1. 冷弯成型机的扭曲怎么解决
冷弯成型机的扭曲解决方法:
1、变形区中性层计算准确,变形区内用料计算准确,滚轮加工对称度好。
2、不变形区域尽量不受压(如滑轨底部),装配时上下滚轮各区域间隙保持一致。
3、材料咬入前,应根据前道滚压状态,设置引导斜口,在稳定受压前,材料在滚内滑移平稳。
4、滚轮加工准确度是关键,为此,专门制作专用工具在投影仪下,放大20倍进行检测。
5、主传动边,采用滚子锥轴承,确保主轴径向跳动在0.04MM以内外,保证主轴不会左右窜动,普通球轴承自身存在间隙,在精确传动中不能避免轴向窜动。
6、生产中弯曲扭曲的问题,主要是受力不平衡产生的,左右受力不平衡,左右弯曲,上下受力不平衡,产生扭曲。解决方法:设计受力均衡,加工准确,安装调整方便。
2. 四达增压用什么型号的机油滤芯
好不容易把所有的车型机油滤芯找齐了 感觉真好\r\n各种汽车机油滤芯型号表\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n附常用型号:W11102、W13145/3、W1374/2、W1374/4、W712/4、W712/43、W719/5、W719/13、W917、W920、W940、W920/7、W940/5、W950、W950/13、W950/8、W962、W962/14、W962/2、WD13145、WD1374、WD724/3、WD724/6、WD920、WD930、WD940、WD950、WD950/2、WD962、C1043/1、C11100、C1112、C1131、C1132、C1134、C1140、C1150、C1176/3、C1250、C13114/4、C1337、C1368、C14113、C14200、C1450、C15124/1、C15165/3、C15300、C1574、C1632、C1633/1、C16400、C17100、C17160、C17201、C17225/3、C20325/2、C20500、C8/1、C23115、C23174、C23185、C25710、C26240、C23440/1、C23610、C24650/1、C2555/2、C25740、C25860/1、C27585/3、C29352/1、C301537、C30375、C30810、C30850/2、C31220、C33920/3、C36840/1、C410、C420、C630、C75、C75/4、CF100、CF200、CF300、CF400、CF1000、CF1200、CF1300、CF1600、CF2100、CF500、CF600、CF610、CF700、CF710、CF800、CF810、LB11102/2、LB13145/3、LB1374/2、LB719/2、LB962/2、4900050101、4900051101、4900050111、4900051111、4900050121、4900051121、4900050131、4900051131、4900050171、4900051171、4900050181、4900051181、4900050191、4900051191、4900050201、4900051201、4900050221、4900051221、4900050251、4900051251、4900050321、4900051321、4900050331、4900051331、4900050411、4900051411、4900050481、4900051481、4900050531、4900051531、4900050541、4900051541、4900050581、4900051581、4900153161、4930052101、4930152101、4930153101、4930152131、4930153131、4930252131、4930253131、4930252171、4930352111、4930353111、4930352121、4930353121、4930354171、4930452101、4930453101、4930552101、4930553101、4930552111、4930553111、4930652102、4930653102、4940854121E-B-6、E-B-10、E-B-18、E-B-28、E-B-48、E-B-107、E-B-138、E-B-177、E-B-221、E-B-185、E-B-283、E-B-185、E-D-6、E-D-10、E-D-18、E-D-28、E-D-48、E-D-107、E-D-138、E-D-177、E-D-221、E-D-185、E-D-283、E-F-6、E-F-10、E-F-18、E-F-28、E-F-48、E-F-107、E-F-138、E-F-177、E-F-221、E-F-185、E-F-283、E-G-283、E-C-6、E-C-10、E-C-18、E-C-28、E-C-48、E-C-107、E-C-138、E-C-177、E-C-221、E-C-185、E-C-283、E-E-6、E-E-10、E-E-10、E-E-18、E-E-28、E-E-48、E-E-107、E-E-138、E-E-177、E-E-221、E-E-185、E-E-283、E-G-6、E-G-10、E-G-18、E-G-28、E-G-48、E-G-107、E-G-138、E-G-177、E-G-221、E-G-185...... 其它型号欢迎垂询!长期供应Becker、LEYBOLD、RIETSCHLE、贝克、普旭、博士、莱宝、里其乐真空泵空气滤芯、油过滤器、油气分离器芯(油雾分离器芯),相关产品型号如C65/4、C75、C75/2、C75/4、C912、C1049、C1112、C1112/2、C1132、C1337、C15124/1、C15124/4、C1574、C8/1、C17225、C18120、C20325、C23440、C24650、C30375、C26240、C30850/2、C30880、C36840/1、W930/12、W1170、W950、W712、W940、W962、84040104000、84040105000、84040405、909505、90950500000、90950600000、909574000008、84040107000、94040107000、90950700000、84040209000、84040207000、84040910000、9404091000、94040910000、84040110000、84040210000、84040112000、84040312000、84040113000、84040215000、84040315000、84040115000、94040115000、90952000000、76530105000、96540200000、96540300000、96540400000、96540600000、96540700000、96540800000、96540900000、96541000000、96541100000、96541200000、96541500000、96541600000、0532000005、532005、0532000002、532002、0532000003、532003、0532000004、532004、0532107987、0532000006、532006、0532000007、532007、532015、0531000002、531002、0531000001、531001、0531000005、531005、0532000507、532507、682507、0532000508、532508、532524506、0532000509、532509、0532000510、532510、532127415、0532000512、532512、532127416、0532105216、532216、532127414、0532127417、532302、532222、0532127419、532303、532223、531082001、0532127420、532304、532224、532901520、532902182、71040762、71046112、71046118、71213283、71213293、71035242、71213324、71213334、71018858、71212718、71213158、71214598、71405318、18932、20011365、18971、18972、18973、18975、20011155、20011156、20011381、71064753、71232023、71064763、71064773、730542、730518、730512、730514、730080、730519、730517、730513、730600、730600-600、730599、730554、730509、730939、730520、730516、730522、518358、730918、519861、730526、730527、730936、730937、730946、731023、731399、7313990000、731400、731401、731401000、731468、731468000...... 特价供应普旭油过滤器,空气过滤器,排气过滤器,油雾过滤器0531000002,0531000001,0531000005.0532000005,0532000002,0532000003,0532000004,0532000006,0532000512,0532000509,0532000508,0532000507,0532140156,0532140157,0532140159,0532140160 英格索兰精密过滤器芯:88342977、88343009、88343066、88343033、88342985、88343017、88343074、88343041、88342993、88343025、88343082、88343058、88343124、88343157、88343215、88343181、88343132、88343165、88343223、88343199、88343140、88343173、88343231、88343207、88344239、88344247、88344262、88344254、88343272、88343306、88343363、88343330、88343280、88343314、88343371、88343348、88343298、88343322、88343389、88343355、88343421、88343454、88343512、88343488、88343439、88343462、88343520、88343496、88343447、88343470、88343538、88343504、39240940、39241161、39240965、39241187 空气滤芯带铁盘 C33922 C31700 ZM433 FS275 4591059104 0010948304 0010947404 空气滤芯(外) C24650/1 北方奔驰-1 空气滤芯(内) C24650/1 北方奔驰-1 空气滤芯 北方奔驰-2 空气滤芯 MAIMV C24650/1 凯斯鲍尔 10947904 空气滤芯 OM401 OM401/吊车 金华奔驰 安徽凯斯鲍尔 C301537 C30850/2 空气滤芯(外) C23440/1 2150 4544055104 空气滤芯(内)毡 2150 CF1200 空气滤芯(内)毡 C27585 1550 10947304 空气滤芯带铁盘 1926 内蒙奔驰 空气滤芯 OM442A 2635 92款邮政车 10944204 空气滤芯 OM442 2631 3890940002 空气滤芯 8.1083E+10 空气滤芯 K3039 集卡 机油滤芯 E500HD129 机油滤芯 A4021800009 柴油滤芯 A0000901451 柴油滤芯 4031840025 柴油滤芯 A5410920805 机油滤芯 A5411840225 塑料方空滤 40941104 空气滤芯 40943504 空滤油浸式 3116054103 空滤有内芯(高) 305195460 油水分离 4771302 机油滤芯 4031840025 0011843825 柴油滤芯 4660604 柴油滤芯 004774515 3554700192 柴油滤芯 4220920005 4220900051 机油滤芯 5241840101 机油滤芯 31845301 机油滤芯 31845301 空气滤芯 ECB120376 空气滤芯 4591059104 空气滤芯 10947904 空气滤芯 30944204 空气滤芯 40943304 机油滤芯 40940204 柴油滤芯 20920601 油水 A4760927201 油水 R90-MER-01 机油滤芯 20920801 配件名称 发动机号 车型 原厂件号 机油滤芯(弹簧) OM442 2632 2628 H12-2110/2 402180009 机油滤芯(弹簧) OM401 2629 1926 2626 H1275X 4011840025 机油滤芯 H932/4X 机油滤芯 2150 2631 1550 H947/1X 机油滤芯(铁) W11-102 BL413 北方奔驰 478736-2 01174420 机油滤芯(铁) W962 2629 6750552236 液压油滤芯 TF 搅拌机 750131031 柴油滤芯(毡) BF900X 2629 2626 2631 4420900051 柴油滤芯(毡) OM441 1662 KX27D 柴油滤芯(毡) BF700X 2150亚星 1550奔驰 柴油滤芯 H601/4 81.47301-6005 柴油滤芯 P550060 柴油滤芯(铁) WK842/5 D2688 33373 51.12503-0031 油水分离器 WK842/2 00098316 25V 铁马柴油滤芯 2630 1926 2632 750131031 前刹车总泵修理包 2628 2629 14300460 奔驰柴滤 BF900X纸 帕金斯柴油 水滤 26561118 纸机油滤芯 4140 泵车 A5400800209 纸柴油滤芯 4140 泵车 A5410920805 柴旋滤(油水) 4140 泵车 A0004771302 帕金斯机油 2654403 机油滤芯(铁) TAD1241 FL10 L160 TD102 TD71G TD100A L120 478736-2 466634-3 机油滤芯(铁) 3517857-3 机油滤芯(铁) 六孔 TAD7110CTE 3825133-6 柴油滤芯(纸) OOM04 349619 7632 14107 柴油滤芯(铁) 466987-5 机油滤芯 420799-9 机油滤芯 3213308019 机油滤芯 3831236 机油滤芯(铁) 大孔 477556-5 柴油滤芯(铁) 8193841 柴油水分离器(铁) 外螺丝 23574654 8159975 柴旋滤 FL250 20386080 柴旋滤 FL250 8193841 柴旋滤 FM12 泵车 20514654 柴旋滤 FM12 20430751 柴油滤芯 349619 柴油滤芯 843736 柴油滤芯 3825133-6 柴油滤芯 四孔 466987-5 柴油水分离器(铁) 内螺丝 20386080 柴油滤芯 20430751 打气蚌空气滤 TAD711DCTE 3944785 空气滤芯 20405830 空气滤芯 3828811 空气滤芯 154444490 空气滤芯 20405837 空气滤芯 11110176 空气滤芯 3826215-0 空气滤芯 3825778-8 空气滤芯 3826215 空气滤芯 3825778 空气滤芯 3827643 空气滤芯 3827598 空气滤芯 865152 空气滤芯 AF-25312 空气滤芯 K-847 空气滤芯 AF-4100 空气滤芯 11110175 空气滤芯 FL250 3181986 空气滤芯 FM12 20430751 空气滤芯 FM12 A0040941104 空气滤芯 FM12 8149064 空气滤芯 MF12 K8148 8149064 空气滤芯(两端黑色发泡) EC290B 挖土机 VOE11110022 VOE11110023 机旋滤 FL250 477556 机旋滤 FM12 466634 水滤 FM12 泵车 20532237 油水分离 8159975 油水分离 11110668 油水分离 11110683 油水分离 3828838 油水分离 3817517 油水分离 11110474 卡特CAT、艾里逊、哈里伯顿、底特律、库伯、海迪瑞克、约翰迪尔等品牌产品,主要适用于油田钻采设备、压列车、酸化车、固井车、测井车、液氮泵车、修进机、海洋钻采设备。液压产品包括力士乐、丹尼逊、威格士、贺德克、国际液压、萨澳、丹福斯、日本油研。主要适用于工程机械、工矿设备、港口机械。高压流体产品包括SPM、FMC及米其林特种车胎。P18109925137 AF351KM AF25126 AF25130M AF25137M AF25437 FS1212/FS1222/FS1242B、FS1280、FF105D、FS1000、WF2051、FS1006/FS1216、WF2053、WF2071、WF2126/WF2125、FF5037、FF5052/FF5074、FF185、LF766/LF3789、FF202、LF3572、FF211、LF9000、LF3000、LF9001、LF3637、LF9009、W11102、LF3325/LF3363、WF2073、WF2075、LF3345、WF2076、LF3349/LF3552、LF3788/LF654、FF5304、LF670、LF777、FF5036、FS1251/FF5052/FS1226、FF5078/FS1231、FF5035、LF3482、LF4112、FS104040/FS1007、LF3664、LF680、LF700、FF5058、LF4054、LF3443、FS1235、LF3977、HF6243、HF6205、HF6177、LF691A、WF2054、LF3737、LF667、FF5018、FS1254、WF2074、LF3344、LF3620/ELF3998、ZP531康明斯空气滤清器:AF857、 AF351K、AF872、AF928、AF928M、AF879/880/890、AF891M、AF899M、AF947、AF955、AF1850、AF1867、AF25738/25739、AF25452/25453、AF25276/25277、AF25270/25277.康明斯空气滤清器总成:AH1100、AH1010、AH1135、AH19018、AH19027、AH19032、AH1103、AH19019、AH19024、AH19111、956M
滤芯型号:GP300×3Q2、GP300×5Q2、GP300×10Q2、GP300×20Q2、GP300×30Q2GP400×3Q2、GP400×5Q2、GP400×10Q2、GP400×20Q2、GP400×30Q2GP500×3Q2、GP500×5Q2、GP500×10Q2、GP500×20Q2、GP500×30Q2GP600×3Q2、GP600×5Q2、GP600×10Q2、GP600×20Q2、GP600×30Q2
滤芯型号:WY300×3Q2、WY300×5Q2、WY300×10Q2、WY300×20Q2、WY300×30Q2WY400×3Q2、WY400×5Q2、WY400×10Q2、WY400×20Q2、WY400×30Q2WY500×3Q2、WY500×5Q2、WY500×10Q2、WY500×20Q2、WY500×30Q2WY600×3Q2、WY600×5Q2、WY600×10Q2、WY600×20Q2、WY600×30Q2WY700×3Q2、WY700×5Q2、WY700×10Q2、WY700×20Q2、WY700×30Q2WY800×3Q2、WY800×5Q2、WY800×10Q2、WY800×20Q2、WY800×30Q2
滤芯型号:QYLX-63×3Q2、QYLX-63×5Q2、QYLX-63×10Q2、QYLX-63×20Q2、QYLX-63×30Q2QYLX-100×3Q2、QYLX-100×5Q2、QYLX-100×10Q2、QYLX-100×20Q2、QYLX-100×30Q2QYLX-160×3Q2、QYLX-160×5Q2、QYLX-160×10Q2、QYLX-160×20Q2、QYLX-160×30Q2QYLX-250×3Q2、QYLX-250×5Q2、QYLX-250×10Q2、QYLX-250×20Q2、QYLX-250×30Q2QYLX-400×3Q2、QYLX-400×5Q2、QYLX-400×10Q2、QYLX-400×20Q2、QYLX-400×30Q2滤芯:FBX-25×1、FBX-25×3、FBX-25×5、FBX-25×10、FBX-25×20、FBX-25×30FBX-40×1、FBX-40×3、FBX-40×5、FBX-40×10、FBX-40×20、FBX-40×30FBX-63×1、FBX-63×3、FBX-63×5、FBX-63×10、FBX-63×20、FBX-63×30FBX-100×1、FBX-100×3、FBX-100×5、FBX-100×10、FBX-100×20、FBX-100×30FBX-160×1、FBX-160×3、FBX-160×5、FBX-160×10、FBX-160×20、FBX-160×30FBX-250×1、FBX-250×3、FBX-250×5、FBX-250×10、FBX-250×20、FBX-250×30FBX-400×1、FBX-400×3、FBX-400×5、FBX-400×10、FBX-400×20、FBX-400×30FBX-630×1、FBX-630×3、FBX-630×5、FBX-630×10、FBX-630×20、FBX-630×30FBX-800×1、FBX-800×3、FBX-800×5、FBX-800×10、FBX-800×20、FBX-800×30FBX-1000×1、FBX-1000×3、FBX-1000×5、FBX-1000×10、FBX-1000×20、FBX-1000×30FBX-1300×1、FBX-1300×3、FBX-1300×5、FBX-1300×10、FBX-1300×20、FBX-1300×30\r\n滤芯型号:SFBX-25×1、SFBX-25×3、SFBX-25×5、SFBX-25×10、SFBX-25×20、SFBX-25×30SFBX-40×1、SFBX-40×3、SFBX-40×5、SFBX-40×10、SFBX-40×20、SFBX-40×30SFBX-63×1、SFBX-63×3、SFBX-63×5、SFBX-63×10、SFBX-63×20、SFBX-63×30SFBX-100×1、SFBX-100×3、SFBX-100×5、SFBX-100×10、SFBX-100×20、SFBX-100×30SFBX-160×1、SFBX-160×3、SFBX-160×5、SFBX-160×10、SFBX-160×20、SFBX-160×30SFBX-250×1、SFBX-250×3、SFBX-250×5、SFBX-250×10、SFBX-250×20、SFBX-250×30SFBX-400×1、SFBX-400×3、SFBX-400×5、SFBX-400×10、SFBX-400×20、SFBX-400×30SFBX-630×1、SFBX-630×3、SFBX-630×5、SFBX-630×10、SFBX-630×20、SFBX-630×30SFBX-800×1、SFBX-800×3、SFBX-800×5、SFBX-800×10、SFBX-800×20、SFBX-800×30SFBX-1000×1、SFBX-1000×3、SFBX-1000×5、SFBX-1000×10、SFBX-1000×20、SFBX-1000×30SFBX-1300×1、SFBX-1300×3、SFBX-1300×5、SFBX-1300×10、SFBX-1300×20、SFBX-1300×30滤芯型号:SPX-06×10、SPX-06×25、SPX-08×10、SPX-08×25、SPX-10×10、SPX-10×25、SPAX-10×10
滤芯型号:NLX-25×1、NLX-25×3、NLX-25×5、NLX-25×10、NLX-25×20、NLX-25×30NLX-40×1、NLX-40×3、NLX-40×5、NLX-40×10、NLX-40×20、NLX-40×30NLX-63×1、NLX-63×3、NLX-63×5、NLX-63×10、NLX-63×20、NLX-63×30NLX-100×1、NLX-100×3、NLX-100×5、NLX-100×10、NLX-100×20、NLX-100×30NLX-160×1、NLX-160×3、NLX-160×5、NLX-160×10、NLX-160×20、NLX-160×30NLX-250×1、NLX-250×3、NLX-250×5、NLX-250×10、NLX-250×20、NLX-250×30NLX-400×1、NLX-400×3、NLX-400×5、NLX-400×10、NLX-400×20、NLX-400×30NLX-630×1、NLX-630×3、NLX-630×5、NLX-630×10、NLX-630×20、NLX-630×30NLX-800×1、NLX-800×3、NLX-800×5、NLX-800×10、NLX-800×20、NLX-800×30NLX-1000×1、NLX-1000×3、NLX-1000×5、NLX-1000×10、NLX-1000×20、NLX-1000×30空气滤芯、空气滤筒(规格:320×660;320×700;320×750;320×900;320×1000;335×660;335×750;490×660;490×750)除尘滤芯、粉尘滤芯、液压滤芯、吸油过滤器、回油过滤器、不锈钢滤芯、玻纤滤芯、空压机滤芯、滤油机滤芯等各种过滤元件。产品种类近千种,粉尘系列滤清器件号:K3262;K3266;K321000;32900;2451000;K3260; 阿特阿拉斯系列滤芯件号:2914.807100;8231101804;23040988;3214.623900;8807/02;2914.5017.00;2914.50.1800;C20500;3216.9214;16403NY000;FS19532;HF35252;HF6389AF25769;FS19591; 尼奥普兰系列滤芯件号:H12110/2;A0004771302;JX0818;W11102;WK723;LF3327;FF5054;FF147;FS19737;LF4112;FF5074 斯堪尼亚系列滤芯件号:27009200;395773;219517;2195196470;364624;61000070005;614080740;614080739; 日野系列滤芯件号:23401-1440;17801-2910;17801-2900;17801-2280;17801-2590;17801-2020;17801-2820;17801-2910;15607-1430;15607-1760;23401-1410;23401-1221;AF25450;AF1768M;AF472;AF421M;AF25451;AF25450;LF734;LF3542;FF5138;FF5136 道依茨系列:1174420;1174421;1174418\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n 康明斯系列号:26510214;2654403;26580919;26580920;26510208;26560145;26510289;26562001;26540238;CV-9685;CV-2473;OD-19596;P827653;2654408;26561117;P26510214;P26510211;2654407;AF25708;3101868;4010651;3903224/3908616;3318853;3313279;3313283;3315843;3313106;3101869;3329289;3318318;3313279;3313283;3315843;3315844;3318319;3318237;3310169;3313106;3908615;3903410;3931065;AR-61967;AR-54336;AF947;AF1850;AF4548;3028847;AF928MAH1100;AF1969M;AH1103并可订做各种异形滤芯。 产品对照表 1
\r\n 编号 产品型号 外形尺寸 螺纹 密封圈 OEM NO. 适用车型 1 JX0604 Φ68×65 3/4〃-16 57×64 465Q-1017950,16510-82701,1012010-01 东安、江陵、山西、淮海、奇瑞、哈飞、福来尔、通用五菱 2 JX0604A Φ68×67 3/4〃-16 57×64 15601-87702 夏利、奥拓、长安之星 3 JX0604A1 Φ68×67 3/4〃-16 57×64 93105-41001 昌河 4 JX0604A2 Φ68×67 3/4〃-16 57×64\r\n\r\n江苏邮畅 5 JX0604D Φ68×67 3/4〃-16 54×62 1012010-02 长安JL472Q 6 JX0606P Φ65×85 M20×1.5 54×61 46544820 帕里奥、南京菲亚特 7 JX0705A Φ76×72 M20×1.5 62×72\r\n\r\n柳州飞虎2700、2760 8 JX0705A1 Φ76×72 3/4〃-16 64×72 030 115 561AB 上海大众波罗 9 JX0705A2 Φ76×72 M18×1.5 62×72 1118110-29D 解放奥威、增压机油滤、锡柴6DL柴滤机 10 JX0705B Φ76×73 3/4〃-16 56×66 15601-87703 夏利 11 JX0705C Φ80×79 M20×1.5 56.5×64.5 15400-PR3-004,1010210GA,26300-35500 本田,瑞风,现代,庆铃,广州宝龙,长丰猎豹帕杰罗 12 JX0705J Φ80×79 3/4〃-16 56.5×64.5 16510-73013 江陵东安462、368、一汽佳宝,长安,淮海,昌河,夏利,五菱 13 JX0706A Φ76×89 3/4〃-16 56×66 16510-73010,1012010D1(G) 东安DA462Q,长安,铃木,柳州,淮海462 14 JX0706A2 Φ76×89 3/4〃-16 62×72 1017800 江陵462Q、368Q山西淮海、奇瑞,长安 15 JX0706A3 Φ76×89 3/4〃-16 62×72 480-1012010 安汽、奇瑞480 16 JX0706A4 Φ76×89 3/4〃-16 62×72 37916-60016 丰田 17 JX0706A5 Φ76×81 3/4〃-16 63×73 32205-82635 丰田 18 JX0706A16 Φ76×85 M18×1.5 62×72 25010792(PF47) 别克,上海通用赛欧 19 JX0706B Φ76×89 M18×1.5 62×72 25010792 北京吉普,上海通用赛欧 20 JX0706G Φ76×85 M18×1.5 62×72 4105409,PF40 北内GM2.0汽油机,AC 21 JX0706P Φ86×90 M20×1.5 60×72\r\n\r\n厂标505富康 22 JX0706P1 Φ86×90 M20×1.5 62×72 ZQ00033380 二汽神龙富康爱丽舍 23 JX0707 Φ76×100 M20×1.5 62×72 1042010-B1 一汽红旗C1、五十铃4GB0 24 JX0707A Φ76×100 M20×1.5 56×66 JD300.12.1 江动 25 JX0707A1 Φ76×100 M20×1.5 62×72 1012010-XE1 一汽小红旗 26 JX0707C1 Φ80×100 M22×1.5 57×63 8-9436041800,8-94463-713-0, 奥迪A6,金龙(五十铃) 27 JX0708 Φ76×102 M20×1.5 62×72\r\n\r\n云内增压器 28 JX0709 Φ76×119 3/4〃-16 62×72 06A 115 561 帕萨特B5,奥迪 29 JX0709A Φ76×119 3/4〃-16 62×72 06A 115 561B 帕萨特B5 30 JX0710 Φ76×121 3/4〃-16 56×66 15601-33021 新光491Q丰田(4Y)、金杯海狮 31 JX0710A Φ76×121 3/4〃-16 62×72 056 115 561G 奥迪、捷达、桑塔纳056 32 JX0710A1 Φ76×121 3/4〃-16 62×72 034 115 561A 上海大众2000型034、488、红旗 33 JX0710A2 Φ76×121 3/4〃-16 62×72 X03969209,00467951250L 南汽英格尔汽车,南京菲亚特 34 JX0710B Φ76×121 3/4〃-16 62×72 15601-33010 丰田 35 JX0710C Φ76×121 M20×1.5 62×72 10012010A 492Q、212,北内 36 JX0710C1 Φ76×121 M20×1.5 62×72 10012010A 配6113、6114增压机,北内/锡柴增压器 37 JX0710C2 Φ76×121 M20×1.5 54×64 KZ-2Q-1118100 北内492Q 锡柴 大柴6113增压机滤 38 JX0710D Φ76×121 M20×1.5 62×72\r\n\r\n北内492Q 39 JX0710E Φ76×121 3/4〃-16 62×72\r\n\r\nBN6V87Q、广州云豹 40 JX0710F Φ76×121 5/8〃-18 62×72 13876 菲亚特分流机滤 41 JX0710J Φ80×125 3/4〃-16 57×65 15601-33021,E0491000003 沈双马491Q、丰田4Y,北汽福田,长城,金杯,新晨,新光 42 JX0712 Φ76×145 M20×1.5 62×72\r\n\r\n北内492Q 43 JX0804 Φ94×72 3/4〃-16 62×72\r\n\r\n达契亚 44 JX0804A Φ91×70 M20×1.5 62×72 CTX-18T 雪铁龙 45 JX0805 Φ91×83 3/4〃-16 62×72 1012005 拉达2105乃兹 46 JX0805A Φ91×83 M20×1.5 62×62 1033004195 切诺基、北京吉普BJ213 47 JX0805C Φ91×83 M20×1.5 56×66 MD0131805 LF3000面包车 48 JX0805D Φ91×83 M20×1.5 62×72 1012010-D1 一汽解放CA488 49 JX0806 Φ91×95 3/4〃-16 62×72 S281090 五十铃 50 JX0806A Φ91×95 3/4〃-16 62×72 LF3721,5281090,B938M6714A4A 东南汽车,5吨小东风、东风EQ491Q、电喷BJ213,吉普6缸切诺基 51 JX0806D Φ92.5×96 3/4〃-16 62×70 15208-OT002, 金龙尼桑、江淮FD46分流滤芯\r\n52 JX0806H Φ92.5×96 M20×1.5 62×70 1012160TA 江铃、全顺、福田、五十铃 53 JX0807 Φ91×103 3/4〃-16 62×72\r\n\r\n\r\n 54 JX0807A3 Φ92×103\r\n\r\n62×72 12163-82301 合叉、五十铃4JB1 55 JX0808 Φ91×111 M20×1.5 62×72 2-32100 三菱、丰田、北内475、485、488、492,玉柴,南昌柴 56 JX0808A Φ91×111 3/4〃-16 62×72 15208-W1111 五十铃、丰田考斯特、LADA 57 JX0808A2 Φ91×111 3/4〃-16 62×72 078 115 561J 奥迪2.4L,一汽奥迪A6Z14L 58 JX0808B1 Φ91×111 M20×1.5 62×72 MD001445 Z56B/P0109 合叉 宝叉 安拖 59 JX0808B2 Φ91×111 M26×1.5 62×72 26300-48010,26300-42040 江淮瑞风柴油车 60 JX0810 Φ91×130 3/4〃-16 62×72\r\n\r\n南汽NJ427、LX427/NJ130/131 61 JX0810A Φ91×130 9/8〃-16 62×72 P555570 康明斯4BT,唐纳森 62 JX0810A1 Φ91×130 1〃-16 62×72 1012Q01-010,LF3345, 二汽康明斯4BT 63 JX0810A2 Φ91×130 1〃-12 62×72\r\n\r\n云内4100 64 JX0810A3 Φ92×130 1〃-12 62×72\r\n\r\n\r\n 65 JX0810A4 Φ91×130 1〃-12 62×72\r\n\r\n解放奥威,锡柴6DL,玉柴6G 66 JX0810B Φ92×130 3/4〃-16 62×72 156000-41010 一汽红塔、CA498、1046C、CA6440客车,丰田皇冠 67 JX0810D Φ91×130 M20×1.5 62×72 1012010-X2 大柴CA498 68 JX0810D1 Φ91×130 M24×2 62×72 490B-(JX85100-C) 云内、成内490,新昌柴 69 JX0810D2 Φ91×130 3/4〃-16 62×72\r\n\r\n\r\n 70 JXD0810R Φ91×174 M26×1.5 62×72 11-7382 P0188/Z499 广州大冷王 71 JX0810Y Φ94×142 M20×2 63×77\r\n\r\n重庆490/成柴、新昌490 72 JX0811 Φ94×143 1〃-12 62×72\r\n\r\nF3-4L912 73 JX0811A Φ91×141 1〃-12 62×72\r\n\r\n宁动6110、南柴4105洛拖、无锡4110、朝柴 74 JX0811A1 Φ91×141 1〃-12 62×72 1012010/4K 锡柴CA4113/4110 75 JX0811A2 Φ91×130 1〃-16 62×72\r\n\r\n时代金刚 76 JX0811B Φ91×141 1〃-12 62×72\r\n\r\n\r\n 77 JX0811B1 Φ91×141 1〃-16 62×72 DFJL103 二汽EQ140-I 78 JX0811B2 Φ91×141 G3/4 62×72 1012001010\r\n\r\n79 JX0811C Φ91×141 3/4〃-16 62×72 E048343000005 日产,北汽福田(华裕) 80 JX0811C1 Φ91×141 3/4〃-16 62×72 15209-Y2501,E0483000005 华裕发动机、483、北汽福田、帕金斯 81 JX0811C2 Φ91×141 3/4〃-16 62×72 078 115 561D 奥迪A6Z18L 82 JX
3. 无铅环保黄铜棒性能和特点有哪些以及应用领域。
新型金属注射成形催化脱脂型粘结剂的催化快速分解研究
脱脂是金属注射成形(MIM)工艺中最困难和最重要的因素,费时最多、最难控制。脱脂工艺对于保证产品质量极为重要,在脱脂过程中成形坯极易出现宏观和微观缺陷,至今粘结剂的脱脂仍是一个阻碍MIM发展的重要问题。Meta-mold法是德国BASF公司90年代初开发出来的一种催化脱脂方法,它综合了热脱脂和溶剂脱脂的优点,快速而不易产生缺陷和变形,是目前最先进的脱脂方法。笔者利用聚合物共混改性技术开发了一种能催化脱脂的新型粘结剂体系,本文研究了该粘结剂体系以HNO3为催化剂进行催化脱脂以及各种因素对催化脱脂效果的影响。
AXag0002 金属零件激光快速成型技术研究
详细介绍了金属零件激光快速成型的原理,技术特点、系统组成及国外最新研究成果。我们建成了金属零件激光快速成型的专用系统,研究了663锡青铜及316L不锈钢的激光快速成型工艺及零件的组织性能,成功制备出具有一定复杂外形的零件,所制零件组织致密,力学性能与铸造及锻造退火态相当,显示出广阔的发展前景。
AXag0003 新型生物医用金属材料的研究和进展
目前用于临床的生物医用材料主要包括生物医用金属材料、生物医用有机材料(主要指有机高分子材料)、生物医用无机非金属材料(主要指生物陶瓷、生物玻璃和碳素材料)以及生物医用复合材料等。
与生物陶瓷及生物高分子材料相比,生物医用金属材料,如不锈钢、钴基合金、钛和钛合金以及贵金属等具有高的强度、良好的韧性及抗弯曲疲劳强度、优异的加工性能等许多其它医用材料不可替代的优良性能。生物医用金属材料在应用中面临的主要问题,是由于生理环境的腐蚀而造成的金属离子向周围组织扩散以及植入材料自身性质的退变,前者可能导致毒副作用,后者可能导致植入失效。因此研究和开发性能更优、生物相容性更好的新型生物医用金属材料依然是材料工作者和医务工作者共同关心的课题。
AXag0004 电磁场作用下的金属凝固与成形
综述了电磁场在金属凝固成形过程中的主要应用及其基本原理,指出了应用计算数值模拟方法求解材料电磁加工问题重要性及其今后的发展方向。
对金属的凝固成形过程进行控制是获得高性能优质铸件的关键。对凝固过程进行控制,一方面是要获得晶粒细小、组织致密、性能优良的产品;另一方面是综合利用各种手段开发新的凝固成形工艺,改进金属的熔炼、凝固、成形过程,以满足不同情况下的特殊要求。
AXag0005 自蔓延离子法研究
在分析离心法、自蔓延高温合成技术的发展和优缺点的基础上,对自蔓延离心法在铸管业中的发展和应用进行了分析和论述。
离心铸造法具有设备简单,生产效率高,可指生产,能制备高致密度、高稳定性材料等特点。多年来一直为人们所采用,在生产过程中,由于合金元素密度不同,铸件易产生偏析现象,力学性能因此发生明显变化。洛和三雄研究含 1.5%Cu的铸钢发现,离心力使Cu偏 析增加0.15%,力学性能比普通铸造提高15%。铃木章等也发现,离心铸造的铝青铜组织中铜产生1%偏析的同时,力学性能也发生明显变化。竹内宏昌等进下研究含4.5%Cu的铝合金离民铸造组织,发现沿铸件内外径方向产生宏观偏析,且力学性能与普通铸件相比有了明显变化。显然,单一的离心铸造管很难满足冶金、化工和矿山的各种需要。
随着自蔓延高温合成技术(Self-propagating High-tem-perature Synthesis,简称SHS,美、日又称燃烧合成,Com-bustion Synthesis,简称CS)的出现,在离心法的基础上,逐步发展成SHS-离心法,或称铝热-离心法铸造工艺。自蔓延离心法是制备复合的一种新方法,与传统的轧制复合、烧结复合、爆炸复合相比,具有简单、节能的特点;成本仅为传统方法的1/3。SHS---离心法根据需要可进行陶瓷---钢管、不锈钢---钢管、陶瓷----陶瓷管的复合,其中前两个已产业化或接近产业化。本文对SHS-离心法的发展、研究现状及应用进行扼要介绍与论述。
AXag0006 电磁技术在冶金中的应用
回顾了电磁冶金的发展,论述了电磁在冶金中的应用原理,着重说明了电磁在熔炼、铸造、制动和净化方面的应用,并对电磁冶金的前景作了展望。
AXag0007 韧性双相材料研究进展
韧性双相合金问题是近年来人们感兴趣的问题之一。回顾了有关韧性双相合金研究的情况,包括韧性双相合金的力学行为、细观力学模型及复相材料的组织设计,并对各种观点进行了初步的评述。
AXag0008 MoSi2材料摩擦损特性的研究与发展
金属间化合物二硅化钼(MoSi2)兼具金属和陶瓷材料的双重特性,成为开发和研究的重点。从耐磨性角度出发,重点评述了MoSi2基复合材料以及MoSi2增强陶瓷材料的摩擦磨损性的研究现状,并展望了MoSi2材料作为耐磨材料的前景。
AXag0009 喷射成形技术产品的研究现状
喷射成形是一种快速凝固近终成形材料制坯技术,利用该技术制备的材料具有优异的性能,喷射成形技术产品在特定的领域中正在逐步取代一些传统材料,简要阐述了喷射成形技术和产品的研究发展现状。
AXag0010 新型金属材料及其加工技术的研究进展
论述了当前金属材料及其加工工艺的最新研究和应用进展。指出了目前需要进一步开展新型材料的基础研究和应用研究,不断完善其制备工艺,开发产品,使新型材料的性能得到充分、广泛的发挥和应用。
金属材料具有优越的性能价格比,且资源丰富,对国民经济发展起着极大的推动作用,因而受到世界各国的普通重视,应用非常广泛。同时,金属材料及其制备技术的发展也为现有的高技术产业开发了市场,因此世界各国都把金属材料的研究列入首要发展的对象。随着科学技术突飞猛进的发展,材料科学家们不断地研制开发了越来越多的新型金属材料及其制备和成形工艺。如复合材料、功能材料,以及半固态合金铸造技术和快速凝固技术,等等。本文主要讨论近些年新型金属材料研究应用的现状及前景。
AXag0011 反向凝固连铸薄带技术及其若干基本问题探讨
简述了反向凝固薄带连铸技术的工艺原理,了反向判罪技术的特点、竞争力,介绍了其研究现状,讨论了反向凝固技术所涉及的若干基本问题。
近二十年来,钢铁工业最重要的进展之一是研究开发成功了更薄的鹿茸平材连铸技术----近终形连铸技术。最先在工业规模意义上获得成功的近终形连铸技术,是1989年6月美国Nucor Co.在其Crawforsville厂采用的CSP薄板坯连铸技术。如今作为成熟的先进工艺,薄板坯连铸技术已发展有CPS、ISP、FTSP、CONROLL等工艺形式。与薄板坯连铸相比,采用薄带连铸技术可以生产出更接近于最终产品形状的钢带,例如可以将钢水直接浇铸出1~10mm厚的钢带,不经热轧或销经热轧(1~2个机架),即可进入冷轧机轧成冷轧带钢。与其它扁平材连铸生产工艺技术相比,由于薄带连铸技术在投资、工艺流程的紧凑化、生产成本、高性能材料的开发以及环保等方面具有或可能具有更大的竞争潜力,所以几乎世界各主要钢铁强国都在薄带连铸技术研究领域中投入巨资,现已开发出多种实验室或半薄带连铸技术,如双辊法、单辊法、辊带法等。
80年代末德国的大学、研究机构和钢铁企业开始从事实验室研究,联合开发反向凝固连铸薄带技术,目的在于以一种比目前已有的近终形连铸技术更短的流程、生产成本更低的工艺技术制造薄带。反向凝固连铸技术思想突破了传统的连铸和轧制模式,其原理简单,可实现性高,可望成为连续生产薄带的革命性工艺。
AXag0012 金属在液固两相流中的冲刷腐蚀
液固两相流体的冲刷腐蚀行为较单相流体更为复杂、在相同液相介质的情况下,其冲刷腐蚀对材料的破坏程度更为严重。综述了国内外对液固两相流的冲刷腐蚀体系开展的研究,对冲刷腐蚀的过程有了进一步的认识,对冲刷腐蚀的影响规律和危害性进行了论述,从而为材料的选用提供了一定的参考依据。
AXag0013 金属材料的开发及应用
简要叙述了金属材料发展方向及应用,主要介绍了微合金钢、超高强度钢、不锈钢、空冷贝氏体钢、非晶态体钢、非晶态合金、粉末治金黄色材料及超塑性合金的开发及应用。
AXag0014 PVC金属板贴塑技术及其应用
AXag0015 影响黄铜化学转化膜质量的因素
采用碱式碳酸铜-氨水溶液对黄铜制品进行化学氧化。介绍了氧化工艺参数,前、后处理工作,黄铜基体材质状况等对黄铜化学转化膜质量的影响。
AXag0016 液态金属双频电磁约束成形过程研究
利用高频-超音频和双高频的电磁场实现了液态金属双频电磁约束成形的工艺过程,达到了固态试样无接触加热熔化、初步约束成形和复杂无模壳电磁成形的目的。在双频电磁成形过程中发现:高频-超音频双频电磁成形控制不仅优于单频电磁成形,而且比双磁成形控制容易,2种频率的电磁不同加热熔化和电磁成形功能都能加以发挥,并可单独加以调节。在试验中利用高频-超音频双频电磁成形工艺过程成功获得了扁椭圆截面和弯月截面复杂开头的双频无模电磁盛开样件。
AXag0017 人工模拟体液中pH值对离子注N人体医用合金腐蚀行为的影响
采用电化学测试技术研究了在人工模拟体液中pH值变化对离子注N人体用SUS316L不锈钢,Co-Cr合金,工业纯Ti和Ti-6Al-4V合金腐蚀行为的影响。结果表明,随着pH值的降低,试样的腐蚀电位负移,SUS316L不锈钢和Co-Cr合金的点蚀电位与缝隙腐蚀电位降低,使材料发生局部腐蚀的提高;工业纯Ti和Ti-6Al-4V合金的腐蚀电流密度增大,提高离子释放速度,加工对人体的潜在生理危害。
AXag0018 金属功能材料"十五"市场需求
分析预测了十五期间某些金属功能材料例如彩管材料、集成电路引线框架用Ni42Fe合金、稀土永磁、音频和计算机硬盘驱动器用磁头材料、非晶和纳米晶软磁材料以及贮氢合金等的市场需求。
AXag0019 喷射沉积及熔体雾化领域研究展望
首届"喷射沉积及熔体雾化国际会议"(Spray Deposition and Melt Atomization)于2000年6月26~28日在德国布来梅大学成功举行。这次会计旨在交流各国喷射沉积及熔体雾化领域最新的科研成果,侧重点在基础研究和应用基础研究方面。这和英国Ospray(Neath,UK)公司每逢单年组织的喷射沉积成形材料研讨会侧重生产性应用研究有较大的区别。
AXag0020 熔体温度处理细化金属凝固组织的研究进展
随着凝固技术和团簇物理学的发展,人们越来越关注熔体的结构对最终凝固组织的影响,发现液态结构变化对凝固以后材料的组织、性质和质量有着直接、重要的影响,对凝固过程的研究已逐步延伸到凝固开始前的液态金属结构对凝固组织的作用上来。随着人们对生态环境保护的日益重视,目前生产中一直沿用的化学法细化凝固组织工艺逐渐暴露出弊端,因此人们正在致力于寻求一种工艺更简单、成本更低廉、对环境影响更小的细化金属凝固组织的生产工艺。基于此,本文综述了一种新型的凝固组织细化工艺---熔体温度处理工艺的研究现状和应用前景。
AXag0021 微波瓷用金水的研制
分析了微波瓷用金水研制的原理,研究了复合改剂、增黄剂及树脂的作用,研制了能在750-850℃烧烤的微波金水。
AXag0022 Nd2Fe12P7单相合金的制备及晶体结构
采用机械合金化方法得到了Nd-Fe-P3元合金,然后用盐酸(1:1)进行后处理,得到Nd2Fe12P7单相粉粒。其晶格参数为α=9.280A,c=3.705A。通过对晶体衍射谱强度的计算,给出了Nd2Fe12P7晶体中各原子的具体位置。
AXag0023 铬酸铅沉淀-亚铁滴定法测定铜合金中铅的研究
对铬酸铅淀剂-亚铁滴定法测定铜合金中铅的实验方法进行了研究,从试验条件上进行了改进,从而提高了实验方法的准确度和稳定性。
AXag0024 无序hcp Tix Al(1-x)合金的单原子操纵设计
依据hcp TiAl系的特征原子和特征晶体序的结构参数和性质,应用计算机技术进行无序hcp TixAl(1-x)合金单原子操纵设计,求得它们的电子结构参数、物理性质和热力学性质,并存入住处库中,为复杂合金的设计、制备和应用提供基础资料。
AXag0025 金属材料激光立体成形技术
对激光立体成形技术的基本原理、发展状况以及成形特性、凝固组织形成规律进行了系统深入的研究 ,发现要获得理想的成形效果 ,就必须对单层涂覆厚度、单道涂覆宽度、搭接率等主要参数进行精确控制。在工艺研究的同时 ,对成形件微观组织形成规律进行了研究 ,发现其内部组织主要由外延生长的细长枝晶构成 ,其枝晶一次间距在 10~30 μm之间。在进一步严格控制工艺条件的基础上 ,获得了具有定向乃至单晶组织的试样。结合成形特性方面的研究结果 ,通过总结优化工艺 ,获得了不同合金的激光立体成形件 ,成形件内部致密 ,表面质量良好 ,无缺陷。
AXag0026 硼含量对Ti-50Al-xB合金中TiB2微观形貌的影响
用XRD,SEM对原位自生法制备的Ti-50Al-xB(at%)合金的相组成的微观组织进行了研究。结果表明:该合金主要由TiAl和TiB2两相组成;TiB2主要以片状、板片状、细棒状和块状形式存在;TiB2微观形貌随着合金中B含量的变化而发生显著变化。
AXag0027 金属注射成形技术的研究现状
金属注射成形(MIM)已成为国际粉末冶金领域发展迅速,最有前途的一种新型近净成形技术。综述了MIM技术的研究现状,指出了MIM的发展趋势。
AXag0028 微重力场下金属材料制备的发展现状
近年来微重力下制备金属材料的研究越来越引起人们的重视。简述了形成微重力的几种实验方法,综述了微重力下制备金属材料的发展现状。
AXag0029 Nb-Si系金属间化合物的研究进展
介绍了Nb-Si系金属间化合物及其复合材料的制备工艺 、力学性能和物理性能,综述了Nb-Si系金属间化合物作为高温结构的最新研究进展和发展趋势,作为轻质高温结构材料的有力竞争者,Nb-Si系金属间化合物及其复合材料,特别是具有低温韧性和高温强度优良均衡的Nb-Nb5Si3原位复合材料,有望在下一代航空航天发动机上(≥1600℃)应用。
AXag0030 新型合金磨球的组织与性能
针对磁性材料等行业砂磨机用研磨体存在的问题,开发了一种新型的铸造合金磨球。研究了该合金磨球的组织与性能特点,并与轴承钢球进行了对比。结果表明,铸造合金磨球具有比轴承钢球更有利的组织和性能,其硬度可以达到HRC63~67,且断面硬度极差仅HRC0.5;抵抗冲击疲劳破坏的轴承钢球高10倍以上;耐磨性特别是在湿磨条件下的耐磨性比轴承球至少提高4倍以上。因此在砂磨机内使用具有明显的优势。
AXag0031 灰色GM(1,1)模型在金属材料疲劳试验数据预测中的应用
提出用灰色系统理论中的GM(1,1)模型对金属材料的疲劳寿命试验数据进行预测,目的是大幅度缩短试验时间,节约试验费用,快速获得可靠性指标。实例计算结果说明,将灰色系统理论用于金属材料的疲劳寿命试验数据预测有较高的精度,为有效缩短金属材料疲劳寿命试验时间提供了一个值得探讨的方法。
AXag0032 Al-Mn柱撑蒙脱石的制备和微结构变化研究
以辽宁某地的钙基膨润土为原料,首先对其钠化改型得到适合制备柱撑蒙脱石的基质,然后采用取代法合成Al-Mn柱化剂、红外光谱分析及煅烧试验等手段研究了Al-Mn柱撑蒙脱石的微结构变化和热稳定性。结果表明:n(Mn2+):n(Al3+)为0.5时,可得到层间距d(001)值为1.8987nm,300℃煅烧后其层间距稳定在1.7859nm,具有较好的热稳定性;钠基膨润土经柱撑反应后,柱化剂进入了蒙脱石层间,同时蒙脱石骨架〔Si4O10〕n与层间柱化剂离子之间发生了成链反应,形成了Si-O-Al或Si-O-Mn键。
AXag0033 新型金属材料及其加工技术的研究进展
论述了当前金属材料及其加工工艺的最新研究和应用进展。指出了目前需要进一步开展新型材料的基础研究和应用研究,不断完善其制备工艺,开发产品,使新型材料的性能得到充分,广泛的发挥和应用。
AXag0035 含Zr多组元掺杂石黑材料的性能研究
以天然石墨为原料,通过热压工艺,制备了含Zr多组元掺杂石墨材料。研究了掺杂元素对材料性能的影响。实验结果表明:随着Zr含量增加,基体石墨的强度、导电和导热性成线性增加;但是过量的ZrO2会消耗基体炭原子,生成金属Zr蒸汽逸出基体,形成孔隙和缺陷,导致材料的性能下降,因此应控制ZrO2的加入量。另外,采用SEM、XRD等分析手段研究了材料微观结构,探讨了微观结构对其性能的影响。
AXag0036 贮氢合金机械合金化制备的研究进展
机械合金化技术 (MA)是一种制备材料的新兴工艺 ,用它可以制备一般方法难以制备的和性能优越的贮氢合金。本文详细概述了近几年来机械合金化技术在贮氢合金制备上的应用状况 ,并就今后机械合金化技术在贮氢合金制备上的应用研究提出了方向。
AXag0037 喷射成形技术产品的研究现状
喷射成形是一种快速凝固近终成形材料制坯技术,利用该技术制备的材料具有优异的性能,喷射成形技术产品在特定的领域中正在逐步取代一些传统材料,简要阐述了喷射成形技术和产品的研究发展现状。
AXag0038 快速成形技术中材料成形性的研究进展
简要介绍了几种典型的快速成型技术的基本原理,分析了快速成形技术中材料的研究和应用现状,讨论了快速成形中材料的快速成形性问题,并指出研究和开发快速成形材料和对新材料的快速成形性的研究是材料与制造工程科学的一个重要发展方向。
AXag0039 铸造合金的微观组织模拟研究进展
凝固过程的数值模拟正在由宏观向微观转变。微观模拟不仅可以得到材料的凝固组织,而且还能为宏观模拟提供准确的潜热释放信息。针对目前微观组织模拟的研究现状,介绍了几种主要的模拟研究方法,如确定性模拟方法、随机性模拟方法和相场方法等,阐述了其主要特征和模拟微观组织时存在的优缺点。最后对微观模拟中现存的问题及发展方向了分析。
AXag0040-01 金属功能材料研究和开发的某些最新进展*
简要介绍了金属功能材料的发展概况,重点叙述了几种主要功能材料的研究开发情况,如结合国外情况介绍了中国的精密合金和电工钢、稀土永磁材料、非晶态合金、纳米晶材料、储氢材料和电池、超磁致伸缩材料等研发情况,对近期研究开发的新型金属功能材料如磁性形状记忆合金等进行了介绍。
AXag0041-02 等离子喷涂制备Fe-B系非晶合金涂层的工艺研究*
非晶合金(俗称金属玻璃)具有独特而优异的性能,如高强度、高韧性、高硬度、极高抗腐蚀性能、软磁特性等,是一类很有发展前途的新型金属材料。但是,非晶合金在实际中仍还没有得到大范围应用,其性能优势远未能够充分发挥出来,限制非晶合金应用的最主要因素是其产品形态,如薄带、细丝、粉末等,厚度或直径只有数十个微米,应用范围是很有限的。开发熔体急冷制备新技术是当前非晶合金材料研究领域里的前沿性重要课题,采用现代先进热喷涂技术,如等离子喷涂、超音速火焰喷涂等制备表面非晶涂层就是对非晶合金制备技术的新开拓。热喷涂技术的显著特点之一是:喷涂粒子具有很高的冷却速度,单个熔融粒子的典型冷却速度大于106K/s,只要喷涂合金成分适宜、工艺适当,就能够形成非晶涂层。Fe-B系非晶合金往往具有优异的高硬、高强和高韧性能,将其应用于表面涂层领域则有可能成为一种优良的耐磨抗蚀材料。
一种Fe-B基非晶合金粉末(含Cr,Ni,Si等)被用于大气等离子喷涂试验,研究表明,采用本文设计的等离子喷涂工艺能够制备出非晶合金涂层,涂层基本上由非晶相组成,在非晶涂层中分布着少量的淬态核结晶相,其尺寸在2~5μm。涂层由变形良好的带状粒子相互搭接堆积而成,球形喷涂粒子高度变形为扁平状保证了粒子各区域的非晶化和非晶涂层的顺利形成。涂层致密高,孔隙率低,氧化物含量较少,但在涂层中的粒子边界包含着少量的孔隙、微细的球形粒子等缺陷。涂层具有很高的硬度,显微硬度在800~950GHv0.1范围内。随涂层厚度增大,涂层与基材的结合强度、涂层的抗开裂韧性均降低,采用200℃-4h保护气氛热处理可以有效提高涂层的硬度和抗开裂韧性,涂层仍保持非晶态结构。
AXag0042-02 离子束辅助沉积非晶合金薄膜的研究*
目前离子束辅助沉积技术广泛用于各种超硬薄膜的制备,如类金刚石薄膜,但在二元合金系统中制备非晶和亚稳晶相方面鲜有报道。本文报道了作者所在的研究组最近几年用离子束混合技术制备非晶合金薄膜的研究结果。实验结果表明,离子束混合技术制备可用于多种二元合金系统非晶薄膜的制备,非晶合金薄膜的厚度不受实验条件的限制。在具有正混和热的二元合金系统里,已获得获得Cu-Ta和Cu-Nb非晶薄膜,在混和热为负的二元合金系统里,已获得 Fe-Zr、Fe-Nb、Fe-Tb、Co-Nb、Ni-Mo和Ni-Nb等非晶薄膜,采用多层膜离子束混合的方法在正混和热的系统里所获得的非晶成分范围小于在负混和热的系统非晶形成范围。
AXag0043-02 放电等离子烧结技术及其在粉末新材料研究中应用*
介绍了放电等离子烧结(Saprk Plasma Sintering,简称SPS)技术的原理、发展与特点,并结合SPS新材料的研究进展,阐述高性能靶材、稀土磁性材料、超细或纳米晶硬质材料和热电转换材料的合成制备、性能与应用。
AXag0044-02 金属热变形过程中的微观组织预测*
对大型体积成型软件DEFORM3D进行二次开发,将我所在90年代提出的一组热刚粘塑性本构模型以用户子程序的方式插入到DEFORM3D中。并针对FMV拔长工艺,进行数值模拟和实验验证的比较。
AXag0045-02 亚微米级Fe-Cr-Cu金属纤维的研究*
从Cu-Fe-Cr原位复合材料中提取了金属纤维,对其组织结构进行了研究。X射线衍射分析结果表明,金属纤维为bcc结构的铁素体。
AXag0046-01 气相沉积Ni薄膜的微结构和力学性能*
气相沉积纯金属薄膜在微电子、光学、防腐蚀、表面装饰等领域已得到广泛应用。但由于研究上的困难和缺乏应用需求,以往对纯金属薄膜的力学性能的研究关注不够,应用中常以块体材料的性能对其进行粗略的估计。近年来,微机械技术迅速崛起,成为高技术发展的重要方向之一。在微机械技术中,薄膜的刻蚀加工是核心工艺之一,纯金属薄膜由于其刻蚀工艺成熟,质量稳定,易于保证微机械零部件的加工精度而成为微机械技术的主要材料,因而需对其力学性质作较为全面系统的研究。
Ni薄膜具有优良的抗氧化性和综合机械性能,并且具有铁磁性,是微机械技术中的重要材料。本文研究了不同基片温度下的Ni薄膜的微结构和力学性质。
AXag0047-01 铂包钼搅拌器国产化研究*
本文主要介绍了铂包钼搅拌器的结构、应用领域、制造难点、使用注意事项及发展前景。
AXag0048-02 金属多胞材料反平面应变裂纹的稳态扩展*
金属多胞材料(也称为金属泡沫材料)是一种新型的工程材料,它具有独特的物理、力学、热学、电学和声学等性质,如密度小、传热性较好,能吸收能量、声音等,因而可以广泛应用于包装、夹层板的制造、隔音材料、高温气体和流体的过滤、汽车的零部件等领域。特别地,金属多胞材料具有可循环使用的特点。
为了更好地发挥金属多胞材料的功能,了解其力学性能是必要的。本文应用奇异摄动法研究了DF模型下金属多胞材料反平面应变裂纹的稳态扩展,并根据裂纹尖端的塑性变形与弹性变形必须相平衡的观点给出了裂尖附近的最低阶渐近解。
AXag0049-02 掺杂对金属玻璃的形成能力与性能的影响*
块体金属玻璃的成功制备不仅使得金属玻璃作为工程结构材料的应用成为可能,也为金属玻璃的形成机理与玻璃化转变这一重要物理问题研究提供了新的思考点。但是到目前为止所发现的块体金属玻璃形成体系仅ZrTiCuNiBe、PdNiCuP这两个体系具有非常好的玻璃形成能力,其它合金体系的金属玻璃制备仍然需要很苛刻的条件,比如要求原材料的纯度高、高的炼真空度、气氛中的氧含量低等。对于块体金属玻璃的制备,掺杂不仅可以改进×的物理和力学等性能,降低材料的生产成本,也是研究金属玻璃形成的一种有效方法。本文所报道的工作从上述目的出发,采用合金元素添加等方法研究了Y对含Zr基块体金属玻璃的形成能力、力学性能的作用。
AXag0050-02 NdAlFeCo金属玻璃的变形行为*
最近成功的制备出了Nd基多组元大块金属玻璃引起人们的广泛的关注,一是它在室温具有很高的矫顽力,二是用差示扫描热分析表现出反常的热稳定性,在加热测试过程中该体系在晶化温度以前没有表现出显著的玻璃转变。但是Tx/T1有很高的值大约为0.9,这又表明有非常稳定的非晶相抑制了晶化,晶化温度以前没有表现出显著的玻璃转变和Tx/T1有很高的值,这一对矛盾使得该体系不同于其他大块金属玻璃,我们以胶的动态力学试验结果表明在600k时弹性模量迅速衰减和内耗试验峰,这表明有玻璃转变发生了。本文中我们将在不同工下测试NdAlFeCo金属玻璃的变形行为。
本文对电渣熔铸整体大型曲轴所涉及到的一些关键技术的研究作了简要的叙述。
4. 不锈钢网21丝40目什么意思19丝45目材质304又是什么意思
丝经SWG(Wire Gage Swg)gage=gauge 是铁丝粗细的单位。标号越大,铁丝直径越小。规号与长度单位的换算表如下:
Gauge 英制标准 美国标准
(S.W.G.) (A.W.G.)
7/0 .500" ---
6/0 .464" .5800"
5/0 .432" .5165"
4/0 .400" .4600"
3/0 .372" .4096"
2/0 .348" .3648"
1/0 .324" .3249"
1 .300" .2893"
2 .276" .2576"
3 .252" .2294"
4 .232" .2043"
5 .212" .1819"
6 .192" .1620"
7 .176" .1442"
8 .160" .1284"
9 .144" .1144"
10 .128" .1018"
11 .116" .0907"
12 .104" .0808"
13 .092" .0719"
14 .080" .0640"
15 .072" .0570"
16 .064" .0508"
17 .056" .0452"
18 .048" .0403"
19 .040" .0358"
20 .036" .0319"
21 .032" .0284"
22 .028" .0253"
23 .024" .0225"
24 .022" .0201"
25 .020" .0179"
26 .018" .0159"
27 .0164" .0141"
28 .0148" .0126"
29 .0136" .0112"
30 .0124" .0100"
31 .0116" .0089"
32 .0108" .0079"
33 .0100" .0070"
34 .0092" .0063"
35 .0084" .0056"
36 .0076" .0050"
37 .0068" .0044"
38 .0060" .0039"
39 .0052" .0035"
40 .0048" .0031"
41 .0044" .00280"
42 .0040" .00249"
43 .0036" .00222"
44 .0032" .00198"
45 .0028" .00176"
46 .0024" .00157"
47 .0020" .00140"
48 .0016" .00124"
49 .0012" .00111"
50 .0010" .00099"
“目数”是丝网的规格单位,是指 1 英寸(25.4毫米)的长度上,有多少个孔目。而毫米就是一个简单的长度单位。 由于丝网制作有相应的技术标准,不同大小的目数的丝网有规定的金属丝的直径,所以简单的说出不同目数的丝网,每一个孔不算金属丝的实际毫米数,不是行业内的人,是说不出来的。
材质304表示304的不锈钢,304— 即18/8不锈钢。GB牌号为0Cr18Ni9。
5. 从中国出口打包钢带到美国是否反倾销
相关海关编码是多少?
2017年2月2日,美国商务部宣布对进口自中国的不锈钢板材和带材(stainless steel sheet and strip)作出反倾销和反补贴肯定性终裁:1、裁定具有单独税率地位的非强制应诉企业太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司(Taiyuan Ridetaixing Precision Stainless Steel Incorporated Co., Ltd.)和张家港浦项不锈钢有限公司(Zhangjiagang Pohang Stainless Steel Co., Ltd.)适用63.86%的单独反倾销税率;基于不利可得事实,裁定强制应诉企业山西太钢不锈钢股份有限公司(Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.)、Tianjin Taigang Daming Metal Proct Co., Ltd.以及其他涉案出口商/生产商适用76.64%的中国普遍反倾销税率。2、基于不利可得事实,裁定强制应诉企业宁波宝新不锈钢有限公司(Ningbo Baoxin Stainless Steel Co., Ltd.)及其关联企业和大明国际进出口有限公司(Daming International Import Export Co. Ltd.)及其关联企业的补贴幅度为190.71%;裁定强制应诉企业山西太钢不锈钢股份有限公司(Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd)及其关联企业和其他中国生产商/出口商的补贴幅度为75.60%。本案涉及美国协调关税税号7219.13.0031、7219.13.0051和7219.13.0071等项下的产品。
6. 厨房垃圾处理器的十大排行榜
厨房食物垃圾处理器是一种现代化的厨房电器,安装于厨房水槽下方,并与排水管相连。通过交流或直流电机驱动刀盘,利用离心力将粉碎腔内的食物垃圾粉碎后排入下水道。避免食物垃圾因储存而滋生病菌、蚊虫和异味等,从而营造健康、清洁、美观的厨房环境。购买垃圾处理器应该选择什么牌子好?下面,为您介绍垃圾处理器十大品牌有哪些。
ISE爱适易
1927年创立于美国,美国艾默生电气有限公司旗下,全球知名食物垃圾处理器销售商和制造商,多元化的全球制造和技术公司 总部位于美国密苏里州圣路易斯市的 Emerson (纽约证券交易所股票代码: EMR),是一家全球性的技术与工程公司,为工业、商业及住宅市场客户提供创新性解决方案。艾默生工业自动化业务通过业界专业的技术和工业专长,帮助过程和离散制造商实现自动化并优化生产过程。艾默生商住解决方案开发一系列技术和服务,从而改善人类舒适度,保障食品安全,保护环境,实现可持续性的食物垃圾处理,并为各类建筑和市政基础设施提供高效的建设和维护支持服务。
MAXDISPOSER帝普森
浙江润尚厨卫科技有限公司旗下主打品牌帝普森,其主要产品是厨余食物垃圾处理器。 浙江润尚厨卫科技有限公司(以下简称“润尚”),创立于1992年。其前身为申东水暖器材有限公司,后更名为浙江润尚厨卫科技有限公司。润尚专注于打造厨余食物垃圾处理器行业标杆,坚持以初心研发产品,以品质发展品牌,以诚信建立信誉,将健康环保的现代化高品质厨房生活理念传递至中国的亿万家庭。 公司工厂座落于美丽的港口城市台州玉环市。厂区面积13000多平方米,共有员工300余人。随着企业的不断发展壮大,厂区的进一步拓展和扩建也在计划中。 润尚拥有一批生产、实验设备和一支高素质研发队伍,从事厨房垃圾处理器的研发及生产,现拥有多项厨房垃圾处理器领域专利。我们以不断创新,突破自我,赢得社会的认可。我们拥有一整套严格的生产操作规范和质量检验标准。
Gladore格莱达
始于1934年美国,厨房垃圾处理机知名品牌,美国GLADORE集团旗下,专业从事小家电生产和销售的企业 格莱达,专注于人类居住环境的改善事业,孜孜不倦。 自1927年有机垃圾处理机在美国发明以来,人们一直试图将这项科技应用于实践,以造福人类。Brad Cancelosi 先生创造性地发明了厨房垃圾处理机,并将这种理念结合到人类环境保护的研究中去。自此,Gladore™(格莱达)给予传统厨房一个新的诠释并成功成为厨房垃圾处理机的代名词。 在中国大陆地区,我们已经开发了16种不同驱动技术的家用垃圾处理器和2款用于酒店、餐馆、轮船的商用垃圾处理机。 多年来,格莱达一直立足于品鉴生活的高度,着眼于产品细节的把握,将城市中坚所向往的生活与享受、生活与环境的概念提升到人居享受的高度,通过不断地更新技术和提高服务水平去实现客户的较大利益。
美的Midea
始于1968年,财富世界500强企业,世界级的白色家电制造商和品牌商,集消费电器/暖通空调/机器人与自动化系统/智能供应链(物流)于一体的科技集团 美的是一家消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统、智能供应链(物流)的科技集团,提供多元化的产品种类与服务,包括以厨房家电、冰箱、洗衣机、及各类小家电为核心的消费电器业务;以家用空调、中央空调、供暖及通风系统为核心的暖通空调业务;以库卡集团、美的机器人公司等为核心的机器人及自动化系统业务;以安得智联为集成解决方案服务平台的智能供应链业
务。
贝克巴斯BECBAS
成立于1997年,家用食物垃圾处理器行业知名品牌,集生产/销售/研发为一体,主打厨房食物垃圾处理机与工业电机产品系列的综合型企业 贝克巴斯前身是北京思维思通信息技术有限公司,现北京贝克巴斯科技发展有限公司,是中国较早引进食物垃圾处理器的公司。 成立于1997年,并承接了使用食物垃圾处理器的精装项目“密云云湖度假村”。行业内较早拥有恒速直流永磁电机及四级研磨技术的公司,以优良的产品性能与完善的安装及售后服务体系而著称,在各渠道销量均名列前茅。集生产、销售、研发为一体,专业于工业电机与厨房食物垃圾处理机两大产品系列。 公司拥有精良的生产设备,完善的检测手段以及现代化的管理体制。生产地址位于浙江省宁波市江北区庄桥,占地面积20000平方米,建筑面积22000平方米。 公司从产品的研发设计、采购、制造、检验、销售、售后服务与反馈建议,皆遵循 ISO14064/ISO9001:2008/ISO-TS16949条文、相关法律要求、产品安全规范与客户需求。 产品在全球市场获得客户的广泛认可,与众多世界型企业建立良好的伙伴关系。
WasteMaid唯斯特姆
始于1985年,垃圾处理器行业知名品牌,专业从事食物卡机处理器的设计/制造及销售的企业 1985年,唯斯特姆Wastemaid由Edward E.Chavez先生始创于美国加利佛尼亚安纳海姆市,总部全称为Anaheim Marketing International (简称AMI),至今已有超过30年历史,是美国及全球垃圾处理器行业积淀深厚的品牌之一,也是厨余垃圾处理器的专业级“工匠”。 做为全球性品牌,唯斯特姆在总裁Edward E. Chavez先生带领下,始终专注于设计、制造、及销售食物垃圾处理器,始终恪守用户至上的原则,立足美国市场,供应链及服务延伸至全球50多个不同国家,使成千上万用户享受到美国唯斯特姆带来的便利生活。唯斯特姆总部因在全球销售的良好业绩。1997年AMI公司在中国设立办事处,将唯斯特姆垃圾处理器引入中国,并从此积极参与中国环境保护事业,推动垃圾分类,改善居住环境。
MOEN摩恩
源自1937年美国,拥有专业的龙头铅洗技术,知名的高级水龙头/厨盆/卫浴五金配件的专业制造商,其数码控制淋浴系统引起界内关注
美国摩恩公司Moen是水龙头、厨盆、卫浴五金配件的专业制造公司之一。摩恩的系列产品种类齐全,包括龙头、厨盆、挂件、浴室家具等。适应于各种场所的需要,广泛应用于住宅、酒店、别墅、公寓、商务办公楼及各类公用建筑。摩恩产品以其精湛的技术,完善的售后服务而倍受世界各地用户的偏爱,并享有较高的声誉。 摩恩公司在中国 1996年,摩恩公司在中国成立了采用优良的生产管理和制造工艺的合资工厂。作为较早进入中国市场的水龙头制造商,摩恩公司经过几年的运作,如今在全国各地都有了比较完善的行销渠道和成熟的销售体制。先是在香港成立了美国摩恩(中国)有限公司,短短几年里已在国内设立上海、北京、广州、重庆分公司,销售服务网络覆盖全国180多个城市。 摩恩为中国消费者带来优质的产品和优质的服务,越来越多的中国消费者爱上摩恩并成为其忠实拥户。而摩恩也因为其品牌在中国的认可度。
Whirlpool惠而浦
创立于1911年美国,全球较具规模的大型白色家电制造商,专注于为全球消费者提供优质的家电产品 惠而浦收购合肥三洋成立惠而浦(中国)股份有限公司,公司旗下拥有惠而浦、三洋、帝度、荣事达四大品牌,业务遍及全球40多个国家和地区,涵盖冰箱、洗衣机等白色家电及厨房电器、生活电器等产品线。 自成立以来,惠而浦中国公司持续稳定发展,惠而浦品牌在中国的知名度及市场占有率也在稳步提升。经过融合、布局和提升,在文化、技术、产品、制造、营销和管理等多个环节,已经完成了与全球资源的对接。惠而浦全球研发中心及中国总部已经于2018年5月24日在安徽合肥正式启用,继2017年11月惠而浦合肥智能工厂投产之后,惠而浦在华发展已经有了工业4.0智能工厂、全球研发中心、中国总部三位一体的创新平台支撑,进入“三驾马车”驱动时代。
7. 不锈钢24丝 什么意思呢
24丝是指不锈钢的厚度为0.24毫米。
8. 新型材料的开发及前景
Xag0001 新型金属注射成形催化脱脂型粘结剂的催化快速分解研究
脱脂是金属注射成形(MIM)工艺中最困难和最重要的因素,费时最多、最难控制。脱脂工艺对于保证产品质量极为重要,在脱脂过程中成形坯极易出现宏观和微观缺陷,至今粘结剂的脱脂仍是一个阻碍MIM发展的重要问题。Meta-mold法是德国BASF公司90年代初开发出来的一种催化脱脂方法,它综合了热脱脂和溶剂脱脂的优点,快速而不易产生缺陷和变形,是目前最先进的脱脂方法。笔者利用聚合物共混改性技术开发了一种能催化脱脂的新型粘结剂体系,本文研究了该粘结剂体系以HNO3为催化剂进行催化脱脂以及各种因素对催化脱脂效果的影响。
AXag0002 金属零件激光快速成型技术研究
详细介绍了金属零件激光快速成型的原理,技术特点、系统组成及国外最新研究成果。我们建成了金属零件激光快速成型的专用系统,研究了663锡青铜及316L不锈钢的激光快速成型工艺及零件的组织性能,成功制备出具有一定复杂外形的零件,所制零件组织致密,力学性能与铸造及锻造退火态相当,显示出广阔的发展前景。
AXag0003 新型生物医用金属材料的研究和进展
目前用于临床的生物医用材料主要包括生物医用金属材料、生物医用有机材料(主要指有机高分子材料)、生物医用无机非金属材料(主要指生物陶瓷、生物玻璃和碳素材料)以及生物医用复合材料等。
与生物陶瓷及生物高分子材料相比,生物医用金属材料,如不锈钢、钴基合金、钛和钛合金以及贵金属等具有高的强度、良好的韧性及抗弯曲疲劳强度、优异的加工性能等许多其它医用材料不可替代的优良性能。生物医用金属材料在应用中面临的主要问题,是由于生理环境的腐蚀而造成的金属离子向周围组织扩散以及植入材料自身性质的退变,前者可能导致毒副作用,后者可能导致植入失效。因此研究和开发性能更优、生物相容性更好的新型生物医用金属材料依然是材料工作者和医务工作者共同关心的课题。
AXag0004 电磁场作用下的金属凝固与成形
综述了电磁场在金属凝固成形过程中的主要应用及其基本原理,指出了应用计算数值模拟方法求解材料电磁加工问题重要性及其今后的发展方向。
对金属的凝固成形过程进行控制是获得高性能优质铸件的关键。对凝固过程进行控制,一方面是要获得晶粒细小、组织致密、性能优良的产品;另一方面是综合利用各种手段开发新的凝固成形工艺,改进金属的熔炼、凝固、成形过程,以满足不同情况下的特殊要求。
AXag0005 自蔓延离子法研究
在分析离心法、自蔓延高温合成技术的发展和优缺点的基础上,对自蔓延离心法在铸管业中的发展和应用进行了分析和论述。
离心铸造法具有设备简单,生产效率高,可指生产,能制备高致密度、高稳定性材料等特点。多年来一直为人们所采用,在生产过程中,由于合金元素密度不同,铸件易产生偏析现象,力学性能因此发生明显变化。洛和三雄研究含 1.5%Cu的铸钢发现,离心力使Cu偏 析增加0.15%,力学性能比普通铸造提高15%。铃木章等也发现,离心铸造的铝青铜组织中铜产生1%偏析的同时,力学性能也发生明显变化。竹内宏昌等进下研究含4.5%Cu的铝合金离民铸造组织,发现沿铸件内外径方向产生宏观偏析,且力学性能与普通铸件相比有了明显变化。显然,单一的离心铸造管很难满足冶金、化工和矿山的各种需要。
随着自蔓延高温合成技术(Self-propagating High-tem-perature Synthesis,简称SHS,美、日又称燃烧合成,Com-bustion Synthesis,简称CS)的出现,在离心法的基础上,逐步发展成SHS-离心法,或称铝热-离心法铸造工艺。自蔓延离心法是制备复合的一种新方法,与传统的轧制复合、烧结复合、爆炸复合相比,具有简单、节能的特点;成本仅为传统方法的1/3。SHS---离心法根据需要可进行陶瓷---钢管、不锈钢---钢管、陶瓷----陶瓷管的复合,其中前两个已产业化或接近产业化。本文对SHS-离心法的发展、研究现状及应用进行扼要介绍与论述。
AXag0006 电磁技术在冶金中的应用
回顾了电磁冶金的发展,论述了电磁在冶金中的应用原理,着重说明了电磁在熔炼、铸造、制动和净化方面的应用,并对电磁冶金的前景作了展望。
AXag0007 韧性双相材料研究进展
韧性双相合金问题是近年来人们感兴趣的问题之一。回顾了有关韧性双相合金研究的情况,包括韧性双相合金的力学行为、细观力学模型及复相材料的组织设计,并对各种观点进行了初步的评述。
AXag0008 MoSi2材料摩擦损特性的研究与发展
金属间化合物二硅化钼(MoSi2)兼具金属和陶瓷材料的双重特性,成为开发和研究的重点。从耐磨性角度出发,重点评述了MoSi2基复合材料以及MoSi2增强陶瓷材料的摩擦磨损性的研究现状,并展望了MoSi2材料作为耐磨材料的前景。
AXag0009 喷射成形技术产品的研究现状
喷射成形是一种快速凝固近终成形材料制坯技术,利用该技术制备的材料具有优异的性能,喷射成形技术产品在特定的领域中正在逐步取代一些传统材料,简要阐述了喷射成形技术和产品的研究发展现状。
AXag0010 新型金属材料及其加工技术的研究进展
论述了当前金属材料及其加工工艺的最新研究和应用进展。指出了目前需要进一步开展新型材料的基础研究和应用研究,不断完善其制备工艺,开发产品,使新型材料的性能得到充分、广泛的发挥和应用。
金属材料具有优越的性能价格比,且资源丰富,对国民经济发展起着极大的推动作用,因而受到世界各国的普通重视,应用非常广泛。同时,金属材料及其制备技术的发展也为现有的高技术产业开发了市场,因此世界各国都把金属材料的研究列入首要发展的对象。随着科学技术突飞猛进的发展,材料科学家们不断地研制开发了越来越多的新型金属材料及其制备和成形工艺。如复合材料、功能材料,以及半固态合金铸造技术和快速凝固技术,等等。本文主要讨论近些年新型金属材料研究应用的现状及前景。
AXag0011 反向凝固连铸薄带技术及其若干基本问题探讨
简述了反向凝固薄带连铸技术的工艺原理,了反向判罪技术的特点、竞争力,介绍了其研究现状,讨论了反向凝固技术所涉及的若干基本问题。
近二十年来,钢铁工业最重要的进展之一是研究开发成功了更薄的鹿茸平材连铸技术----近终形连铸技术。最先在工业规模意义上获得成功的近终形连铸技术,是1989年6月美国Nucor Co.在其Crawforsville厂采用的CSP薄板坯连铸技术。如今作为成熟的先进工艺,薄板坯连铸技术已发展有CPS、ISP、FTSP、CONROLL等工艺形式。与薄板坯连铸相比,采用薄带连铸技术可以生产出更接近于最终产品形状的钢带,例如可以将钢水直接浇铸出1~10mm厚的钢带,不经热轧或销经热轧(1~2个机架),即可进入冷轧机轧成冷轧带钢。与其它扁平材连铸生产工艺技术相比,由于薄带连铸技术在投资、工艺流程的紧凑化、生产成本、高性能材料的开发以及环保等方面具有或可能具有更大的竞争潜力,所以几乎世界各主要钢铁强国都在薄带连铸技术研究领域中投入巨资,现已开发出多种实验室或半薄带连铸技术,如双辊法、单辊法、辊带法等。
80年代末德国的大学、研究机构和钢铁企业开始从事实验室研究,联合开发反向凝固连铸薄带技术,目的在于以一种比目前已有的近终形连铸技术更短的流程、生产成本更低的工艺技术制造薄带。反向凝固连铸技术思想突破了传统的连铸和轧制模式,其原理简单,可实现性高,可望成为连续生产薄带的革命性工艺。
AXag0012 金属在液固两相流中的冲刷腐蚀
液固两相流体的冲刷腐蚀行为较单相流体更为复杂、在相同液相介质的情况下,其冲刷腐蚀对材料的破坏程度更为严重。综述了国内外对液固两相流的冲刷腐蚀体系开展的研究,对冲刷腐蚀的过程有了进一步的认识,对冲刷腐蚀的影响规律和危害性进行了论述,从而为材料的选用提供了一定的参考依据。
AXag0013 金属材料的开发及应用
简要叙述了金属材料发展方向及应用,主要介绍了微合金钢、超高强度钢、不锈钢、空冷贝氏体钢、非晶态体钢、非晶态合金、粉末治金黄色材料及超塑性合金的开发及应用。
AXag0014 PVC金属板贴塑技术及其应用
AXag0015 影响黄铜化学转化膜质量的因素
采用碱式碳酸铜-氨水溶液对黄铜制品进行化学氧化。介绍了氧化工艺参数,前、后处理工作,黄铜基体材质状况等对黄铜化学转化膜质量的影响。
AXag0016 液态金属双频电磁约束成形过程研究
利用高频-超音频和双高频的电磁场实现了液态金属双频电磁约束成形的工艺过程,达到了固态试样无接触加热熔化、初步约束成形和复杂无模壳电磁成形的目的。在双频电磁成形过程中发现:高频-超音频双频电磁成形控制不仅优于单频电磁成形,而且比双磁成形控制容易,2种频率的电磁不同加热熔化和电磁成形功能都能加以发挥,并可单独加以调节。在试验中利用高频-超音频双频电磁成形工艺过程成功获得了扁椭圆截面和弯月截面复杂开头的双频无模电磁盛开样件。
AXag0017 人工模拟体液中pH值对离子注N人体医用合金腐蚀行为的影响
采用电化学测试技术研究了在人工模拟体液中pH值变化对离子注N人体用SUS316L不锈钢,Co-Cr合金,工业纯Ti和Ti-6Al-4V合金腐蚀行为的影响。结果表明,随着pH值的降低,试样的腐蚀电位负移,SUS316L不锈钢和Co-Cr合金的点蚀电位与缝隙腐蚀电位降低,使材料发生局部腐蚀的提高;工业纯Ti和Ti-6Al-4V合金的腐蚀电流密度增大,提高离子释放速度,加工对人体的潜在生理危害。
AXag0018 金属功能材料"十五"市场需求
分析预测了十五期间某些金属功能材料例如彩管材料、集成电路引线框架用Ni42Fe合金、稀土永磁、音频和计算机硬盘驱动器用磁头材料、非晶和纳米晶软磁材料以及贮氢合金等的市场需求。
AXag0019 喷射沉积及熔体雾化领域研究展望
首届"喷射沉积及熔体雾化国际会议"(Spray Deposition and Melt Atomization)于2000年6月26~28日在德国布来梅大学成功举行。这次会计旨在交流各国喷射沉积及熔体雾化领域最新的科研成果,侧重点在基础研究和应用基础研究方面。这和英国Ospray(Neath,UK)公司每逢单年组织的喷射沉积成形材料研讨会侧重生产性应用研究有较大的区别。
AXag0020 熔体温度处理细化金属凝固组织的研究进展
随着凝固技术和团簇物理学的发展,人们越来越关注熔体的结构对最终凝固组织的影响,发现液态结构变化对凝固以后材料的组织、性质和质量有着直接、重要的影响,对凝固过程的研究已逐步延伸到凝固开始前的液态金属结构对凝固组织的作用上来。随着人们对生态环境保护的日益重视,目前生产中一直沿用的化学法细化凝固组织工艺逐渐暴露出弊端,因此人们正在致力于寻求一种工艺更简单、成本更低廉、对环境影响更小的细化金属凝固组织的生产工艺。基于此,本文综述了一种新型的凝固组织细化工艺---熔体温度处理工艺的研究现状和应用前景。
AXag0021 微波瓷用金水的研制
分析了微波瓷用金水研制的原理,研究了复合改剂、增黄剂及树脂的作用,研制了能在750-850℃烧烤的微波金水。
AXag0022 Nd2Fe12P7单相合金的制备及晶体结构
采用机械合金化方法得到了Nd-Fe-P3元合金,然后用盐酸(1:1)进行后处理,得到Nd2Fe12P7单相粉粒。其晶格参数为α=9.280A,c=3.705A。通过对晶体衍射谱强度的计算,给出了Nd2Fe12P7晶体中各原子的具体位置。
AXag0023 铬酸铅沉淀-亚铁滴定法测定铜合金中铅的研究
对铬酸铅淀剂-亚铁滴定法测定铜合金中铅的实验方法进行了研究,从试验条件上进行了改进,从而提高了实验方法的准确度和稳定性。
AXag0024 无序hcp Tix Al(1-x)合金的单原子操纵设计
依据hcp TiAl系的特征原子和特征晶体序的结构参数和性质,应用计算机技术进行无序hcp TixAl(1-x)合金单原子操纵设计,求得它们的电子结构参数、物理性质和热力学性质,并存入住处库中,为复杂合金的设计、制备和应用提供基础资料。
AXag0025 金属材料激光立体成形技术
对激光立体成形技术的基本原理、发展状况以及成形特性、凝固组织形成规律进行了系统深入的研究 ,发现要获得理想的成形效果 ,就必须对单层涂覆厚度、单道涂覆宽度、搭接率等主要参数进行精确控制。在工艺研究的同时 ,对成形件微观组织形成规律进行了研究 ,发现其内部组织主要由外延生长的细长枝晶构成 ,其枝晶一次间距在 10~30 μm之间。在进一步严格控制工艺条件的基础上 ,获得了具有定向乃至单晶组织的试样。结合成形特性方面的研究结果 ,通过总结优化工艺 ,获得了不同合金的激光立体成形件 ,成形件内部致密 ,表面质量良好 ,无缺陷。
AXag0026 硼含量对Ti-50Al-xB合金中TiB2微观形貌的影响
用XRD,SEM对原位自生法制备的Ti-50Al-xB(at%)合金的相组成的微观组织进行了研究。结果表明:该合金主要由TiAl和TiB2两相组成;TiB2主要以片状、板片状、细棒状和块状形式存在;TiB2微观形貌随着合金中B含量的变化而发生显著变化。
AXag0027 金属注射成形技术的研究现状
金属注射成形(MIM)已成为国际粉末冶金领域发展迅速,最有前途的一种新型近净成形技术。综述了MIM技术的研究现状,指出了MIM的发展趋势。
AXag0028 微重力场下金属材料制备的发展现状
近年来微重力下制备金属材料的研究越来越引起人们的重视。简述了形成微重力的几种实验方法,综述了微重力下制备金属材料的发展现状。
AXag0029 Nb-Si系金属间化合物的研究进展
介绍了Nb-Si系金属间化合物及其复合材料的制备工艺 、力学性能和物理性能,综述了Nb-Si系金属间化合物作为高温结构的最新研究进展和发展趋势,作为轻质高温结构材料的有力竞争者,Nb-Si系金属间化合物及其复合材料,特别是具有低温韧性和高温强度优良均衡的Nb-Nb5Si3原位复合材料,有望在下一代航空航天发动机上(≥1600℃)应用。
AXag0030 新型合金磨球的组织与性能
针对磁性材料等行业砂磨机用研磨体存在的问题,开发了一种新型的铸造合金磨球。研究了该合金磨球的组织与性能特点,并与轴承钢球进行了对比。结果表明,铸造合金磨球具有比轴承钢球更有利的组织和性能,其硬度可以达到HRC63~67,且断面硬度极差仅HRC0.5;抵抗冲击疲劳破坏的轴承钢球高10倍以上;耐磨性特别是在湿磨条件下的耐磨性比轴承球至少提高4倍以上。因此在砂磨机内使用具有明显的优势。
AXag0031 灰色GM(1,1)模型在金属材料疲劳试验数据预测中的应用
提出用灰色系统理论中的GM(1,1)模型对金属材料的疲劳寿命试验数据进行预测,目的是大幅度缩短试验时间,节约试验费用,快速获得可靠性指标。实例计算结果说明,将灰色系统理论用于金属材料的疲劳寿命试验数据预测有较高的精度,为有效缩短金属材料疲劳寿命试验时间提供了一个值得探讨的方法。
AXag0032 Al-Mn柱撑蒙脱石的制备和微结构变化研究
以辽宁某地的钙基膨润土为原料,首先对其钠化改型得到适合制备柱撑蒙脱石的基质,然后采用取代法合成Al-Mn柱化剂、红外光谱分析及煅烧试验等手段研究了Al-Mn柱撑蒙脱石的微结构变化和热稳定性。结果表明:n(Mn2+):n(Al3+)为0.5时,可得到层间距d(001)值为1.8987nm,300℃煅烧后其层间距稳定在1.7859nm,具有较好的热稳定性;钠基膨润土经柱撑反应后,柱化剂进入了蒙脱石层间,同时蒙脱石骨架〔Si4O10〕n与层间柱化剂离子之间发生了成链反应,形成了Si-O-Al或Si-O-Mn键。
AXag0033 新型金属材料及其加工技术的研究进展
论述了当前金属材料及其加工工艺的最新研究和应用进展。指出了目前需要进一步开展新型材料的基础研究和应用研究,不断完善其制备工艺,开发产品,使新型材料的性能得到充分,广泛的发挥和应用。
AXag0035 含Zr多组元掺杂石黑材料的性能研究
以天然石墨为原料,通过热压工艺,制备了含Zr多组元掺杂石墨材料。研究了掺杂元素对材料性能的影响。实验结果表明:随着Zr含量增加,基体石墨的强度、导电和导热性成线性增加;但是过量的ZrO2会消耗基体炭原子,生成金属Zr蒸汽逸出基体,形成孔隙和缺陷,导致材料的性能下降,因此应控制ZrO2的加入量。另外,采用SEM、XRD等分析手段研究了材料微观结构,探讨了微观结构对其性能的影响。
AXag0036 贮氢合金机械合金化制备的研究进展
机械合金化技术 (MA)是一种制备材料的新兴工艺 ,用它可以制备一般方法难以制备的和性能优越的贮氢合金。本文详细概述了近几年来机械合金化技术在贮氢合金制备上的应用状况 ,并就今后机械合金化技术在贮氢合金制备上的应用研究提出了方向。
AXag0037 喷射成形技术产品的研究现状
喷射成形是一种快速凝固近终成形材料制坯技术,利用该技术制备的材料具有优异的性能,喷射成形技术产品在特定的领域中正在逐步取代一些传统材料,简要阐述了喷射成形技术和产品的研究发展现状。
AXag0038 快速成形技术中材料成形性的研究进展
简要介绍了几种典型的快速成型技术的基本原理,分析了快速成形技术中材料的研究和应用现状,讨论了快速成形中材料的快速成形性问题,并指出研究和开发快速成形材料和对新材料的快速成形性的研究是材料与制造工程科学的一个重要发展方向。
AXag0039 铸造合金的微观组织模拟研究进展
凝固过程的数值模拟正在由宏观向微观转变。微观模拟不仅可以得到材料的凝固组织,而且还能为宏观模拟提供准确的潜热释放信息。针对目前微观组织模拟的研究现状,介绍了几种主要的模拟研究方法,如确定性模拟方法、随机性模拟方法和相场方法等,阐述了其主要特征和模拟微观组织时存在的优缺点。最后对微观模拟中现存的问题及发展方向了分析。
AXag0040-01 金属功能材料研究和开发的某些最新进展*
简要介绍了金属功能材料的发展概况,重点叙述了几种主要功能材料的研究开发情况,如结合国外情况介绍了中国的精密合金和电工钢、稀土永磁材料、非晶态合金、纳米晶材料、储氢材料和电池、超磁致伸缩材料等研发情况,对近期研究开发的新型金属功能材料如磁性形状记忆合金等进行了介绍。
AXag0041-02 等离子喷涂制备Fe-B系非晶合金涂层的工艺研究*
非晶合金(俗称金属玻璃)具有独特而优异的性能,如高强度、高韧性、高硬度、极高抗腐蚀性能、软磁特性等,是一类很有发展前途的新型金属材料。但是,非晶合金在实际中仍还没有得到大范围应用,其性能优势远未能够充分发挥出来,限制非晶合金应用的最主要因素是其产品形态,如薄带、细丝、粉末等,厚度或直径只有数十个微米,应用范围是很有限的。开发熔体急冷制备新技术是当前非晶合金材料研究领域里的前沿性重要课题,采用现代先进热喷涂技术,如等离子喷涂、超音速火焰喷涂等制备表面非晶涂层就是对非晶合金制备技术的新开拓。热喷涂技术的显著特点之一是:喷涂粒子具有很高的冷却速度,单个熔融粒子的典型冷却速度大于106K/s,只要喷涂合金成分适宜、工艺适当,就能够形成非晶涂层。Fe-B系非晶合金往往具有优异的高硬、高强和高韧性能,将其应用于表面涂层领域则有可能成为一种优良的耐磨抗蚀材料。
一种Fe-B基非晶合金粉末(含Cr,Ni,Si等)被用于大气等离子喷涂试验,研究表明,采用本文设计的等离子喷涂工艺能够制备出非晶合金涂层,涂层基本上由非晶相组成,在非晶涂层中分布着少量的淬态核结晶相,其尺寸在2~5μm。涂层由变形良好的带状粒子相互搭接堆积而成,球形喷涂粒子高度变形为扁平状保证了粒子各区域的非晶化和非晶涂层的顺利形成。涂层致密高,孔隙率低,氧化物含量较少,但在涂层中的粒子边界包含着少量的孔隙、微细的球形粒子等缺陷。涂层具有很高的硬度,显微硬度在800~950GHv0.1范围内。随涂层厚度增大,涂层与基材的结合强度、涂层的抗开裂韧性均降低,采用200℃-4h保护气氛热处理可以有效提高涂层的硬度和抗开裂韧性,涂层仍保持非晶态结构。
AXag0042-02 离子束辅助沉积非晶合金薄膜的研究*
目前离子束辅助沉积技术广泛用于各种超硬薄膜的制备,如类金刚石薄膜,但在二元合金系统中制备非晶和亚稳晶相方面鲜有报道。本文报道了作者所在的研究组最近几年用离子束混合技术制备非晶合金薄膜的研究结果。实验结果表明,离子束混合技术制备可用于多种二元合金系统非晶薄膜的制备,非晶合金薄膜的厚度不受实验条件的限制。在具有正混和热的二元合金系统里,已获得获得Cu-Ta和Cu-Nb非晶薄膜,在混和热为负的二元合金系统里,已获得 Fe-Zr、Fe-Nb、Fe-Tb、Co-Nb、Ni-Mo和Ni-Nb等非晶薄膜,采用多层膜离子束混合的方法在正混和热的系统里所获得的非晶成分范围小于在负混和热的系统非晶形成范围。
AXag0043-02 放电等离子烧结技术及其在粉末新材料研究中应用*
介绍了放电等离子烧结(Saprk Plasma Sintering,简称SPS)技术的原理、发展与特点,并结合SPS新材料的研究进展,阐述高性能靶材、稀土磁性材料、超细或纳米晶硬质材料和热电转换材料的合成制备、性能与应用。
AXag0044-02 金属热变形过程中的微观组织预测*
对大型体积成型软件DEFORM3D进行二次开发,将我所在90年代提出的一组热刚粘塑性本构模型以用户子程序的方式插入到DEFORM3D中。并针对FMV拔长工艺,进行数值模拟和实验验证的比较。
AXag0045-02 亚微米级Fe-Cr-Cu金属纤维的研究*
从Cu-Fe-Cr原位复合材料中提取了金属纤维,对其组织结构进行了研究。X射线衍射分析结果表明,金属纤维为bcc结构的铁素体。
AXag0046-01 气相沉积Ni薄膜的微结构和力学性能*
气相沉积纯金属薄膜在微电子、光学、防腐蚀、表面装饰等领域已得到广泛应用。但由于研究上的困难和缺乏应用需求,以往对纯金属薄膜的力学性能的研究关注不够,应用中常以块体材料的性能对其进行粗略的估计。近年来,微机械技术迅速崛起,成为高技术发展的重要方向之一。在微机械技术中,薄膜的刻蚀加工是核心工艺之一,纯金属薄膜由于其刻蚀工艺成熟,质量稳定,易于保证微机械零部件的加工精度而成为微机械技术的主要材料,因而需对其力学性质作较为全面系统的研究。
Ni薄膜具有优良的抗氧化性和综合机械性能,并且具有铁磁性,是微机械技术中的重要材料。本文研究了不同基片温度下的Ni薄膜的微结构和力学性质。
AXag0047-01 铂包钼搅拌器国产化研究*
本文主要介绍了铂包钼搅拌器的结构、应用领域、制造难点、使用注意事项及发展前景。
AXag0048-02 金属多胞材料反平面应变裂纹的稳态扩展*
金属多胞材料(也称为金属泡沫材料)是一种新型的工程材料,它具有独特的物理、力学、热学、电学和声学等性质,如密度小、传热性较好,能吸收能量、声音等,因而可以广泛应用于包装、夹层板的制造、隔音材料、高温气体和流体的过滤、汽车的零部件等领域。特别地,金属多胞材料具有可循环使用的特点。
为了更好地发挥金属多胞材料的功能,了解其力学性能是必要的。本文应用奇异摄动法研究了DF模型下金属多胞材料反平面应变裂纹的稳态扩展,并根据裂纹尖端的塑性变形与弹性变形必须相平衡的观点给出了裂尖附近的最低阶渐近解。
AXag0049-02 掺杂对金属玻璃的形成能力与性能的影响*
块体金属玻璃的成功制备不仅使得金属玻璃作为工程结构材料的应用成为可能,也为金属玻璃的形成机理与玻璃化转变这一重要物理问题研究提供了新的思考点。但是到目前为止所发现的块体金属玻璃形成体系仅ZrTiCuNiBe、PdNiCuP这两个体系具有非常好的玻璃形成能力,其它合金体系的金属玻璃制备仍然需要很苛刻的条件,比如要求原材料的纯度高、高的炼真空度、气氛中的氧含量低等。对于块体金属玻璃的制备,掺杂不仅可以改进×的物理和力学等性能,降低材料的生产成本,也是研究金属玻璃形成的一种有效方法。本文所报道的工作从上述目的出发,采用合金元素添加等方法研究了Y对含Zr基块体金属玻璃的形成能力、力学性能的作用。
AXag0050-02 NdAlFeCo金属玻璃的变形行为*
最近成功的制备出了Nd基多组元大块金属玻璃引起人们的广泛的关注,一是它在室温具有很高的矫顽力,二是用差示扫描热分析表现出反常的热稳定性,在加热测试过程中该体系在晶化温度以前没有表现出显著的玻璃转变。但是Tx/T1有很高的值大约为0.9,这又表明有非常稳定的非晶相抑制了晶化,晶化温度以前没有表现出显著的玻璃转变和Tx/T1有很高的值,这一对矛盾使得该体系不同于其他大块金属玻璃,我们以胶的动态力学试验结果表明在600k时弹性模量迅速衰减和内耗试验峰,这表明有玻璃转变发生了。本文中我们将在不同工下测试NdAlFeCo金属玻璃的变形行为。
AXag0051-02 大型曲轴整体电渣熔铸若干关键技术的研究*
曲轴是柴油机功率输出的关键零部件,它的质量好坏直接关系到柴油机的性能,目前我国正处在柴油机更新换代的时期,各类柴油机正朝着小型化、大功率、超载能力强、可靠性能高的方向发展,因此对柴油机的要求日益增高,特别是大中型柴油机曲轴,传统的毛坯制造工艺难以保证其组织成分和机械性能的要求。电渣熔铸曲轴具有组织纯净、成分均匀、机械性能优良、投入少、产生快等有点,因此可适应大中型柴油机发展的需要。
本文对电渣熔铸整体大型曲轴所涉及到的一些关键技术的研究作了简要的叙述。
AXag0052-02 新型均匀液滴喷射成形技术
9. 立钻用群钻怎样安装
标准麻花钻的切削部分由两条主切削刃和一条横刃构成,最主要的缺点是横刃和钻心处的负前角大,切削条件不利。群钻是把标准麻花钻的切削部分磨出两条对称的月牙槽,形成圆弧刃,并在横刃和钻心处经修磨形成两条内直刃。这样,加上横刃和原来的两条外直刃,就将标准麻花钻的“一尖三刃”磨成了“三尖七刃”。修磨后钻尖高度降低,横刃长度缩短,圆弧刃、内直刃和横刃处的前角均比标准麻花钻相应处大。因此,用群钻钻削钢件时.轴向力和扭矩分别比标准麻花钻降低30%~50%和10%~30%,切削时产生的热量显着减少。标准麻花钻钻削钢件时,形成较宽的螺旋形带状切屑,不利于排屑和冷却。群钻由于有月牙槽,有利于断屑、排屑和切削液进入切削区,进一步减小了切削力和降低切削热。由于以上原因,刀具寿命可比标准麻花钻提高2~3倍,或生产率提高两倍以上。群钻的三个尖顶,可改善钻削时的定心性,提高钻孔精度。为了钻削铸铁、紫铜、黄铜、不锈钢、铝合金和钛合金等各种不同性质的材料,群钻又有多种变型,但“月牙槽”和“窄横刃”仍是各种群钻的基本特点。
10. 美国对我们不锈钢带反倾销税多少
对我们带材征收76.64%普遍反倾销税和75.6%的普遍补贴
2017年2月2日,美国商务部宣布对进口自中国的不锈钢板材和带材(stainless steel sheet and strip)作出反倾销和反补贴肯定性终裁:中国普遍反倾销税率76.64%。普遍补贴幅度为75.60%。本案涉及美国协调关税税号7219.13.0031、7219.13.0051和7219.13.0071等项下的产品。
可通过转口贸易的方式来解决反倾销的问题。
更多反倾销或转口的情况可追问或网络昵称详谈