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滚动轴承高碳铬轴承钢零件残留奥氏体检测规程

《滚动轴承 高碳铬轴承钢零件 残留奥氏体检测规程》是工业和信息化部批准2020年8月批准的行业标准。 

滚动轴承高碳铬轴承钢零件残留奥氏体检测规程实施时间

本标准于2021年4月1日实施。

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滚动轴承高碳铬轴承钢零件残留奥氏体检测规程造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

调心滚子轴承

  • 规格(mm):400×650×200;保持架(材质):球墨铸铁;代号:23180CAF3/W33;系列:0(G);
  • HRB
  • 13%
  • 济南日拓机电设备有限公司
  • 2022-12-07
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圆柱滚子轴承

  • 保持架材质:铜;品种:滚动轴承;规格:140×250×42;
  • HRB
  • 13%
  • 上海鑫哈轴承机电有限公司
  • 2022-12-07
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圆锥滚子轴承

  • 保持架材质:板;品种:滚动轴承;规格:304.8×393.7×107.95;
  • HRB
  • 13%
  • 上海鑫哈轴承机电有限公司
  • 2022-12-07
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圆柱滚子轴承

  • 保持架材质:黄铜;品种:滚动轴承;规格:53.5×90×23;
  • HRB
  • 13%
  • 上海鑫哈轴承机电有限公司
  • 2022-12-07
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调心棍子轴承

  • 规格(mm):130×280×93;净重:29;
  • HRB
  • 13%
  • 济南天昊轴承有限公司
  • 2022-12-07
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轴承

  • Ф32
  • 韶关市2010年4月信息价
  • 建筑工程
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轴承

  • 205.0
  • 韶关市2010年4月信息价
  • 建筑工程
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轴承

  • 韶关市2009年12月信息价
  • 建筑工程
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轴承

  • m
  • 韶关市2008年10月信息价
  • 建筑工程
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轴承

  • m
  • 韶关市2008年7月信息价
  • 建筑工程
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滚动轴承

  • 型号 9380/9320D/X15-9380内径 76.2(mm)外径 177.8(mm) 厚度 109.538(mm)轴承材质 轴承钢(全淬透型)(GCr15)
  • 7097套
  • 1
  • 普通
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-04-10
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滚动轴承

  • 8148.0
  • 2盘
  • 1
  • 北京金正源水泥机械厂
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2017-08-02
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滚动轴承

  • 3632.0
  • 2盘
  • 1
  • 北京金正源水泥机械厂
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2017-08-02
查看价格

滚动轴承

  • 3626.0
  • 2盘
  • 1
  • 北京金正源水泥机械厂
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2017-08-02
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轴承钢

  • 规格 齐全 材质 100Cr6轴承钢
  • 3936kg
  • 4
  • 普通
  • 含税费 | 含运费
  • 2015-06-10
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滚动轴承高碳铬轴承钢零件残留奥氏体检测规程标准内容

本标准规定了X射线衍射法和磁测法测定高碳铬轴承钢零件中残留奥氏体含量的检测方法和试验规程。

本标准适用于以下符合GB/T 18254规定的高碳铬轴承钢零件残留奥氏体含量的检测。

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滚动轴承高碳铬轴承钢零件残留奥氏体检测规程常见问题

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滚动轴承高碳铬轴承钢零件残留奥氏体检测规程文献

滚动轴承钢 滚动轴承钢

滚动轴承钢

格式:pdf

大小:8.2MB

页数: 46页

滚动轴承钢

轴承钢零件镀硬铬 轴承钢零件镀硬铬

轴承钢零件镀硬铬

格式:pdf

大小:8.2MB

页数: 2页

轴承钢零件由于基体材质的特殊性,电镀时极易发生结合力不好的质量问题。介绍了适合轴承钢零件镀硬铬的工艺,包括工艺流程、工艺规范。重点介绍了前处理的酸洗及施镀方法。实践证明,采用较低浓度的酸洗溶液,短时间浸蚀,并从较小阴极电流密度逐步增大至正常阴极电流密度,便可获得与基体金属结合力良好的硬铬镀层。

奥氏体化处理铸件奥氏体化处理

高铬铸铁铸态基体组织通常不是单一组织,含有奥氏体、珠光体,厚大缓冷铸件中还存在一些二次碳化物以及少量其他非固溶相。为了达到硬化目的,淬火第一个步骤就是将铸件加热超过AC3,保温一定时问后,使铸态基体组织转变成为单一的奥氏体组织。这一过程称为奥氏体化。

铸态基体组织对奥氏体化过程有一定影响。因为不同相组分在奥氏体化温度下的转变和元素溶解情况是不相同的。例如层状珠光体的碳扩散距离短,易于分解,在奥氏体化过程中能较快达到固溶体的成分平衡。珠光体基体高铬铸铁能在较短加热时间内获得均匀的奥氏体组织,因此规定高铬铸铁件淬火前实行预珠光体化处理是有益的。

高铬铸铁件加热到AC1度后,基体局部组织开始发生点阵改组,出现α→γ转变。随温度增高,γ转变量逐渐增加。理论上铸件温度达到AC3,转变应该停止。但是,实际测定结果表明,铸件加热到稍高于AC3温度进行奥氏体化,α→γ转变的速度比较缓慢,即使保温时间很长,也难以使基体全部成为单一奥氏体组织。此外生成的奥氏体组织化学成分很不均匀,并且含有许多未溶碳化物以及其他熔点较高的杂质。已发现细小的碳化物常常成片弥散分布。这些不纯物不但影响过冷奥氏体的转变,而且也会使转变产物组织均匀性显著下降,最终导致铸件力学性能降低。

加热温度超过AC320~30℃,α→γ转变才开始逐渐趋于停止。高铬铸铁通常采用的奥氏体化温度超过AC370~120℃以上。这样的温度既是为了奥氏体组织充分均匀化,也是进行脱稳处理的需要。

确定某一铸件的奥氏体化温度,需要知道该铸件的AC3温度。但是高铬铸铁含有多种合金元素,直接影响AC3温度,难以写出各元素质量分数对AC1和AC3温度综合影响的表达式。

铸件的奥氏体化温度可选940~960℃,
铸件奥氏体化温度以950~980℃为宜。

碳在奥氏体中的溶解度随奥氏体化温度提高而增加,适当提高奥氏体化温度会使淬火后马氏体的硬度上升。但是过度提高温度将产生相反效果。例如奥氏体化温度超过100℃以后,由于二次碳化物重新溶入奥氏体,使奥氏体含碳量增多、组织稳定性提高,淬火后铸件中残余奥氏体在基体中的体积分数可能超过70%。因此,高铬铸铁件奥氏体化温度不应超过980~1000℃。

铸件在炉内加热到预定的奥氏体化温度后开始计算奥氏体化保温时问。此时间过程包括:铸件整体达到奥氏体化温度所需时问、成分均匀化及二次碳化物析出所需时间。

奥氏体化所需时间中,成分均匀化所需时问比较长,铬、碳含量较高时需要的时间更长。其次是铸件结构所决定的铸件整体加热到奥氏体化温度所需时问。在炉内升温过程

中,铸件的实际温度总是滞后于炉子的测定温度,而且铸件的模数越高,滞后越显著。铸件表面温度向内部传导,是滞后的重要原因。据测定,二次碳化物析出时间并不长,一般高铬铸铁件整体达到奥氏体化温度后,20min即可结束析出过程。这可能与铸件加热过程中已有二次碳化物析出有关。

铸件具体的奥氏体化保温时间,可以这样计算:厚度25mm的铸件基本保温时间为2h,厚度每增加25mm保温时间增加1h。或根据铸件最大模数计算保温时间,1cm模数铸件保温时间2h,每增加1cm模数,增加0.5h。即:保温时间=2h 0.5h/1cm模数.

如果加热前铸件的基体组织为珠光体,保温时间可适当减少。

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机械零件的检测简介

《全国高职高专教育"十一五"规划教材·数控技术专业教改成果系列教材:机械零件的检测》包括几何量公差和检测技术两方面的内容,采用最新的国家标准,并注意新旧标准的衔接。《全国高职高专教育"十一五"规划教材·数控技术专业教改成果系列教材:机械零件的检测》共设立6个学习项目,分别是芯轴零件尺寸的检测、导向轮零件的检测、轴承座的尺寸和几何公差的检测、阶梯轴零件的检测、圆锥变径套的检测、减速器输出轴齿轮的检测。每个学习项目中,学习载体把几何量的公差标准和检测方法结合起来,强调学用结合,适合于应用型、技能型人才培养的各类教育。

2100433B

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奥氏体型奥氏体型不锈钢

其显微组织为奥氏体。它是在高铬不锈钢中添加适当的镍(镍的质量分数为8%~25%)而形成的,具在奥氏体组织的不锈钢。奥氏体型不锈钢以Cr18Ni19铁基合金为基础,在此基础上随着不同的用途,发展成图1-2所示的铬镍奥氏体不锈钢系列。

奥氏体-铁素体型不锈钢

其显微组织为奥氏体加铁素体。铁素体的体积分数小于10%的不锈钢,是在奥氏体钢基础上发展的钢种。

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