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1)  valve plate steel 3Cr13
阀片钢3Cr13
2)  3Cr13 steel
3Cr13钢
1.
The effects of common heat treatment and cryogenic treatment on microstructure and mechanical properties of 3Cr13 steel were studied using a SLX-30 cryogenic box with program control,and metallography microscope,SEM and HRC sclerometer.
利用SLX-30程序控制深冷箱、金相显微镜、扫描电镜和洛氏硬度计,研究了刀剪材料3Cr13钢经普通热处理、深冷处理后的微观组织及力学性能变化。
3)  3Cr13 stainless steel
3Cr13不锈钢
1.
Diamond-like carbon(DLC) films are prepared on 3Cr13 stainless steel substrates by pulsed vacuum arc ion deposition.
利用脉冲真空电弧离子镀技术在3Cr13不锈钢基底上制备类金刚石(DLC)薄膜,采用X射线光电子能谱技术分析DLC薄膜中sp3键及sp2键含量和组分。
2.
The cause for surface fine crack of 3Cr13 stainless steel transmission shaft was analyzed by chemical analyzing and metallographic examination.
通过化学成分分析及金相检验手段,对3Cr13不锈钢传动轴表面细纹的产生原因进行了分析。
3.
In practice,the experiences are very useful for improving the processability of 3Cr13 stainless steel.
实践证明,获得的经验对3Cr13不锈钢加工性能的改善效果明显。
4)  3Cr13 steel coating
3Cr13钢涂层
1.
In order to solve the problem of the wear in sand containing oil lubrication,the 3Cr13 steel coating was prepared by high velocity arc spray.
为了解决含沙油润滑条件下材料的磨损问题,采用高速电弧喷涂技术制备了3Cr13钢涂层,使用SEM、XRD及MM200摩擦磨损试验机测试了涂层的组织结构及在含细沙油润滑条件下的磨损性能。
2.
Effects of different spraying voltage and current,surface pretreatment,pre-heat,and subsequently heat treatment on bonding strength of arc sprayed 3Cr13 steel coating were investigated.
研究了喷涂电压、喷涂电流、表面预处理、预热、后热处理对电弧喷涂3Cr13钢涂层结合强度的影响。
5)  3Cr13 Martensite stainless steel
3Cr13马氏体不锈钢
1.
Solid Solution Nitriding of 304 Austenitic stainless steel and 3Cr13 Martensite stainless steel was investigated under the following technical parameters: temperature 900℃~1150℃,nitrogen pressure 0.
本文对304奥氏体不锈钢和3Cr13马氏体不锈钢的固溶渗氮进行了研究,固溶渗氮工艺参数的变化范围为:渗氮温度900℃~1150℃,氮气压力0。
6)  steel valve
钢阀
补充资料:45钢和40Cr钢调质的热处理工艺
45钢40Cr钢调质                         
    调质是淬火加高温回火的双重热处理,其目的是使工件具有良好的综合机械性能。
    调质钢有碳素调质钢和合金调质钢二大类,不管是碳钢还是合金钢,其含碳量控制比较严格。如果含碳量过高,调质后工件的强度虽高,但韧性不够,如含碳量过低,韧性提高而强度不足。为使调质件得到好的综合性能,一般含碳量控制在0.30~0.50%。

    调质淬火时,要求工件整个截面淬透,使工件得到以细针状淬火马氏体为主的显微组织。通过高温回火,得到以均匀回火索氏体为主的显微组织。小型工厂不可能每炉搞金相分析,一般只作硬度测试,这就是说,淬火后的硬度必须达到该材料的淬火硬度,回火后硬度按图要求来检查。 

工件调质处理的操作,必须严格按工艺文件执行,我们只是对操作过程中如何实施工艺提些看法。


   1、 45钢的调质
   45钢是中碳结构钢,冷热加工性能都不错,机械性能较好,且价格低、来源广,所以应用广泛。它的最大弱点是淬透性低,截面尺寸大和要求比较高的工件不宜采用。


   45钢淬火温度在A3+(30~50) ℃,在实际操作中,一般是取上限的。偏高的淬火温度可以使工件加热速度加快,表面氧化减少,且能提高工效。为使工件的奥氏体均匀化,就需要足够的保温时间。如果实际装炉量大,就需适当延长保温时间。不然,可能会出现因加热不均匀造成硬度不足的现象。但保温时间过长,也会也出现晶粒粗大,氧化脱碳严重的弊病,影响淬火质量。我们认为,如装炉量大于工艺文件的规定,加热保温时间需延长1/5。


   因为45钢淬透性低,故应采用冷却速度大的10%盐水溶液。工件入水后,应该淬透,但不是冷透,如果工件在盐水中冷透,就有可能使工件开裂,这是因为当工件冷却到180℃左右时,奥氏体迅速转变为马氏体造成过大的组织应力所致。因此,当淬火工件快冷到该温度区域,就应采取缓冷的方法。由于出水温度难以掌握,须凭经验操作,当水中的工件抖动停止,即可出水空冷(如能油冷更好)。另外,工件入水宜动不宜静,应按照工件的几何形状,作规则运动。静止的冷却介质加上静止的工件,导致硬度不均匀,应力不均匀而使工件变形大,甚至开裂。


说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
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