-
建材檢測(cè)-鋼筋檢測(cè)
鋼筋檢測(cè) 通過對(duì)鋼筋的化學(xué)成分、物理性能、工藝性能等進(jìn)行檢測(cè),協(xié)助企業(yè)進(jìn)行鋼筋質(zhì)量控制。更多 +
- [檢測(cè)百科]分享:火災(zāi)高溫對(duì)耐火鋼組織與抗震性能的影響2025年06月12日 16:02
- 將熱軋態(tài)Q460GJEZ35鋼在溫度225~625 ℃保溫60 min以模擬火災(zāi)溫度環(huán)境,研究了溫度對(duì)試驗(yàn)鋼顯微組織與抗震性能的影響。結(jié)果表明:不同溫度下試驗(yàn)鋼的組織均由粒狀貝氏體和鐵素體組成。
- 閱讀(2) 標(biāo)簽:
- [檢測(cè)百科]分享:焊接電流對(duì)鋁合金不等厚三層板電阻點(diǎn)焊接頭組織及力學(xué)性能的影響2025年06月12日 15:27
- 研究了焊接電流對(duì)點(diǎn)焊接頭顯微組織及力學(xué)性能的影響。結(jié)果表明:不同焊接電流下接頭均由母材、焊核區(qū)和熱影響區(qū)組成,未見明顯宏觀缺陷。隨著焊接電流的增加,焊核柱狀晶區(qū)寬度增大,等軸晶區(qū)寬度減小,焊核區(qū)和熱影響區(qū)晶粒均發(fā)生粗化,第二相數(shù)量增多,尺寸增大。接頭的剪切力隨焊接電流增大先增大后減小,當(dāng)焊接電流為19 kA時(shí)最大;不同焊接電流下的接頭均呈紐扣斷裂特征。接頭母材的硬度最高,熱影響區(qū)次之,焊核區(qū)硬度最低;隨焊接電流增大,焊核區(qū)最低硬度增大。
- 閱讀(2) 標(biāo)簽:
- [檢測(cè)百科]分享:球磨時(shí)間對(duì)MoCoB金屬陶瓷組織與性能的影響2025年06月12日 15:17
- 以鉬粉、鈷粉和硼粉為原料,對(duì)原料粉末進(jìn)行不同時(shí)間(1,12,24,36,48 h)球磨后,采用真空液相燒結(jié)工藝制備MoCoB金屬陶瓷,研究了球磨時(shí)間對(duì)MoCoB金屬陶瓷物相組成、顯微組織、硬度與耐腐蝕性能的影響。結(jié)果表明:不同球磨時(shí)間下制備的MoCoB金屬陶瓷均主要由MoCoB金屬化合物相和鈷金屬相構(gòu)成。
- 閱讀(4) 標(biāo)簽:
- [檢測(cè)百科]分享:冷拔變形量與熱處理對(duì)彈簧鋼絲組織及力學(xué)性能的影響2025年06月12日 15:10
- 將直徑5.5 mm的55SiCr彈簧鋼絲粗拉至直徑5.00 mm,再進(jìn)行10道次冷拔,冷拔變形量依次為4.94,8.91,13.34,19.54,25.97,34.75,42.52,55.44,69.55,82.34 cm,最終鋼絲線直徑為1.81 mm,研究了冷拔變形量對(duì)冷拔態(tài)鋼絲組織及性能的影響;對(duì)冷拔后鋼絲進(jìn)行920 ℃保溫1.5 min油淬、435 ℃保溫1 min回火處理,研究了淬回火處理后鋼絲的組織及力學(xué)性能。
- 閱讀(2) 標(biāo)簽:
- [檢測(cè)百科]分享:第一性原理計(jì)算三元硼化物金屬陶瓷性能的研究進(jìn)展2025年06月11日 14:27
- 利用第一性原理計(jì)算Mo2NiB2、Mo2FeB2、MoCoB、WCoB等三元硼化物金屬陶瓷力學(xué)性能和物理性質(zhì),在開發(fā)和設(shè)計(jì)新型三元硼化物金屬陶瓷方面發(fā)揮著重要作用。
- 閱讀(3) 標(biāo)簽:
- [檢測(cè)百科]分享:P92鋼在650 ℃、MPa超(超)臨界水中的氧化行為2025年06月11日 10:30
- 發(fā)展更高溫度和更高壓力的超(超)臨界火電站是降低溫室氣體排放、保證能源安全穩(wěn)定的關(guān)鍵技術(shù)之一。P92鋼作為成熟的商用馬氏體耐熱鋼,擁有優(yōu)異的抗蠕變性能、焊接性能及一定的抗高溫氧化/腐蝕能力,已被廣泛用作超(超)臨界火電站機(jī)組的過熱器、再熱器、集箱、主蒸汽管道和再熱蒸汽管道等關(guān)鍵部件的材料[1]。因此,系統(tǒng)評(píng)價(jià)P92鋼的氧化行為及機(jī)制不僅可以為現(xiàn)有材料及電站的服役提供數(shù)據(jù)支撐,還可以為未來馬氏體耐熱鋼的抗氧化設(shè)計(jì)提供參考。 國內(nèi)已有大量學(xué)者研究了9Cr馬氏體耐熱鋼在超(超)臨界
- 閱讀(2) 標(biāo)簽:
- [檢測(cè)百科]分享:鎂合金在模擬人體體液中降解及摩擦磨損機(jī)理2025年06月10日 15:35
- 鎂金屬具有良好的生物學(xué)特性,且植入人體內(nèi)后能夠迅速降解直至完全消失,但由于鎂的化學(xué)性質(zhì)較活潑,容易與人體體液發(fā)生氧化反應(yīng),從而被迅速腐蝕,無法滿足髓內(nèi)釘需要一定降解周期的使用要求,尤其是承載后,摩擦-腐蝕耦合作用可能進(jìn)一步加劇其降解。通過腐蝕形貌觀察、腐蝕速率測(cè)試、電化學(xué)極化曲線以及摩擦磨損試驗(yàn)等,綜合分析了純鎂和鎂合金在模擬人體體液(SBF)中的腐蝕速率及摩擦磨損性能。
- 閱讀(2) 標(biāo)簽:
- [檢測(cè)百科]分享:保溫時(shí)間對(duì)金屬陶瓷組織、物相和腐蝕性能的影響2025年06月10日 15:27
- 采用液相燒結(jié)工藝制備了Mo2NiB2金屬陶瓷,研究了燒結(jié)溫度(1 280 ℃)保持時(shí)間(保溫時(shí)間)對(duì)Mo2NiB2金屬陶瓷物相組成、組織結(jié)構(gòu)、硬度、摩擦磨損性能與耐蝕性的影響。
- 閱讀(7) 標(biāo)簽:
- [檢測(cè)百科]分享:十六組氨酸酰胺對(duì)集輸管線用L245鋼的緩蝕性能2025年06月10日 15:11
- 以南川頁巖氣集輸管線運(yùn)行工況為背景,研究了十六組氨酸酰胺(16-ZA)緩蝕劑對(duì)L245碳鋼在模擬地層水中的緩蝕性能。腐蝕浸泡試驗(yàn)和電化學(xué)試驗(yàn)結(jié)果表明,在飽和CO2環(huán)境中,十六組氨酸酰胺緩蝕劑在較低濃度下對(duì)L245碳鋼具有優(yōu)異的保護(hù)作用,當(dāng)緩蝕劑質(zhì)量濃度為10 mg/L時(shí),緩蝕率可達(dá)90%,且緩蝕率隨緩蝕劑用量的增大而升高,當(dāng)緩蝕劑質(zhì)量濃度為100 mg/L時(shí),緩蝕率為99%。十六組氨酸酰胺緩蝕劑在碳鋼表面以化學(xué)吸附為主,且遵循Langmuir等溫吸附模型。量子化學(xué)計(jì)算結(jié)果證實(shí)該緩蝕劑在碳鋼表面具有極強(qiáng)的吸附能力。
- 閱讀(2) 標(biāo)簽:
- [檢測(cè)百科]分享:沖擊線缺陷對(duì)汽車外板涂裝外觀質(zhì)量的影響2025年05月29日 15:42
- 為了研究外板沖擊線缺陷對(duì)涂裝外觀質(zhì)量的影響,提出了一種V彎→壓平→拉伸的方法,以模擬產(chǎn)生不同程度沖擊的線缺陷。對(duì)含有沖擊線缺陷的板材進(jìn)行沖擊線深度、粗造度、粗糙度輪廓系數(shù)及波紋度測(cè)試。采用電泳+高光膠帶的方法,評(píng)估了沖擊線對(duì)涂裝外觀長波的影響。結(jié)果表明:沖擊線深度隨著變形量的增大而變淺,沖擊線寬度隨著折彎半徑的增大而增大;折彎半徑越小,板材的表面粗糙度、粗糙度輪廓系數(shù)和波紋度變化越大;隨著變形量的增大,板材的表面粗糙度和波紋度逐漸減小,粗糙度輪廓系數(shù)逐漸增大,變化趨勢(shì)與材料種類和鍍層的相關(guān)性較弱;折彎半徑和變形量越大,越有利于減小沖擊線對(duì)涂裝外觀質(zhì)量的影響。
- 閱讀(3) 標(biāo)簽:
- 2025年05月27日 14:14
- 在城鎮(zhèn)燃?xì)饴竦鼐垡蚁┕艿蓝ㄆ跈z驗(yàn)中發(fā)現(xiàn),植物根系纏繞導(dǎo)致管道表面出現(xiàn)細(xì)小密集黑絲痕跡,從外觀難以判斷植物根系分泌物對(duì)管道本體造成的傷害。對(duì)問題管道取樣測(cè)量壁厚,對(duì)痕跡部位進(jìn)行滲透檢測(cè),對(duì)管道內(nèi)外表面進(jìn)行紅外光譜測(cè)試。
- 閱讀(5) 標(biāo)簽:
- [檢測(cè)百科]分享:儲(chǔ)氣庫生產(chǎn)管柱的氣固沖蝕性能2025年05月27日 12:45
- 結(jié)合榆3×儲(chǔ)氣庫的注采工況,構(gòu)建了氣固沖蝕預(yù)測(cè)模型,研究了采氣量、采氣壓力、顆粒屬性等生產(chǎn)參數(shù)對(duì)沖蝕速率的影響規(guī)律,針對(duì)N80油管分析了發(fā)生不同程度沖蝕風(fēng)險(xiǎn)的極限生產(chǎn)工況。
- 閱讀(6) 標(biāo)簽:
- [檢測(cè)百科]分享:電弧噴涂鋅鋁基涂層的組織與耐蝕性2025年05月27日 10:44
- 利用電弧噴涂在Q235鋼基材表面分別制備了相同厚度的純Al、Zn-Al與Zn-Al-Ni涂層,對(duì)比分析了三種涂層的微觀組織,結(jié)合強(qiáng)度以及耐蝕性能。結(jié)果表明:三種涂層均具有良好的電弧噴涂成型質(zhì)量,其中Zn-Al-Ni涂層呈現(xiàn)出少量fcc-Al相彌散分布于hcp-Zn相和fcc-Ni(Al)相的多相組織特征;在相同厚度下,Zn-Al-Ni涂層中Ni元素的引入能夠顯著提高涂層與基體之間的結(jié)合強(qiáng)度;與Zn-Al涂層相比,純Al和Zn-Al-Ni涂層能夠改善Q235鋼在3.5%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))NaCl溶液中的耐腐蝕性能,且具有良好的耐鹽霧腐蝕能力。
- 閱讀(8) 標(biāo)簽:
- [檢測(cè)百科]分享:有機(jī)酸-硫酸鹽溶液干濕循環(huán)環(huán)境中砌體的抗侵蝕性能2025年05月26日 15:05
- 在有機(jī)酸-硫酸鹽溶液和清水中對(duì)磚、砂漿、砌塊三種試件分別進(jìn)行了干濕循環(huán)加速腐蝕試驗(yàn),通過質(zhì)量、抗壓強(qiáng)度、相對(duì)動(dòng)彈性模量以及砂漿抗折強(qiáng)度評(píng)價(jià)了試件的抗侵蝕性能,分析了砌體結(jié)構(gòu)在復(fù)合作用下的劣化機(jī)理。
- 閱讀(4) 標(biāo)簽:
- [檢測(cè)百科]分享:環(huán)氧富鋅鋁涂層的耐蝕性2025年05月26日 13:42
- 在Q235鋼表面制備了不同鋁含量的環(huán)氧富鋅鋁涂層,通過馬丘試驗(yàn)、電化學(xué)測(cè)試和紅外光譜測(cè)試等研究了涂層的耐蝕性。結(jié)果表明:環(huán)氧富鋅涂層由于含鋅粉而具有陰極保護(hù)作用;在環(huán)氧富鋅涂層中加入一定含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)4%~6%)的片狀鋁粉后,涂層微觀多孔缺陷得到改善,涂層的屏蔽性能提高;片狀鋁粉通過改善涂層中鋅粉的電連續(xù)性,增強(qiáng)了鋅粉的陰極保護(hù)效果;腐蝕介質(zhì)透過涂層后與鋅、鋁反應(yīng)生成的腐蝕產(chǎn)物較單獨(dú)與鋅反應(yīng)生成的腐蝕產(chǎn)物具有更好的耐蝕性。
- 閱讀(8) 標(biāo)簽:
- [檢測(cè)百科]分享:某高溫高壓氣井超級(jí)13Cr鋼油管接箍開裂原因2025年05月26日 10:41
- 西部某油田超級(jí)13Cr馬氏體不銹鋼油管接箍外表面發(fā)生開裂。采用宏觀觀察、化學(xué)成分分析、金相檢驗(yàn)和力學(xué)性能檢測(cè)等方法,分析了該接箍開裂的原因。結(jié)果表明:該接箍開裂類型為硫化物應(yīng)力腐蝕開裂,裂紋起源于接箍外表面,高溫高壓油套環(huán)空保護(hù)液中存在硫化物是導(dǎo)致接箍開裂的主要環(huán)境因素。
- 閱讀(3) 標(biāo)簽:
- [檢測(cè)百科]分享:鋁銅合金晶間腐蝕防護(hù)研究進(jìn)展2025年05月23日 14:14
- 綜述了稀土元素?fù)诫s、表面涂層和晶界工程三種提高鋁銅合金耐蝕性方法的研究現(xiàn)狀,并對(duì)鋁銅合金晶間腐蝕未來的研究方向進(jìn)行了展望。通過晶界工程提高近奇異晶界的比例,從而改善鋁銅合金的抗晶界腐蝕性能,對(duì)鋁銅合金的有效防護(hù)提供了參考意義。
- 閱讀(5) 標(biāo)簽:
- [檢測(cè)百科]分享:鹽霧腐蝕對(duì)不同損傷狀態(tài)LY12鋁合金拉伸性能和疲勞壽命的影響2025年05月23日 10:43
- 通過打孔和室溫浸泡試驗(yàn),預(yù)制了飛機(jī)服役后LY12鋁合金構(gòu)件表面不同尺寸的通孔和腐蝕損傷,分析了預(yù)損傷試樣再次經(jīng)歷鹽霧腐蝕后的拉伸性能與疲勞壽命變化。結(jié)果表明:試樣經(jīng)浸泡120 h+鹽霧腐蝕96 h后,腐蝕坑的棱邊被溶解,腐蝕產(chǎn)物增多且疏松,蝕坑引起應(yīng)力集中,造成試樣的抗拉強(qiáng)度較母材試樣降低了6.4%;經(jīng)過鹽霧腐蝕96 h后,通孔損傷試樣有效截面積減小,?0.5 mm、?1.0 mm通孔損傷試樣的抗拉強(qiáng)度較母材試樣分別降低了11.3%和15.5%;隨著加載疲勞應(yīng)力的增大,斷口裂紋擴(kuò)展區(qū)的面積逐漸減小,裂紋擴(kuò)展壽命縮短,而循環(huán)鹽霧48 h與96 h對(duì)疲勞壽命的影響均較小。
- 閱讀(2) 標(biāo)簽:
- [檢測(cè)百科]分享:Al含量對(duì)固溶態(tài)15-15Ti鋼在液態(tài)鉛鉍腐蝕條件下組織性能的影響2025年05月22日 15:53
- 針對(duì)鉛基快堆中結(jié)構(gòu)材料面臨的液態(tài)鉛鉍腐蝕難題,選取15-15Ti奧氏體不銹鋼作為研究對(duì)象,利用掃描電鏡(SEM)、透射電鏡(TEM)和力學(xué)性能測(cè)試,深入研究了Al含量對(duì)固溶態(tài)試樣在液態(tài)鉛鉍腐蝕條件下組織性能的影響。
- 閱讀(6) 標(biāo)簽: