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1)  Fe-C-X alloy steel
Fe-C-X合金钢
2)  Fe-C-X alloys
Fe-C-X系合金
1.
Thermodynamic analysis of pre-eutectoid transition of acicular ferrite in carbon-depleted regions of austenite in Fe-C-X alloys;
Fe-C-X系合金针状铁素体在奥氏体贫碳区先共析转变的热力学分析
3)  Fe-C alloy
Fe-C合金
1.
Summary of methods for shrinkage of Fe-C alloy during peritectic phase transformation;
Fe-C合金包晶相变收缩的研究方法概述
2.
Simulation of dendrite growth of Fe-C alloy using phase field method
用相场方法模拟Fe-C合金枝晶生长
3.
The treatment of surface nanocrystallization on Fe-C alloys with different carbon content was conducted by the Supersonic Fine Particles Bombarding(SFPB).
采用超音速微粒工艺对不同含碳量的Fe-C合金进行表面纳米化处理。
4)  Fe-B-C alloy
Fe-B-C合金
1.
The microstructure and properties of Fe-B-C alloy with different quenching temperature and mediator were studied through different heat treatment.
采用不同热处理工艺研究了淬火温度和介质对Fe-B-C合金组织和性能的影响。
2.
The as-cast and heat treatment structures and mechanical properties of wear resistant Fe-B-C alloy whose B and C ratio is 5 and carbon mass concentration is lower than 0.
4%(质量分数)的Fe-B-C合金的铸态和热处理组织以及机械性能。
3.
Effect of quenching temperature and cooling rate on the structure and properties of cast Fe-B-C alloy containing more than 1.
Fe-B-C合金在950~1000℃水冷淬火后,可以获得细小板条马氏体基体上分布高硬度硼化物的复合组织,硬度大于55HRC,冲击韧性大于15 J/cm2,综合力学性能优良。
5)  Fe-C-B alloy
Fe-C-B合金
1.
Effect of heat treatment on microstructure and properties of wear resistant cast Fe-C-B alloy;
热处理对耐磨铸造Fe-C-B合金组织及性能的影响
2.
Investigation has been carried out on the microstructure and properties of Fe-C-B alloy.
对铸造Fe-C-B合金组织和性能进行了初步研究。
6)  Fe-C-Si alloy
Fe-C-Si合金
1.
Thermal analysis and sessile drop method were adopted to analyze the solidification process of Fe-C-Si alloy.
采用热分析试验方法研究了Fe-C-Si合金凝固过程中过冷度的变化对石墨生长形态的影响,探讨了石墨结晶时的再辉温差与石墨生长形态间的相互关系,通过座滴法研究了液固界面能对石墨生长形态的影响。
补充资料:碳素结构钢及低合金高强钢焊接方法选择
本文原为高力生教授、潘际銮院士和闫炳义高级技师(焊接)参加三峡总公司召开的“三峡工程金属结构焊接专家咨询会”后的一个书面意见。编者将其节录整编成文予以发表,以期对三峡工程金属结构焊接技术的提高有所裨益。

    三峡工程目前正在施工的重要结构主要有电站压力钢管、水轮机座和船闸门,其中水轮机座的施工工艺质量由国外公司负责,其余两项由国内制造商和施工单位承包,闸门制造多由国内知名船厂承担,具焊接工艺比较成熟,相对船体制造的没备和工艺已不是什么难事;由于材料为强度级别较低(Q345)的低合金钢,所以今后的主要问题是工地安装时,如何提高效率,降低成本。


  压力钢管的制作和安装将成为主要矛盾,工程前期共有压力钢管14条,约22500t,由于材料复杂(上段为16MnR,下段为610U2低合金高强钢),板厚度大(最厚达58mm),特别是管道直径大(φ12499mm),安装位置复杂,因此不同于常规管道的制作和安装。


  此次有幸参加了三峡开发总公司工程建设部组织的“三峡工程金属结构焊接技术专家咨询会”,受益匪浅,但由于时间太短,会前对几个承包单位的工作和试验资料未及仔细学习,所以有些意见未能允分表达,现对有些观点加以说明。



    1、三峡工程压力钢管的选材思想和实践是成功的


  上段选用16MnR、下段选日本NKK的60kg级的610U2都是可焊性好的钢种,特别是日本的610U2,属于低碳调质钢中的焊接无裂纹钢(CF钢),其特点是含碳量低(≤0.09)、总碳当量低(CEQ2=0.39%)、裂纹敏感系数低(PCM≤0.19)。由于在钢材生产过程中采用新技术,如在线余热淬火等,在碳当量不大情况下,增加其淬透性,并加入多种微量元素,所以能在保证高强度的同时提高其塑性和韧性(-40℃时其AKv>200J甚至达300以上),增加了在减轻重量情况下得到高质量焊缝的可能性。


    2、从焊接设计出发,选择焊材的原则


  16MnR是焊接结构应用最多的钢种,一般焊缝按等强设计,此钢种国内的焊接材料、焊接方法配套均非常成熟。


  关于610U2类型的低碳调质钢,本来其可焊性也是较好的,但是在焊接时若处理不当,在熔合区的冷裂和影响区的脆化和软化等缺陷也有发生,在特殊情况下特别是在工地安装中,对焊接热输入和预热等方面有一定要求。


  焊接无裂纹钢种,采用低H或超低H焊材,在板厚50mm以下或在0℃以上环境均可不预热。此种钢冶炼技术优越,其力学指标突出,特别是在屈强比的冲击性能方面(如本次选用的610U2就是这样),但在焊接时,如要求焊缝冲击性能达到母材要求,这显然是不合适,焊缝设计其力学指标以工作要求为主,不低于母材力学指标的保证值,再留有适当余量,而不应该以母材的实测值为标准,有时为了提高焊缝的塑韧性可适当降低焊缝的设计强度指标。实践证明,低强匹配的焊缝,往往能提高焊缝的韧性和抗裂纹敏感性。


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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