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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
随着机械工业、汽车工业、航空航天工业、电子工业、能源工程和材料科学的进步,机床工业也逐步向着数控化、精密化、集成化、智能化的方向发展,因此对刀具材料在硬度、抗弯强度、冲击性能、粘结剂和组织等方面的性能也提出了愈来愈高的要求。面对日益增多的难加工材料,多功能复合刀具、智能刀具、高速高效刀具逐渐成为现代制造技术的关键装备,因而成为时代的新宠,尤其在刀具材料与刀具结构方面有了新的发展。  相似文献   

2.
日本山形大学和三和油脂公司合作,采用米糠生产出比钢硬度高1倍、耐磨性能高出1000倍的新型硬质多孔性碳素材料,可代替金属作为电磁密封材料、研磨材料等,广泛用轴承的生产。该材料以脱脂脱腊米糠为主要材料,加入适量的酚醛树脂进行混合加工成形,干燥后在含有氮的环境中进行碳化烧成。碳化温度为300~1000℃。在碳化过程中,通过调节温度就可以改变材料的硬度、耐磨性及抗电能力。经检测,这种新材料的平均维氏硬度为400~600度(钢为200~300度),最硬的可达1000度,抗压强度为700~800kg/cm2。日本用米糠生产高强度碳素材料@张肇富…  相似文献   

3.
以硅橡胶为基体材料,研究白炭黑、胶原蛋白对硅胶性能的影响。研究结果表明:白炭黑用量40份时,胶料机械性能较好;胶料硫化时间随胶原蛋白用量增加而增加,拉伸性能略有上升,硬度和撕裂强度变化不大。  相似文献   

4.
美国麻省理工学院的研究人员日前成功研制出一种能使机器人产生触觉的“ 电子皮肤”。依靠这种“电子皮肤”,机器人不仅能感知到物体的地点和方位,还能获得物体的硬度等信息。该系统结构简单,可被加工成各种形状,能像衣服一样附着在设备表面。其技术关键点在于一种被称为Q CT 的量子隧道复合材料。这种材料能对微小的压力和触感进行测量并通过电阻值的变化反馈给电路,这就如同通过调节开关控制灯泡的亮度一样。与以往类似的材料相比,Q CT 材料不但能感知物体的硬度还能监测到物体的硬度等级。此外,借助X Y 扫描技术,使用Q CT 技术的机器人还能获得不同区域的综合知觉信息。 ( 科学网)  相似文献   

5.
美国科学家最近发明了一种廉价快捷地生产人造金刚石的新方法,它有望使金刚石涂层得到更广泛的工业应用。 虽然应用这项新技术生产出的金刚石颗粒尺寸最大不超过 10个纳米,用它不可能造出宝石级的金刚石,但它却能降低金刚石涂层的生产成本,易于制造对材料硬度等性能有特殊需求的工件,如金刚石涂层刀具、刹车垫等。  相似文献   

6.
向晓晓  张亚东 《魅力中国》2011,(14):135-135
本文通过分析固体材料的热膨胀性能,分别从宏观和微观两方面解析材料热膨胀性能,揭示其物理本质,并引出热膨胀系数定义及其测定方法,定性表征材料的热膨胀特性,最后深入探讨影响该特性的因素及其在实际生活中的应用。  相似文献   

7.
切削液是金属切削加工中一种不可缺少的工艺材料。如何正确地使用切削液来提高切削速度,减少刀具的物理磨损,延长刀具寿命,长期以来一直成为生产过程中的—个难题。事实上,通过实践证明,合理使用切削液,对于提高工件粗糙度等级、减少切削力,大幅度地提高劳动生产率,改善加工质量,降低产品制造成本具有很大的作用。使用具有良好冷却性能的切削液不仅可以冷却刀具,使之在高速的切削中保持较好的硬度,同时还可以有效地冷却工件、减少工件在加工过程中所产生的热变形。但是并非所有的切削液都会对生产起到帮助作用,有时还可能会产生…  相似文献   

8.
商文 《实用技术》1992,(1):10-12
本文提出了一种木材改性处理的新方法,经处理后能降低木材的吸湿性,具有良好的阻燃性,防腐防虫性,尺寸稳定性,硬度等性能,获得理想的改性木材。  相似文献   

9.
王颖 《中国城市经济》2010,(5):157-157,101
加强材料的质量控制,是提高工程质量的重要保证,也是创造正常施工条件的前提。材料质量控制的内容包括:材料的质量标准,材料的性能材料取样、试验方法,材料的适用范围和施工要求等。材料质量控制的具体措施包括材料进场的把关和材料的使用控制手段等。  相似文献   

10.
《山东建设》2005,(11):51-51
建筑中使用的保温隔热材料品种繁多,其中使用得最为普遍的保温隔热材料,无机材料有膨胀珍珠岩、加气混凝土、岩棉、玻璃棉等,有机材料有聚苯乙烯泡沫塑料、聚氨酯泡沫塑料等。这些材料保温隔热效能的优劣,主要由材料热传导性能的高低(其指标为导热系数)所决定。材料的热传导愈难(即导热系数愈小),其保温隔热性能便愈好。一般地说,保温隔热材料的共同特点是轻质、  相似文献   

11.
主要设计制定了丙烯酸酯再生橡胶的试验配方,分析了丙烯酸酯再生胶在丙烯酸酯试验配方中的应用性能。结果表明,随着ACM再生胶用量的增加,胶料的硬度相应增加,拉伸强度、撕裂强度均有一定提高,扯断伸长率、扯断永久变形减小;老化试验后胶料的硬度增加,拉伸强度、断裂强度增加,扯断伸长率、永久变形减小;耐油试验后胶料的硬度减小,拉伸、撕裂强度变小,扯断伸长率、永久变形增大。结论是丙烯酸酯橡胶80份并用再生丙烯酸酯橡胶20份胶料的综合物理机械性能最理想。  相似文献   

12.
蔡金兰 《魅力中国》2010,(20):174-174
早在二十世纪三十年代不锈钢材料就已经开始被应用到建筑工程当中,当然。那时不锈钢材料的应用也只是局限在某些特殊的场合。然而随着经济的快速发展以及人们生活水平的不断提高,不锈钢材料以其优良的综合性能赢得设计师及建筑师们的青睐,在建筑结构中的应用越来越广泛。本文将主要阐述不锈钢材料的主要性能以及其在建筑结构当中的应用情况。  相似文献   

13.
河北最近研制成功一种广泛应用于交通运输工具、农业机械及工程机械制造的新型双金属材料及特型零件。这种往复连续式烧结双金属制造新工艺,使合金粉末与钢层润湿,浸合性能更趋完善;特别是采用国内首创摇摆碾压新技术后,提高了产品的黏结强度和工作效率,所生产的钢-铅、青铜双金属轴承材料及钢-铜铅合金轴瓦卷带材减摩材料具有致密性强、硬度高、使用寿命长等显著特点。经国家钢铁质检中心测检,各项技术指标均达到国外同类产品标准,完全可以替代进口产品。  相似文献   

14.
氮化碳作为新型的刀具涂层材料,其特点是硬度高、导热性好、附着力强、摩擦系数小、高温切削性能好,可用于高速切削与干切削。本文结合国内外研究现状,对氮化碳涂层刀具的涂层工艺、切削性能以及发展应用进行了综合论述。  相似文献   

15.
国外新科技     
美国开发出生产人造金刚石涂层新技术   美国科学家最近发明了一种廉价快捷地生产人造金刚石的新方法,它有望使金刚石涂层得到更广泛的工业应用。   虽然应用这项新技术生产出的金刚石颗粒尺寸最大不超过 10个纳米,用它不可能造出宝石级的金刚石,但它却能降低金刚石涂层的生产成本,易于制造对材料硬度等性能有特殊需求的工件,如金刚石涂层刀具、刹车垫等。   金刚石的成分是纯碳。迄今人们已经能够从碳化硅中去掉硅元素,制成纳米级的金刚石。但现有技术需要在极高压力下进行,或通过高能等离子体喷射法来实现,生产成本高,产量…  相似文献   

16.
钼是一种稀有高熔点金属,不仅具有高温、强度高、硬度高,刚度大,抗磨损性能好等良好的机械性能,而且具有导热、导电性能好,热膨胀系数小,抗腐蚀性能强等优异的物理化学性能,因而被广泛用于冶金、机械、能源、化工、国防、航天等各个领域,成为发展现代高科技不可缺少的原材料之一。分析了目前我国钼矿石行业格局,以及钼产品深加工产业的市场风险。认为,应充分利用资源优势,延伸钼产品加工深度,调整产品结构,以推动我国钼工业向深层次、多品种、低能耗方向发展。  相似文献   

17.
介绍了废弃石膏尾矿制备墙体砌块的研究成果,对材料组成、性能、微观形貌等进行了分析,制备的石膏砌块性能接近于天然石膏产品,石膏尾矿利用率高达80%。  相似文献   

18.
本研究以一种支承辊用钢为试验材料,采用膨胀法并结合金相-硬度法,在L78 RITA型淬火相变仪上测定了试验钢种的临界转变点Ac_1,Ac_3;测定了不同冷却速度下连续冷却时的膨胀曲线,得到了该材料的连续冷却转变CCT(Continuous Cooling Transformation)曲线;然后用金相组织观察方法,研究了连续冷却过程中奥氏体转变过程及其转变产物的组织形貌;测定了不同冷却速度下相转变后的硬度值。试验结果表明,随着冷却速度的增加,材料的硬度越来越大。本研究为大型支承辊热加工工艺过程微观组织模拟提供了重要的基础参数,同时也为大型支承辊的锻造及热处理工艺的流程优化提供了理论依据。  相似文献   

19.
高如今,稀土元素在工程材料方面的应用越来越多,因为它对材料的机械性能有很重要的影响,所以在机械设计选材时有很重要的参考意义。稀土是钢中夹杂物形态的变质剂,可以提高钢很多方面的性能。本文通过分析齿轮传动的主要失效形式和稀土对钢的性能的影响,着重介绍稀土对齿轮失效的影响,分析得出稀土元素在提高齿轮寿命方面的作用。为以后设计齿轮强度选取材料时,提供更大的选择范围。同时为以后做实验进行验证时提供一定的理论的基础。  相似文献   

20.
赵洪梅 《魅力中国》2014,(21):322-322
装饰材料是室内设计方案得以实现的物质基础,只有充分的了解或掌握装饰材料的性能;按照使用环境条件合理地选择了所需材料;充分发挥每一种材料的长处,做到材尽其能、物尽其用,才能满足现代室内设计的各项要求。  相似文献   

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