热方式:可变混合式加热 微调自动补偿温度最高15℃ 5、水分含量可读性:0.01% 6、显示参数:7种    红色数码管独立显示模式 7、外型尺寸:380×205×325(mm) 8、电源:220V±10% 9、频率:50Hz±1Hz 10、净重:3.7Kg

  • 【求助】冲压开裂断口分析

    【求助】冲压开裂断口分析

    本人是新手,请教各位高人,IF钢(DC06)在某汽车厂冲压开裂,断口如下图,小弟疑惑的是断口除了大小不一韧窝外,为什么如此平坦,出现平坦的原因是什么,望高手能指点迷津,小弟先谢了!http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/10/201010312243_256272_1634499_3.jpg

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