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从硼元素入手,谈‘线索追踪式读书’,

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发表于 2016-12-22 12:09:09 | 显示全部楼层
现在处于按标准进行疲劳校核计算,抗疲劳设计的初级阶段。  离玩材料提高寿命还有好大一段距离……
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发表于 2016-12-22 12:17:50 | 显示全部楼层
此类帖子现在能看进去了,多亏看了点书,有一些概念了
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发表于 2016-12-22 12:20:22 | 显示全部楼层
日本喜欢用硼,资源丰富,只是要微量,过度容易裂开,工艺控制好。不讲究的就加铬,比硼好控制。

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小鼻子的热处理工艺,冷却控制系统,世界高水平,辅之以大量焊接结构,有卡特85%的寿命,但低廉许多的价格,在工程行业称霸,这是本质,  发表于 2016-12-22 12:45
不完全是资源问题,哈哈,小鼻子手里啥资源都充足,镍最贵,小鼻子控制全球镍,小鼻子喜欢用硼,很大程度是小鼻子设备比较轻,喜欢焊接结构,  发表于 2016-12-22 12:43
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发表于 2016-12-22 12:27:53 | 显示全部楼层
关于高铬铸铁,八爷,你那时让我找关于轧辊方面的书籍,我买了一本,看了一遍没什么印象,感觉碳钢都非常深,想把碳钢搞明白再看合金元素钢。八爷能不能就此开讲一下合金钢,从各个元素开始泛谈,想学习的追踪啊,我对镍基高温合金感兴趣。

点评

我记错咯,工具钢是高锰钢,弹簧钢现在已经流行B钢咯?  发表于 2016-12-22 15:58
和塑性。  发表于 2016-12-22 15:50
看了书,说下弹簧钢(硅弹簧钢、含C0.8的碳素弹簧钢)加入硼的好处,加入0.0003的硼时,能提高弹性性能和松弛性能及疲劳寿命,还不影响钢的强度  发表于 2016-12-22 15:49
弹簧,要求刚度,稳定性,各种弹簧要求寿命由不同,主要是高碳,辅之以其它元素控制晶粒保持寿命,去细读吧,弹簧不是高锰钢,注意了,  发表于 2016-12-22 12:40
为啥弹簧钢,也是高锰钢,弹簧不要求高疲劳,高弹性嘛  发表于 2016-12-22 12:35
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发表于 2016-12-22 12:39:02 | 显示全部楼层
拜读,八爷以后要是讲材料。我就得天天记笔记了。我现在学就是大而泛之,说白了就是啥也不懂,哈哈

点评

水下的东西看得我云里雾里,听不懂了。确实,基础的东西还是靠自己,以此为基础才能听懂八爷说的话。  发表于 2016-12-22 13:12
关键是深度合适,大家有兴趣,太深,无人搭理,哈哈,我谈水下,就很少有回复的,哈哈,  发表于 2016-12-22 12:55
悉听教诲,不浮躁,慢慢记。八爷,还。还盼望您以后能多讲点材料呢  发表于 2016-12-22 12:51
玩材料,前提是先有半米高的笔记本摆桌子上,人家才信你,哈哈,玩材料,就是玩细节,细节是自己可以说出来的东西,  发表于 2016-12-22 12:42
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发表于 2016-12-22 12:43:59 | 显示全部楼层
8爷,读材料书时,读到原子结构的时候就去追量子力学,读到晶格的时候又去追固体物理学,容易被一层一层套进去,实际上原来材料书没读多少,8爷是怎么处理这种读书状况的?

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我读到‘高疲劳,高寿命处理’为止,再深,作为‘业余了解’,但之前的东西,必须读透,否则干不了事情,  发表于 2016-12-22 12:48
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发表于 2016-12-22 12:45:38 | 显示全部楼层
之前看冷镦材料,就读到B的作用,国内现在高等级的冷镦材料,很多就用的硼钢,比如10B21,10B30系列,不过添加量都非常小,0.0005%~0.003%。还有就是国内的20MnTiB,德国的19MnB4,20MnB4。
作用是能显著提高淬透性,可以弥补降低碳含量降低引起的强度和淬透性降低。通过增加合金元素如Cr,Mn,Ti也可提高淬透性,但通过添加少量B就可以代替大量合金元素,成本降低。而由于C和合金元素含量少,冷镦加工工艺性好,甚至可以不需要球化退火就可以拉拔。主要是在性能、成本和成型工艺之间取得一个平衡。
加B的缺点是B钢的抗回火软化能力较小,回火温度更低,温度上升时的应力松弛性能较差,10.9级以上的高强度螺栓延迟断裂敏感性更大。故而B的添加量很小,非有效B通常通过Ti或Al控制。
以上是对B的一点粗浅认识,还是不够深入,只能说刚入门,还得跟着八爷后面继续钻,

点评

嗯,现在还不能琅琅上口,没有融会贯通,正在补基础的阶段。深度东西,然后归类,慢慢读,慢慢深入,现在心态还可以,不急了,总会读通透,哈  发表于 2016-12-22 13:00
“加B的缺点是B钢的抗回火软化能力较小”Get  发表于 2016-12-22 12:47
哈哈,先鼓励一下,再读,深读,精读,哈哈,一直到琅琅上口  发表于 2016-12-22 12:47
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发表于 2016-12-22 12:51:01 | 显示全部楼层
八爷,您对铪这种元素,在玩东西接触过吗,上次那个博士找我时,给我看了国外一个钎焊的各元素含量数据表。对这个了解不到,只是看过他的物理性质,在空气中稳定,遇到高温时,与氮、氧反应形成化合物。这种金属熔点极高,超过了4200多度,还比较抗腐蚀。

点评

哈哈,没玩过这个,世界材料忒多了,大部分涉及不到,太多了,浩如烟海,啊哈,人生有限,哈哈,  发表于 2016-12-22 12:52
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发表于 2016-12-22 13:32:31 | 显示全部楼层
可以直接用量子力学来分析基本粒子,比如原子质子的运动情况来解决材料问题吗
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发表于 2016-12-22 13:40:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 lfdc 于 2016-12-22 20:20 编辑

最近再看 The Coming of Material Science 这本书;这本书讲述了材料科学的发展,他的章节目录也为我们学习材料提供了方向。摘录一些:

chapter 3: precursors of materials science  (材料科学的诞生基础)
atoms and crystals (原子和晶体)
phase equilibria and metastability (相平衡和亚稳态)
microstructure (显微组织)

some other  precursors (其他一些基础)
polymorphism and transformation (同素异构现象与相变)
crystal defects (晶体缺陷)
crystal chemistry and physics (晶体化学与物理)

chapter 4 :the virtues of subsidiarity (辅助学科的作用)
metallic single crystals 金属单晶diffusion 扩散
high pressure research 高压研究
crystallography 晶体学
superplasticity 超塑性

chapter 5 : the escape from handwaving 定量描述
dislocating theory 位错理论
radiation damage 辐照探伤
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