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在深冷、超深冷处理过程中,马氏在-190度低温下,由于体积收缩Fe的晶格常数趋于缩小,而低温下固溶度变小使马氏体的过饱和度有所增加,亦使空位的平蘅浓度降低。深冷、超深冷处理促进碳原子更弥散偏聚,形成超微细碳化物核心使马氏体分解,马氏界面增多而碎化。 在深冷、超深冷处理的温度回升阶段碳原子的扩散能力大大增加,而随温度回升空位平衡浓度也升高,从而更加快碳原子的扩散运动。自回火产生的微细碳化物促进碳化物的聚合长大,深冷、超深冷处理形成的超微细碳化物在回温过程和室温保持中逐步聚合长大。 故深冷、超深冷处理后马氏碳化物微粒的数量增多且尺寸较大。低温阀门深冷处理的作用:低温处理可转变残奥,低温阀门零件的硬度和耐磨性,工件的尺寸。深冷处理可析出超细碳化物,工件的耐磨性;可细化晶粒,工件的冲击韧性。
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不锈钢阀门针对使用介质做到“不锈”:不锈钢阀门不锈钢的不锈性和耐蚀性是由于其表面上富铬氧化膜(钝化膜)的形成。这种不锈性和耐蚀性是相对的。试验表明,钢在大气、水等弱介质中和等氧化性介质中,其耐蚀性随钢中铬含量的增加而,当铬含量达到一定的百分比时,钢的耐蚀性发生突变,即从易生锈到不易生锈,从不耐蚀到耐腐蚀。 不锈钢是靠其表面形成的一层极薄而坚固细密的的富铬氧化膜(防护膜),防止氧原子的继续渗入、继续氧化,而抗锈蚀的能力。一旦有某种原因,这种薄膜遭到了不断地破坏,空气或液体中氧原子就会不断渗入或金属中铁原子不断地析离出来,形成疏松的氧化铁,金属表面也就受到不断地锈蚀。 不锈钢阀门的领域及市场前景:不锈钢阀门因其使用寿命长、不易生锈、绿色环保等卓越优势已经走进工业应用当中,已成为各行业管道领域必采购的阀门产品,但国内能达到标准的阀门厂。
但当压力增加到某一数值后,即呈现饱和现象,研磨效率一般情况达到值,此后如果继续增大单位面积压力,效率反而下降。这是因为阀门磨粒具有一定的抗压强极限,当超过此极限值时就会被压碎,使磨粒变细,研磨自力降低。 因此,在选择单位压力时应根据磨料的强度和破碎特性而决定经试验后,一般应选用如下参数:在粗研时,对白刚玉磨料,选取0.2~0.5MPa。在精研时,对白剐玉磨料,选取0.03~0.12MPa。研磨速度是指研具对工件表面相对运动的速度。 研磨速度是控制余量去除量、去除速度和加工表面质量的重要工艺参数。是工件尺寸去除量、加工表面粗糙度与研磨速度的典型关系曲线。研具的作用及其材料研具是使研磨剂赖以暂时固着并一定的研磨运动,并将自身的几何形状按一定的方式传递到工件上。