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小度写范文[膜结构建筑及膜材料的发展]膜结构建筑,张拉膜,上海摩模板
[膜结构建筑及膜材料的发展 ] 膜结构建筑 ,张拉膜 ,上海摩 随着北京奥运会及上海世博会的顺利落幕, 其中的大型膜 结构建筑给人们留下了深刻的印象。本文介绍了近年来国内外膜结构材料的发展及其在建筑 领域的应用,并对几类主要产品以及不同生产商生产的同类产品进行了性能对比,通过各类 产品的优劣性对比,期望能为广大下游用户提供一定的参考。 The noticeable mega membrane structures presented in the Beijing 2008 Olympic Games and Shanghai Expo 2010 have undoubtedly attracted lots of attention. Development trajectory of membranes and the application of which in the arc
这是在维基百科查到的二战时期的玉钢成分表:铁98.12% - 95.22%;碳3.00% - 0.10%;铜1.54%;锰0.11%;钨0.05%;钼0.04%;钛0.02%;硅不定;其它 微量。
去除杂质,精选
经初步遴选的玉钢,还不能称为真正的玉钢。现代钢厂冶炼出的钢材没有和玉钢相对应的牌号,这并不意味着现代冶金技术的倒退。这是因为初选玉钢的含碳量实在是范围太大了:它跨越了从螺纹钢筋>0.25%,汽车齿轮0.25~0.5%,弹簧0.6~0.8%,锉刀(1.0~1.2%)到玛钢水管接头(含碳约1.7%)的所有钢铁牌号,并且包含一些人们并不想要的非金属夹杂的材料。
所以还要进行一步日本工匠称为"水减"的过程。这是一种通过热处理去除杂质,进一步分拣不同含碳量材料的手法。它虽然采用了淬火为手段,但显然与热处理的目的不同,所以把它称为热处理不准确。
工匠将加热后的玉钢用钢锤打成扁平的厚度为约5mm的薄片。钢片成形后,刀匠会用水将其急速冷却,钢含碳量多的部分会因为淬火造成过大内应力而淬裂剥离。含碳量较低的部分,不易淬硬,有较好的塑性。
这是因为淬硬的程度是和淬火温度、加热时间和含碳量密切相关的。含碳量越高,可以淬硬的淬火温度就越低。比如含碳量1.0%以上的钢,在770℃正常时间加热即可淬硬。而含碳量0.35%的钢,在这个温度下加热属于半马氏体(半麻田散体)淬火,淬火后的硬度就不高,加热时间短时,甚至不能淬硬,需要提高到850℃。刀匠只要采用较低的淬火温度和较短的加热时间,并且把握的得当,就可以将含碳量合适的材料淬硬而利于破碎分离。
淬火后的玉钢,需要进行一步日本工匠叫做"小割"的工序。将钢料打碎成 2 到 3 cm 长短的细块。不碎的部份就是含碳量过低。
可以大致得到的玉钢的碳含量约为 1.0 到 1.7%,左下铁约为 0.7%,庖丁铁约为 0.1 到 0.3%。
把淬硬的薄片敲碎成小块的方法,还可以有效的分离钢片中的非金属夹杂物。这是因为破碎会发生在非金属夹杂物造成的缺陷处。而玉钢的非金属夹杂物通常比较集中,没有夹杂物的部分的玉钢还是比较纯净的。在随后的锻造中,这些处在碎片边缘的夹杂物会因为铁表面氧化剥落和自身缺少塑性的原因而脱落分离。尽管如此,玉钢的残留的非金属夹杂物还是非常令人担心的,所以用玉钢打制的刀必须经过反复的折叠锻炼,将夹杂物造成的缺陷沿着刀的纵向拉长变细,防止淬火或受力时因缺陷造成的应力集中而断裂。
经过上述处理的玉钢已经很接近现代的钢了。玉钢的平均含碳量(1.5%)大致和某些钢锉刀(1.0~1.2%)比较接近。这是因为含碳量超过1.3%的碳钢,性质很脆,没有实用价值。而玉钢在随后的折叠锻打过程中,因为折叠和氧化脱碳的原因,含碳量会变得均匀,并且进一步的下降到0.8~1.0%。左下铁的含碳量(0.7%)和碳钢弹簧丝含碳量(0.7%)是一样的。庖丁铁大致和建筑螺纹钢筋、角铁含碳量相当。
钢中重要有害杂质的硫和磷,在表中并没有列出,作为微量处理。在这里可以看出,由于冶炼采用了含硫量很低的木炭和优质的富铁矿,并且冶炼后的铁不与炉料液态混合,得到的含硫、磷量还是很低的。现代的高级优质碳素钢要求含硫量<=0.030%,含磷量小<=0.035%。由此可见,玉钢含硫、磷低,适合锻造,有利于韧性的提高。
碳在玉钢中是主要的合金元素,含碳量的高低决定了玉钢淬火前后的机械性能。含碳量越高的钢,淬火后的实用硬度越高,但含碳量超过0.8%后,硬度随含碳量的增加不明显。
铜、锰、钨、钼、钛都不是人们有意加入的元素,在这里是杂质元素。但是这些元素常常被现代炼钢工艺作为合金元素,加入钢中。
铜1.54%,按含量是低合金元素。
铜在淬火的玉钢中,主要是过饱和的固溶于基体组织中。由于淬火态钢硬度、强度的主要取决于淬火马氏体的碳含量,铜的强化作用不明显。铜对未淬火的玉钢有固溶强化作用。铜有助于提高钢在空气中的耐蚀性。
锰0.11%;钨0.05%;钼0.04%;钛0.02%――按含量是微量合金元素。
锰属于弱碳化物形成元素。锰可以促进晶粒的长大,对需要反复加热锻造的玉钢不利。锰可以提高钢的淬透性,可以获得更深的淬硬层深度。但是对厚度很小,要求淬硬层深度小外硬内韧的刀来说,锰的这一影响是负面的。锰对退火态和正火态的钢有固溶强化作用,但是对于淬火态的钢,硬度、强度主要取决于淬火马氏体的碳含量,锰的强化作用不明显。锰在钢中可以和有害的硫形成高熔点化合物,减少热脆,但对含硫量甚低的玉钢几乎没有效果。总体来说,由于玉钢中的锰含量只有千分之一,各种影响可以忽略。
钛属于强碳化物生成元素,钨、钼属于中强碳化物生成元素。在玉钢这种高含碳量的钢中,它们以各自的碳化物形式出现(TiC、WC、MoC、W2C、Mo2C)。由于这些碳化物的熔点高、稳定性好,加热到1000℃左右时才能熔入到奥氏体组织。而玉钢的淬火温度在780℃左右。再加上只有万分之几的含量,这几种元素不会对玉钢的宏观机械性能有影响。
至于网友津津乐道的"水铅",恐怕没有人能说清楚它到底是什么元素,有人引经据典说是钼,有人证据确凿的说是钨。即使"水铅"用词的创造者现身,也难以统一说法。这些微量、痕量元素,在任何的钢中都会找到踪迹,对钢材性能的实际影响甚微。
因此玉钢还是地地道道的碳钢,和我们常用的碳钢板锉很相近。这个名字起的很好,给人一种望文生义的误导。现代(包括二战)玉钢刀性能好过现代钢的(在同样工艺条件下)