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(定稿)仓储扩建、技改项目建议书5(喜欢就下吧) (定稿)仓储扩建、技改项目建议书5(喜欢就下吧)

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《(定稿)仓储扩建、技改项目建议书5(喜欢就下吧)》修改意见稿

1、“.....当终冷温度为时,钢和钢的显微组织为先共析铁素体珠光体少量贝氏体。另外,通过对比可以看出,在相同的终冷温度下,钢含有微量的先共析铁素体晶粒要细于钢不含的先共析铁素体晶粒。钢的显微组织为先共析铁素体珠光体贝氏体,钢的显微组织为先共析铁素体贝氏体少量珠光体,如图所示。通过对比可以看出,由于钢的铁素体体积百分比含量要低于钢和钢,而珠光体和贝氏体的体积百分比含量要高于钢和钢。图在实验工艺条件下钢和钢的显微组织图在实验工艺条件下钢的显微组织图在实验工艺条件下钢和钢的显微组织实验工艺由于终轧后并未立即喷水冷却,而是空冷到才开始喷水,因此,在喷水冷却之前,过冷奥氏体已经进入双相区,先共析铁素体晶粒已经形核并开始长大。所以,与实验工艺条件下所得到的显微组织相比,在相同的终轧温度和终冷温度下,和的铁素体晶粒要分别细于和而和的铁素体晶粒要分别细于和,如图所示。讨论铁素体晶粒尺寸对屈强比的影响根据公式可知,铁素体晶粒尺寸对钢的屈服强度影响明显。由与钢之间与钢之间的对比可以看出,尽管它们的化学成分终轧温度终冷温度相同,但由于钢的铁素体晶粒要比钢细。因此钢的屈服强度为......”

2、“.....屈强比为,如图所示。同样,钢的铁素体晶粒要比钢细。因此钢的屈服强度为,屈强比为钢的屈服强度为,屈强比为。另外,通过与钢与钢如图所示的铁素体晶粒尺寸与屈服强度屈强比之间关系的对比后发现,铁素体晶粒越细,则屈强比越高。这是由于铁素体晶粒细化,造成铁素体的屈服强度增加,使由铁素体珠光体或铁素体贝氏体所组成的钢中的软相铁素体与硬相珠光体,贝氏体之间的屈服强度差变小,即软相变硬,而硬相则相对的变软。因此当细化的铁素体晶粒屈服的时候,作为硬相的珠光体贝氏体也将随即发生塑性变形,处于加工硬化状态,已经不能作为硬相承担软相处传递来的应力集中,也不能使应力集中得到松弛。所以,整个钢的加工硬化能力变弱,屈强比升高。因此,可以得出这样的结论随着晶粒尺寸的减小,屈服强度的增加值要大于抗拉强度的增加值,从而导致屈强比升高反之,铁素体晶粒越粗大,则屈强比越低。图铁素体晶粒尺寸对屈强比的影响珠光体贝氏体含量对屈强比的影响由表所示的实验钢力学性能结果可以看出,在控轧控冷工艺参数相同的情况下,钢和钢的屈服强度十分接近,平均相差只有,而钢的抗拉强度却比钢平均高出。因此......”

3、“.....导致屈强比相差较大的主要原因是由于钢和钢中碳含量的不同所致。钢的碳含量为,而钢的碳含量为。由相图图所示分析可知,在平衡冷却条件下,亚共析钢从奥氏体状态首先转变为铁素体,剩余奥氏体中含碳量不断增加,当剩余奥氏体中含碳量达到点时,则发生珠光体转变。但在实际冷却条件下,先共析铁素体的析出量是随着冷却速度的加快而减少的。图铁碳相图从图中可以看出,随着珠光体贝氏体含量的增加,屈服强度的增加不明显,而抗拉强度的增加却比较显著。沈显璞在对双相钢铁素体马氏体的研究中发现,当马氏体的体积百分比含量小于时,双相钢的屈服强度仅取决于铁素体。而马氏体在微量变形时起不到强化作用,因而它对屈服强度影响不明显,只能在随后更大的应变下才使钢的加工硬化能力增加,抗拉强度升高。也发现双相钢在早期屈服时,流变应力与马氏体含量关系不大,只取决于可动位错在铁素体内的运动。图珠光体贝氏体含量对强度的影响终轧温度对屈强比的影响由表可知,钢的强度随着轧制温度的变化而发生变化,但屈服强度和抗拉强度是同步发生变化,因此在相同的冷却速度终冷温度下,终轧温度的变化对屈强比的影响不明显......”

4、“.....钢钢的屈强比都随着终冷温度的降低而降低,如图所示。图终冷温度对屈强比的影响当终冷为时,正处于珠光体形成区域,因此在该终冷温度下钢和钢的显微组织主要是多边形铁素体珠光体而当终冷为时,正处于贝氏体形成区域,在该终冷温度下钢和钢的显微组织主要是多边形铁素体珠光体粒状贝氏体混合组织。由于粒状贝氏体是中温区形成产物,属于半扩散半切变相变,贝氏体铁素体中含有大量的位错,同时在铁素体基体上分布着许多小岛。这些小岛无论是残余奥氏体马氏体,还是奥氏体的分解产物都可以起到强化的作用。所以,粒状贝氏体的强度要高于珠光体的强度。由于在终冷温度下得到了定体积分数的贝氏体组织,根据公式可知,抗拉强度得到增加,所以屈强比降低。本章小结通过种实验钢的热轧对比实验,确定级低屈强比耐火钢的化学成分质量分数,为,,,,,,,。终轧温度为,终冷温度为。随着铁素体晶粒尺寸的减小,钢的屈服强度增加值要大于抗拉强度的增加值,从而导致屈强比升高反之,铁素体晶粒越粗大,则屈强比越低。尽管增加碳含量能够使珠光体贝氏体体积百分含量增加,但碳含量也不能过多。因为方面因为碳的加入使相变温度降低......”

5、“.....碳含量的增加会损害钢的焊接性能。合金元素对级低屈强比耐火钢的影响微合金的发展在钢中加入微量的等强碳氮化物形成元素,从而产生晶粒细化和沉淀硬化作用,称之为微合金钢。微合金钢是将轧钢和热处理工艺结合为体,在控制轧制条件下发展起来的新型钢种。曾经给出了微合金钢的定义微合金钢的基本化学成分分类与微合金化的结构用钢,在很多情况下它们是种含合金钢或低合金钢,其中添加了少量合金元素,这种元素对钢的种或几种性能具有显著的影响,而其添加的量比传统意义的合金元素含量小个数量级。微合金钢实际属于低合金高强度钢范畴,低合金高强度钢其室温组织。表实验钢的化学成分单独添加可增加钢的室温高温强度,单独添加显著提高钢的高温强度,而添加复合高温强度的增加量超过了单独添加或,因此复合添加是提高高温强度的有效途径。表实验钢力学性能由表可以看出,含耐火钢和无耐火钢在下屈服强度均高于室温下各自屈服强度的三分之二,但随着含量的减少,高温屈服强度也随之降低。原子探针和场离子显微镜研究表明含钢中主要通过在铁素体中析出强化来提高钢的高温强度含钢主要是靠的固溶强化以及和富集区的沉淀强化增加高温强度复合添加的钢中......”

6、“.....论证我设计的自动换刀装置的工作原理可行性可靠性以及不足之处等等,为答辩作好充分的准备。通过整个设计阶段的自己努力,老师的指导和同学们的帮助,我有信心顺利通过毕业设计答辩。最后,在此对在整个设计过程中,给予我指导和帮助的老师同学表示衷心的感谢,特别是我的指导老师,对我设计给予悉心的指导,她对工作认真负责的态度也是我学习的好榜样,我受益匪浅,在此再次表示衷心的感谢,第页共页参考文献金属机械加工工艺人员手册方若愚等编,上海科学技术出版社机械制造工艺人员设计手册王绍俊编,哈尔滨工业大学教材科出版机械零件设计手册上册第二版冶金工业出版社机床夹具设计手册徐发仁编上海科学技术出版社机械制造工艺学赵志修编机械工业出版社机床夹具设计哈尔滨工业大学上海工业大学主编上海科学技术出版社加工工艺设计粗铣底平面及精铣底平面查表可得加工余量,得精加工余量为,已知底平面加工总余量为,故粗加工余量为。精铣底平面中心定位以孔的中心线定位。粗镗孔及精镗孔孔的钻及扩铰余量扩铰由此可以算出钻由于粗精镗孔时都以底平面为基准,故孔与底平面间的尺寸公差为,精镗孔时孔与底平面的尺寸公差为及平行度。孔与底平面的垂直度由机床保证......”

7、“.....热处理。其他技术条件按机床夹具零件及部件技术条件。如表所示第页共页基本尺寸极限偏差注的公差带按设计要求决定。固定式定位销材料按,碳素工具钢技术条件按优质碳素结构钢钢号和般技术条件。热处理。渗碳深度,。其他技术条件按机床夹具零件及部件技术条件。导向件钻套固定钻套材料按碳素工具钢技术条件。热处理其他技术条件按机床夹具零件及部件技术条件。对刀件对刀块圆形对刀块材料优质碳素结构钢钢号和般技术条件热处理渗碳深度。其他技术条件按机床夹具零件及部件技术条件。第六章结束语毕业设计不仅是对前面所学知识检验,而且也是对自己能力提高。主要收获和体会如下第,学到了产品设计的方法。第二,提高了综合应用各门知识的能力。第三,巩固了计算机绘图能力。第四,提高了收集资料和查阅手册的能力。第五,明确了设计必须与生产实际相结合,产品才有生命力。第六,培养了严谨的科学作风。总之,对我们大专学生来说,经历了这次毕业设计,为今后从事生产第线的技术改造工作技术管理工作将有非常大的帮助......”

8、“.....它在培养和提高我们综合运用专业知识分析和解决实际问题的能力,并进行工程技术人员所必须具备的基本素质的训练等方面具有很重要的意义。毕业设计能使我们在以下几个方面有较大提高。通过阅读有关资料对当前先进的机械制造业的发展有进步的了解。融汇贯通几年里所学习的专业基础知识和专业理论知识。综合运用所学专业理论知识和技能提高独立分析问题和解决实际问题的能力。培养和提高与设计群体合作相互配合的工作能力。历时二个多月的毕业设计接近尾声了,我的设计也基本上圆满完成了。此时回想过去设计强微组织为先共析铁素体珠光体少量贝氏体。当终冷温度为时,钢和钢的显微组织为先共析铁素体珠光体少量贝氏体。另外,通过对比可以看出,在相同的终冷温度下,钢含有微量的先共析铁素体晶粒要细于钢不含的先共析铁素体晶粒。钢的显微组织为先共析铁素体珠光体贝氏体,钢的显微组织为先共析铁素体贝氏体少量珠光体,如图所示。通过对比可以看出,由于钢的铁素体体积百分比含量要低于钢和钢,而珠光体和贝氏体的体积百分比含量要高于钢和钢......”

9、“.....而是空冷到才开始喷水,因此,在喷水冷却之前,过冷奥氏体已经进入双相区,先共析铁素体晶粒已经形核并开始长大。所以,与实验工艺条件下所得到的显微组织相比,在相同的终轧温度和终冷温度下,和的铁素体晶粒要分别细于和而和的铁素体晶粒要分别细于和,如图所示。讨论铁素体晶粒尺寸对屈强比的影响根据公式可知,铁素体晶粒尺寸对钢的屈服强度影响明显。由与钢之间与钢之间的对比可以看出,尽管它们的化学成分终轧温度终冷温度相同,但由于钢的铁素体晶粒要比钢细。因此钢的屈服强度为,屈强比为钢的屈服强度为,屈强比为,如图所示。同样,钢的铁素体晶粒要比钢细。因此钢的屈服强度为,屈强比为钢的屈服强度为,屈强比为。另外,通过与钢与钢如图所示的铁素体晶粒尺寸与屈服强度屈强比之间关系的对比后发现,铁素体晶粒越细,则屈强比越高。这是由于铁素体晶粒细化,造成铁素体的屈服强度增加,使由铁素体珠光体或铁素体贝氏体所组成的钢中的软相铁素体与硬相珠光体,贝氏体之间的屈服强度差变小,即软相变硬,而硬相则相对的变软。因此当细化的铁素体晶粒屈服的时候,作为硬相的珠光体贝氏体也将随即发生塑性变形......”

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