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1)  Aluminum and aluminum alloy pipe
铝及铝合金管道
2)  aluminium and aluminium alloy tube
铝及铝合金管
1.
Air hole, burnthrough, cooapse and welding crackle occurred in the fixed overhead weld for aluminium and aluminium alloy tubes, above all the small-size thin wall tube.
针对铝及铝合金管,特别是小口径薄壁管固定口仰焊部位易出现气孔、烧穿、塌陷及焊接热裂纹等问题,分析问题存在的原因,从焊接工艺方面入手,提出一套消除气孔及烧穿的操作手法。
3)  aluminium and aluminium alloy pipes
铝及铝合金管材
4)  aluminium alloy pipe
铝合金管道
1.
This paper discussed the quality controlling about aluminium alloy pipe of air separation equipment project pro cessing and fixing at scene.
本文讨论空分工程铝合金管道现场制作、安装的施工质量控制,根据所用材料的特殊性,针对铝合金管道的焊接技术做了一些研究和探讨,并对上塔与冷凝蒸发器焊接管理做了介绍。
5)  aluminum and aluminum alloy
铝及铝合金
1.
Microstructure and strength of aluminum and aluminum alloy joint brazed with rapidly-cooled Al-Si-Cu-Zn filler metals;
Al-Si-Cu-Zn急冷钎料钎焊铝及铝合金的界面结构及强度
2.
Green bright dipping process for aluminum and aluminum alloy;
铝及铝合金环保出光工艺
3.
Study on the process of electroless Ni-P alloys plating on aluminum and aluminum alloy;
铝及铝合金化学镀Ni-P合金工艺研究
6)  Aluminium and Aluminium alloy
铝及铝合金
1.
Determination of Fe, Cu, Si, Mn, Mg, Cr,Zn, Ti and Ga Elements in Aluminium and Aluminium Alloy on Import & Export;
进出口铝及铝合金中Fe、Cu、Si、Mn、Mg、Cr、Zn、Ti、Ga等元素的测定
2.
Chromating technology of aluminium and aluminium alloy are introduced.
对铝及铝合金的铬酸盐转化膜工艺作了介绍,论述了铬酸盐转化膜工艺的日常管理及注意事项。
3.
The EDTA-H 2O 2 specteophotometry method can determined iron in the aluminium and aluminium alloy.
在pH≥ 10 2的氨性介质中 ,Fe(Ⅲ )与EDTA及H2 O2 形成稳定的紫红色三元配合物 ,铁量在 0~ 0 0 6mg/ml范围内符合比耳定律 ,可用于铝及铝合金中铁的测
补充资料:铝合金弥散强化


铝合金弥散强化
dispersion strengthening of aluminium alloy

l口heJ一nm一sonq旧nghua铝合金弥散强化(dispersion、trcnglheningofa!t一minium alloy)利j牛川卜共格弥散质点对铝合金进行强化的方法之一。!卜共格弥散质点是具有独立结构、‘丁基体以相界面完全分开的孤立的硬性细小质帐。为了获得.佰的弥散强化效应,要求弥散质点在铝‘卜有低的溶解度和扩散速率,本身还应具有高的硬度和小的尺寸。 铝合金中添加溶解度小和扩散速率低的过渡族金属(如铬、锰、错和钒)或某些稀土元素(如锐),通过快速冷却,使这些元素过饱和于a(Al)基体中,随后再在高温中加热,使之析出非共格的弥散质点,即能使合金获得高的强度,这就是铝合金弥散强化的典型实例。 烧结铝粉末今金是质点弥散复合强化材料,也是弥散强化型合金这种合金的强度可达780MP。,使用钻夜)变叮高达345〔。 弥散质点引起的合金强化包括弥散质收阻碍位错运动的直接作用和提高再结晶温度的附加强化作用。弥散质饭是不可切割的硬性质点,位错运动受阻后,必须绕过质点而通过,增加了质点周围的位错密度和应力场,因而产生r强化效应。这些质点还能抑制合金的再结晶过程,使铝合金热处理后仍能保留J卜丙结晶组织,产生亚晶强化。 弥散强化合金的应变不太均匀,塑性损失较大,但由于弥散质点不易与基体金属产生原于父J则附厂万:。定,因此在高温下仍能保持有效的强化。 了常圣常、
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