- [檢測(cè)百科]分享:金屬材料高溫拉伸試驗(yàn)過程要點(diǎn)分析2021年11月08日 10:17
- 金屬材料拉伸試驗(yàn)是獲取其力學(xué)性能指標(biāo)最常用、最基本的手段,能夠科學(xué)、準(zhǔn)確地反映材料本身所具有的屬性,具有可靠、快速、簡單等特點(diǎn).因此,拉伸試驗(yàn)廣泛應(yīng)用于板、帶、管、棒、絲、型材等
- 閱讀(18) 標(biāo)簽:力學(xué)試驗(yàn)|金屬材料檢測(cè)|金相分析
- [檢測(cè)百科]分享:深冷處理后0Cr17Mn17Mo3NiN 奧氏體不銹鋼的 低溫沖擊性能2021年07月05日 13:48
- 對(duì)深冷處理前后的0Cr17Mn17Mo3NiN 奧氏體不銹鋼分別進(jìn)行了低溫和常溫沖擊試驗(yàn),研究了其沖擊性能和斷口形貌,分析了沖擊斷口附近的物相組成和顯微組織.
- 閱讀(46) 標(biāo)簽:失效分析|力學(xué)試驗(yàn)|金相分析
- [檢測(cè)百科]分享:金屬材料高溫拉伸試驗(yàn)過程要點(diǎn)分析2021年06月24日 14:47
- :高溫拉伸試驗(yàn)是科學(xué)評(píng)價(jià)金屬材料高溫力學(xué)性能的一種試驗(yàn)方法.相比室溫拉伸試驗(yàn), 高溫拉伸試驗(yàn)增加了溫度控制和測(cè)量系統(tǒng),試驗(yàn)結(jié)果的影響因素也更加復(fù)雜.結(jié)合多年工作經(jīng)驗(yàn),對(duì)金屬材料高溫拉伸試驗(yàn)試樣準(zhǔn)備、試驗(yàn)安裝、溫度控制以及拉伸過程中的關(guān)鍵要素進(jìn)行了分析,旨在幫助檢測(cè)人員正確理解高溫拉伸試驗(yàn)的要點(diǎn),減小試驗(yàn)誤差,提高試驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性.
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- [檢測(cè)百科]金屬材質(zhì)檢測(cè)分析標(biāo)準(zhǔn)總匯2020年10月13日 14:47
- GB/T 222—2006鋼的成品化學(xué)成分允許偏差,GB/T 223.X系列 鋼鐵及合金 X含量的測(cè)定,GB/T 4336—2002碳素鋼和中低合金鋼火花源原子發(fā)射光譜分析方法(常規(guī)法),GB/T 4698.X系列 海綿鈦、鈦及鈦合金化學(xué)分析方法 X量的測(cè)定,GB/T 5121.X系列 銅及銅合金化學(xué)分析方法 第X部分:X含量的測(cè)定
- 閱讀(91) 標(biāo)簽:金屬材料檢測(cè)|金屬材料成分分析檢測(cè)|金屬材料成分分析實(shí)驗(yàn)
- [檢測(cè)百科]如何進(jìn)行金屬材料的成分檢測(cè)2020年10月09日 16:10
- 除此之外,金屬的機(jī)械性能檢測(cè),能否有效的判定材料的強(qiáng)度、硬度以及沖擊韌性、以及各種力學(xué)性能的測(cè)試方法,這些機(jī)械性能測(cè)試可以有效的測(cè)試出材料的性能究竟幾何。 合金檢測(cè)是金屬檢測(cè)非常熱門的檢測(cè)項(xiàng)目,比如不銹鋼、鋁合金都是多種金屬加工成的。
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- [檢測(cè)百科]金屬材料化學(xué)成分分析2020年09月22日 16:19
- 滴定分析法是將已知準(zhǔn)確濃度的標(biāo)準(zhǔn)溶液與被測(cè)元素進(jìn)行完全化學(xué)反應(yīng),根據(jù)所耗用標(biāo)準(zhǔn)溶液的體積(用滴定管測(cè)量)和濃度計(jì)算被測(cè)元素的含量。氣體容積法是用量氣管測(cè)量待測(cè)氣體(或?qū)⒋郎y(cè)元素轉(zhuǎn)化成氣體形式)被吸收(或發(fā)生)的容積,來計(jì)算待測(cè)元素的含量。
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- [檢測(cè)百科]金屬成分分析的實(shí)驗(yàn)過程及試驗(yàn)方法解析2020年09月07日 18:36
- 試樣的類型及狀態(tài)上來分,可以分成干法分析與濕法分析。區(qū)別就是試樣以固態(tài)或者液態(tài)的方式進(jìn)行檢測(cè)。在實(shí)際的金屬成分分析中,干法可以做材質(zhì)的初步預(yù)測(cè)。而濕法中因?yàn)榭梢詰?yīng)用的方法比較多,所以在目前的成分分析檢測(cè)中仍然占有主導(dǎo)地位。
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- [檢測(cè)百科]分析各類金屬材料的成分特性2020年09月07日 18:19
- 氧在鋼中是有害元素。它是在煉鋼過程中自然進(jìn)入鋼中的,盡管在煉鋼末期要加入錳、硅、鐵和鋁進(jìn)行脫氧,但不可能除盡。氧在鋼中以FeO、MnO、SiO2、Al2O3等夾雜形式,使鋼的強(qiáng)度、塑性降低。尤其是對(duì)疲勞強(qiáng)度、沖擊韌性等有嚴(yán)重影響。
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