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发布时间:2024-07-19 08:13:36

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GH4169沉淀硬bai化型高温合金GH4169特性及应用领域du概述:该合金在-253~zhi700℃温度范围内具有良好dao的综合性能,650℃以下的屈服强度居变形高温合金的首位,并具有良好的抗疲劳、抗辐射、抗氧化、耐腐蚀性能,以及良好的加工性能、焊接性能良好。能够制造各种形状复杂的零部件,在宇航、核能、石油工业及挤压模具中,在上述温度范围内获得了极为广泛的应用。 上海禄兆,期待您的zhi咨询!GH4169相近牌号:Inconel 718、UNS NO7718(美国)、NC19FeNb(法国)、WN4668(德国)

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分四步走:1 下载endnote软件2 在google学术中找到文献的endnote格式3 用ecnnote打开4 双击endnote软件中的文献,查看信息这样就可以找到参考文献的页码了!

军标GJB713-89冶炼、轧制、锻造的GH4169高温合金钢。一般适合用于用直径16~115(mm)的热轧和锻制的圆棒。GH4169化学成分:碳C:≤08;锰Mn:≤35;硅Si:≤35;磷P:≤015;硫S:≤015;铬Cr:0~0;镍Ni:0~0;钼Mo:80~30;铌Nb:75~50;钛Ti:65~15;铝Al:20~80;钴Co:≤00;磞B:≤006;铜Cu:≤30;Mg:≤GH4169力学性能:1、瞬时拉伸性能:1):抗拉强度MPa:温度/室温℃≥1275;温度/650℃≥1000;温度/-196℃≥2):屈服强度MPa:温度/室温℃≥1035;温度/650℃≥3):伸长率%:温度/室温℃≥12;温度/650℃≥12;温度/-196℃≥4):断面收缩率%:温度/室温℃≥15;温度/650℃≥15;温度/-196℃≥2、冲击功AK J:温度/室温℃≥3、持久性能(690MPa):1):寿命h:温度650℃≥2):伸长率%:温度650℃≥硬度HB:温度/室温℃≥GH4169冶炼方法:合金采用真空感应炉+电渣重熔或真空感应炉+真空自耗重熔方法;当改变熔炼工艺时应征得需方同意、当需方要求指定某一工艺时,应在合同中注明。交货状态:圆棒不经热处理交货,其表面应磨光或车光交货,经需方同意也可以黑皮交货。GH4169热处理制度:1)固熔处理:950~980℃、在选定温度下±10℃保温1h,空冷。2):时效处理:在720℃±10℃保温8h、炉冷150℃/至620℃±10℃保温8h,空冷。

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2020年钢铁年会上的发言稿:尊敬的各位领导:女士们,先生们,大家好! 非常高兴有机会在这里跟我们钢铁界的同行们集聚一堂,共同探讨“自主创新,引领未来”的话题,相互交流企业在提升自主创新能力方面的做法和经验。在这个新的起点上,作为国民经济支柱产业的钢铁业, 要实现又好又快地科学发展,我们肩负着十分艰巨的历史使命

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钢铁是怎样炼成的(上)[苏联]尼 奥斯特洛夫斯基6寸版pdf    链接: -gJsOOrOTZhDzLnkCA 提取码: mhsj

钢铁是怎样炼成的(译文名著精选)-尼古拉·奥斯特洛夫斯基 (Nikolai Ostrovsky)-2019更新bi链接: -q3_yUUzYVQw 提取码: 9b3s

高层建筑结构特点、现状及发展趋势摘要:高层建筑是社会生产的需要和人类生活需求的产物,是现代工业化、商业化和城市化的必然结果。而科学技术的发展,高强轻质材料的出现以及机械化、电气化在建筑中的实现等,为高层建筑的发展提供了技术条件和物质基础。简要论述了高层建筑结构的特点、现状及今后的发展趋势。关键词:高层建筑结构;特点;现状;趋势前言超过一定层数或高度的建筑称为高层建筑。高层建筑的起点高度或层数,各国规定不一,且多无绝对、严格的标准。它与各个国家和地区的地理环境、地震强度、建筑材料、建筑技术、电梯的设置标准以及防火的特殊要求等很多因素有关。如在美国,6m 或7 层以上视为高层建筑;日本则为31m 或8 层以上;英国为等于或大于3m;在我国一般8 层以上的房屋就需要设置电梯,对10 层以上的房屋就有提出特殊的防火要求的防火规范,因此我国的《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95) 将10 层及10 层以上的住宅建筑与高度超过24m 的公共建筑和综合性建筑称为高层建筑。从结构受力性态的角度来看,8 层以上的房屋,风和地震等水平荷载或作用显得越来越重要,甚至起控制作用,因此《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)将10 层及10 层以上或高层超过28m 的钢筋混凝土结构称为高层建筑结构。当建筑结构高度超过100m 时,称为超高层建筑。1 高层建筑的特点建筑结构需同时承受水平和竖向的荷载或作用。低层建筑结构通常抵抗竖向荷载为主,水平荷载(如风荷载)或作用(如地震作用)的影响较小,它所产生的内力和位移较小,一般可以忽略。因此在低层建筑结构中,竖向荷载往往就是设计的控制因素。但在高层建筑结构中,较大的建筑高度造成了完全不同的受力情况,水平荷载不仅是主要荷载的一种,跟竖向荷载共同起作用,而且往往还成为设计中的控制因素。因此,在水平荷载作用下,若高层建筑结构的抵抗侧向变形能力或侧向刚度不足,将会产生过大的侧向变形,不仅使人产生不舒服的感觉,而且会使结构在竖向荷载作用下产生附加内力,会使填充墙、建筑装修和电梯轨道等服务设施出现裂缝、变形,甚至会导致结构性的损伤或裂缝,从而危及结构的正常使用和耐久性。因此设计高层建筑结构时,不仅要求结构有足够的强度,而且要求结构有合理的刚度,使水平荷载所产生的侧向变形限制在规定的范围内。同时,有抗震设防要求的高层建筑还应具有良好的抗震性能,使结构在可能的强震作用下当构件进入屈服阶段后,仍具有良好的塑性变形能力,即具有良好的延性性能。除了上述的结构受力特点之外,高层建筑还具有建筑功用上的特点。人们常说建筑是凝固的音乐,优美的高层建筑犹如艺术品,成为城市的一道道绚丽景观;建筑同时是时代跳动的脉搏,高层建筑占地面积小,符合了地价昂贵时代的需求,它可以节约建设用地或获得更多的空闲地面,以作为绿化等环境用地,并因向高空方向发展而缩短了城市道路和各种管线(如给排水管线等)的长度,减少了基础设施的投资。当然,大量高层建筑的建设,也会给城市带来不利的影响,如人口会密集化而造成交通拥挤问题;城市局部热场发生不利的变化以及地质的沉陷、消防的复杂化等问题。综合高层建筑的上述受力特点可知,与低层结构不同,高层建筑结构在强度、刚度和延性三方面要满足更多的设计要求。抗侧力结构的设计成为高层建筑结构设计的关键。2 高层建筑的发展概况随着工业化、商业化、城市化的进程,城市人口剧增,造成城市生产和生活用房紧张,地价昂贵,迫使建筑物向高空发展,由多层发展为高层。19 世纪末期,开始出现了现代形式的钢框架和钢筋混凝土框架结构的高层建筑。1898 年修建的secodRandMeNa119 层大楼(美国,芝加哥),是世界上第一幢具有现代形式的钢框架结构高层建筑。而最早的钢筋混凝土框架结构高层建筑,为世界上第一幢具有现代形式的钢框架结构高层建筑。而最早的钢筋混凝土框架结构高层建筑,为1903 年修建的位于美国Cincinnati 的InallaBuildin和法国巴黎Franklin 公寓。所以,现代形式的高层建筑,只有117 年的历史。到了20 世纪50 年代以后,由于轻质高强材料研制成功,抗风、抗震结构体系的发展,新的设计计算理论的创立,电子计算机在设计中的应用,以及新的施工技术和机械不断涌现,为大规模地、较经济地建造高层建筑提供了充分的条件,使高层建筑得到迅速发展。在钢筋混凝土结构方面,其结构体系的发展历程也类似于钢结构的结构体系,由最初的框架结构(1903 年,glnallsBuildin ) 逐渐发展出框架剪力墙结构或框架简体结构和巨型结构等结构体系,使得混凝土结构的建造高度越来越高。钢结构具有强度高、自重轻、抗震性能好等优点,钢结构的构件可在工厂加工和制作,施工速度快,工期短。钢是建造高层建筑结构比较理想的材料,但是全钢结构用钢量大,造价高,耐火性能差,需用昂贵的防火涂料。而钢筋混凝土结构具有节省钢材、造价低、材料来源丰富、可模性好等优点,且承载力也不低,经过合理设计也可获得较好的抗震性能。因此,只有在发达国家,大多数的高层建筑才采用钢结构形式,而在发展中国家,绝大部分的高层建筑采用钢筋混凝土材料建造,且由于高性能混凝土的发展和施工技术的进步,钢筋混凝土结构仍是今后高层建筑的主要结构形式。特别是近年来,由于钢筋混凝土结构的优点,发达国家采用钢筋混凝土材料建造的高层建筑的数量也在日益增多。当然,钢筋混凝土结构的构件断面尺寸大,减少了建筑使用面积;自重大,致使基础造价增高,抗震性能也不如钢结构。因此为充分发挥钢材和混凝土这两种材料的特点,更为合理的结构形式是同时采用钢和钢筋混凝土材料的混合结构或组合结构。该结构形式经合理设计,可取得经济合理、技术性能优良的效果,近年来已成为研究的热点和发展的方向。3 高层建筑结构的发展趋势高层建筑的发展,充分显示了科学技术的力量,使建筑师从过去强调艺术效果转向重视建筑特有功能与技术因素。未来的高层建筑将朝着技术功能先进和艺术完美相结合的方向发展。1 新材料、超强材料的开发和应用在高层建筑结构的技术问题中,首先要解决的是材料问题。现在混凝土的强度等级已经达到C100 以上。高强度和良好韧性的混凝土有利于减小结构构件的尺寸,减轻结构的自重,改善结构抗震性能。同时,为了达到轻质高强的目的,必须在高层建筑结构中,发展轻骨料混凝土、轻混凝土、纤维混凝土、聚合物混凝土、侧限(约束)混凝土和预应力混凝土。高性能混凝土的开发和应用,将继续受到人们的重视,也必将给高层建筑结构带来重大和深远的影响。从强度和塑性方面考虑,钢是高层建筑结构的理想材料,增进或改善钢材的强度、塑性和可焊性性能的工作人们从未停止过。特别是对新型耐火耐候钢的研发,具有重要意义,可使钢材减小或抛弃对防火材料的依赖,提高建筑用钢的竞争力。复合材料用于制作高层建筑部分构件正在开发和实践中。2 混合结构在高层建筑结构中广泛应用如前所述,经合理设计的混合结构可取得经济合理、技术性能(如抗震性能)优良的效果,且易满足高层建筑的侧向刚度的需求,可建造比钢筋混凝土结构更高的建筑,因此在较高的建筑中,混合结构往往仍是合理、可行的结构方案,今后建造混合结构的比率将会越来越大。3 新的设计概念、新的结构形式的应用现代建筑功能趋于多样性,建筑的体形和结构体系趋向复杂多变,趋向立体化,应运而生新的设计概念和结构技术的深化,采用新的结构体系,如巨型结构体系,蒙皮结构,带加强层的结构,建筑立面设置大洞口以减小风力,采用结构控制技术设置抗震机构等。4 高层建筑结构的高度出现新的突破进入20 世纪90 年代后,高层建筑迅猛发展,在数量、质量及高度上都有了大飞跃,高层建筑中的科技含量越来越高。参考文献[1]常跃峰,赵文忠高层建筑结构用钢板的开发与生产[A]1999 中国钢铁年会论文集(下) [C]

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军标GJB713-89冶炼、轧制、锻造的GH4169高温合金钢。一般适合用于用直径16~115(mm)的热轧和锻制的圆棒。GH4169化学成分:碳C:≤08;锰Mn:≤35;硅Si:≤35;磷P:≤015;硫S:≤015;铬Cr:0~0;镍Ni:0~0;钼Mo:80~30;铌Nb:75~50;钛Ti:65~15;铝Al:20~80;钴Co:≤00;磞B:≤006;铜Cu:≤30;Mg:≤GH4169力学性能:1、瞬时拉伸性能:1):抗拉强度MPa:温度/室温℃≥1275;温度/650℃≥1000;温度/-196℃≥2):屈服强度MPa:温度/室温℃≥1035;温度/650℃≥3):伸长率%:温度/室温℃≥12;温度/650℃≥12;温度/-196℃≥4):断面收缩率%:温度/室温℃≥15;温度/650℃≥15;温度/-196℃≥2、冲击功AK J:温度/室温℃≥3、持久性能(690MPa):1):寿命h:温度650℃≥2):伸长率%:温度650℃≥硬度HB:温度/室温℃≥GH4169冶炼方法:合金采用真空感应炉+电渣重熔或真空感应炉+真空自耗重熔方法;当改变熔炼工艺时应征得需方同意、当需方要求指定某一工艺时,应在合同中注明。交货状态:圆棒不经热处理交货,其表面应磨光或车光交货,经需方同意也可以黑皮交货。GH4169热处理制度:1)固熔处理:950~980℃、在选定温度下±10℃保温1h,空冷。2):时效处理:在720℃±10℃保温8h、炉冷150℃/至620℃±10℃保温8h,空冷。

评定专业技术职称时按着国家级采用,只要是纳入到论文集并正式刊发,就可以算国家级论文。

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