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精拔管主要特點是無焊接縫,可承受較大的壓力。產品可以是很粗糙的鑄態或冷撥件。精拔管是近幾年出現的產品,主要是內孔、外壁尺寸有嚴格的公差及粗糙度。
精拔管是一種通過精拔或冷軋處理后的一種高精密的鋼管材料。由于精拔管內外壁無氧化層、承受高壓無泄漏、高精度、高光潔度、冷彎不變形、擴口、壓扁無裂縫等有點,主要用來生產氣動或液壓 元件的產品,如氣缸或油缸,可以是無縫管,也有焊接管。
以涂料為飾面層的外墻外保溫體系自重一般不會超過1kg/m2(EPS板與防護、外飾層),而陶瓷面磚飾面層的外墻外保溫體系自重可達到5kg/m2以上,甚至8kg/m2,為涂料體系的5-8倍。溫濕剪切應力由于陶瓷面磚的剛性遠大于涂飾面,與體系防護面層所要求的柔性相抵觸,較之于直接在剛性墻面上粘貼陶瓷面磚(剛-剛),或較之于涂飾面外墻外保溫體系(柔-柔),這種柔性基底-剛性面層結構所造成的體系的變形更大,面磚與防護面層之間產生更大的溫濕剪切應力,影響面磚與防護面層之間的附著安全性。
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精拔管低溫回火脆性 合金鋼淬火得到馬氏體組織后,在250~400℃溫度范圍回火使鋼脆化,其韌性一脆性轉化溫度明顯升高。已脆化的精拔管不能再用低溫回火加熱的方法,故又稱為%26ldquo;不可逆回火脆性%26rdquo;。精拔管主要發生在合金結構鋼和低合金超高強度精拔管等鋼種。已脆化精拔管的斷口是沿晶斷口或是沿晶和準解理混合斷口。
產生低溫回火脆性的原因,普遍認為:
(1)與滲碳體在低溫回火時以薄片狀在原奧氏體晶界析出,造成晶界脆化密切相關。
(2)雜質元素磷等在原奧氏體晶界偏聚也是造成低溫回火脆性原因之一。含磷低于0.005%的高純度精拔管并不產生低溫回火脆性。磷在火加熱時發生奧氏體晶界偏聚,淬火后保留下來。磷在原奧氏體晶界偏聚和滲碳體回火時在原奧氏體晶界析出,這兩個因素造成沿晶脆斷,促成了精拔管低溫回火脆性的發生。
精拔管中合金元素對低溫回火脆性產生較大的影響。鉻和錳促進雜質元素磷等在奧氏體晶界偏聚,從而促進低溫回火脆性,鎢和釩基本上沒有影響,鉬降低低溫回火精拔管的韌性一脆性轉化溫度,但尚不足以低溫回火脆性。硅能推遲回火時滲碳體析出,提高其生成溫度,故可提高精拔管低溫回火脆性發生的溫度。
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一直以來,建筑物作為人類遮風避雨,工作生活的棲息地,作為一種人工環境,是滿足人類物質和精神生活需要的重要組成部分。然而,人類對感官享受的過度追求,以及不加節制的開發與建設,使現代建筑不僅疏離了人與自然的天然聯系和交流,也給環境和資源帶來了沉重的負擔。據統計,人類從自然界所獲得的5%以上的物質原料用來建造各類建筑及其附屬設施,這些建筑在建造與使用過程中又消耗了全球能源的5%左右。正處于工業化和城鎮化快速發展階段,要在未來15年保持GDP年均增長7%以上,將面臨巨大的資源約束瓶頸和環境惡化壓力。