soderberg
钢铁厂常用英文词组汇总
钢铁厂常用英文词组汇总一、炼焦 coking高温炭化 high temperature carbonization塑性成焦机理 plastic mechanism of coke formation中间相成焦机理 mesophase mechanism of coke formation 选煤 coal preparation, coal washing酉己煤 coal blending配煤试验 coal blending test炼焦煤 coking coal气煤 gas coal肥煤 fat coal瘦煤 lean coal焦炉 coke oven焦化室 oven chamber焦饼 coke cake结焦时间coking time周转时间cycle time装煤 coal charging捣固装煤 stamp charging推焦 coke pushing焦炭熄火 coke quenching干法熄焦 dry quenching of coke焦台 coke wharf装煤车 larry car推焦机 pushing machine拦焦机coke guide熄焦车 quenching car焦炉焖炉 banking for coke oven焦炭coke冶金焦 metallurgical coke铸造焦 foundry coke焦炭工业分析 proximate analysis of coke焦炭元素分析 ultimate analysis of coke焦炭落下指数 shatter index of coke焦炭转鼓指数drum index of coke焦炭热强度 hot strength of coke焦炭反应性 coke reactivity焦炭反应后强度 post-reaction strength of coke 焦炭显微强度 microstrength of coke焦炉煤气coke oven gas发热值 calorific value煤焦油coal tar粗苯 crude benzol苯 benzene甲苯 toluene二甲苯 xylene苯并吠喃-茚树脂 coumarone-indene resin精萘 refined naphthalene精蒽 refined anthracene煤[焦油]沥青 coal tar pitch沥青焦 pitch coke针状焦 needle coke型焦 formcoke耐火材料 refractory materials耐火粘土 fireclay高岭土 kaolin硬质粘土 flint clay轻质粘土 soft clay陶土 pot clay蒙脱石 montmorillonite叶蜡石 pyrophyllite膨润土 bentonite鳞石英tridymite方石英 cristobalite砂岩 sandstone耐火石firestone莫来石mullite氧化铝alumina烧结氧化铝sintered alumina电熔氧化铝fused alumina|刚玉 corundum红柱石 andalusite蓝晶石 kyanite,cyanite硅线石 sillimanite橄榄石olivine方镁石periclase镁砂 magnesia合成镁砂 synthetic sintered magnesia电熔镁砂 fused magnesia烧结白云石砂 sintered dolomite clinker合成镁铬砂 synthetic magnesia chromite clinker尖晶石spinel镁铬尖晶石 magnesia chrome spinel,magnesiochromite 硅藻土 diatomaceous earth, infusorial earth蛭石 vermiculite珍珠岩perlite碳化硅 silicon carbide氮化硅 silicon nitride氮化硼 boron nitride粘土熟料chamotte熟料grog轻烧 light burning,soft burning死烧 dead burning,hard burning 成型模注 shaping moulding机压成型 mechanical pressing 等静压成型 isostatic pressing 摩擦压砖机friction press液压压砖机hydraulic press捣打成型 ramming process熔铸成型 fusion cast process砖坯强度 green strength,dry strength隧道窑 tunnel kiln回转窑 rotary kiln倒焰窑 down draught kiln耐火砖 refractory brick标准型耐火砖standard size refractory brick 泡砂石 quartzite sandstone酸性耐火材料 acid refractory [material]硅质耐火材料 siliceous refractory [material] 硅砖 silica brick,dinas brick熔融石英制品 fused quartz product硅酸铝质耐火材料 aluminosillicate refractory 半硅砖 semisilica brick粘土砖 fireclay brick,chamotte brick石墨粘土砖 graphite clay brick高铝砖 high alumina brick硅线石砖 sillimanite brick莫来石砖 mullite brickI刚玉砖 corundum brick铝铬砖 alumina chrome brick熔铸砖 fused cast brick碱性耐火材料 basic refractory [material]镁质耐火材料 magnesia refractory [material] 镁砖 magnesia brick镁铝砖 magnesia alumina brick镁铬砖 magnesia chrome brick镁炭砖 magnesia carbon brick中性耐火材料 neutral refractory [material] 复合砖 composite brick铝炭砖 alumina carbon brick铝镁炭转 alumina magnesia brick锆炭砖 zirconia graphite brick镁钙炭砖 magnesia clacia carbon brick长水口 long nozzle浸入式水口 immersion nozzle,submerged nozzle 定径水口 metering nozzle氧化铝-碳化硅-炭砖 Al2O3-SiC-C brick透气砖 gas permeable brick,porous brick滑动水口 slide gate nozzle水口砖 nozzle brick塞头砖stopper绝热耐火材料 insulating refractory轻质耐火材料 light weight refractory袖砖 sleeve brick格子砖 checker brick,chequer brick陶瓷纤维ceramic fiber耐火纤维 refractory fiber耐火浇注料 refractory castable耐火混凝土 refractory concrete荷重耐火性 refractoriness under load抗渣性 slagging resistance耐磨损性 abrasion resistance[含]碳[元]素材料 carbon materials无定形碳 amorphous carbon金刚石diamond炭相[学]carbon micrography炭黑 carbon black石油沥青 petroleum pitch石油焦炭 petroleum coke石墨化 graphitization石墨化电阻炉 electric resistance furnace for graphitization 石墨纯净化处理 purification treatment of graphite炭砖 carbon brick炭块 carbon block碳化硅基炭块 SiC-based carbon block炭电极 carbon electrode连续自焙电极Soderberg electrode石墨电极 graphite electrode超高功率石墨电极 ultra-high power graphite electrode石墨电极接头 graphite electrode nipple石墨电极接头孔 graphite electrode socket plug电极糊 electrode paste石墨坩埚 graphite crucible石墨电阻棒 graphite rod resistor炭刷 carbon brush高纯石墨 high purity graphite铁合金 ferroalloy硅铁 ferrosilicon硅钙 calcium silicon金属硅 silicon metal锰铁 ferromangnanese低碳锰铁 low carbon ferromanganese硅锰 silicomanganese金属锰 manganese metal铬铁 ferrochromium低碳铬铁 low carbon ferrochromium微碳铬铁 extra low carbon ferrochromium硅铬 silicochromium金属铬 chromium metal钨铁 ferrotunsten钼铁 ferromolybdenum钛铁 ferrotitanium硼铁 ferroboron铌铁 ferroniobium磷铁 ferrophosphorus镍铁 ferronickel锆铁 ferrozirconium硅锆 silicozirconium稀土硅铁 rare earth ferrosilicon稀土镁硅铁 rare earth ferrosilicomagnesium成核剂 nucleater孕育剂 incubater,inoculant球化剂nodulizer蠕化剂 vermiculizer中间铁合金master alloy复合铁合金 complex ferroalloy电碳热法 electro-carbothermic process电硅热法 electro-silicothermic process铝热法 aluminothermic process,thermit process 电铝热法 electro-aluminothermic process开弧炉open arc furnace埋弧炉submerged arc furnace半封闭炉 semiclosed furnace封闭炉 closed furnace矮烟罩电炉 electric furnace with low hood矮炉身电炉 low-shaft electric furnace人造块矿 ore agglomerates烧结矿sinter压块矿briquette球团[矿]pellet针铁矿goethite自熔性铁矿self-fluxed iron ore复合铁矿 complex iron ore块矿lump ore粉矿 ore fines矿石混匀 ore blending酉己矿 ore proportioning矿石整粒 ore size grading返矿 return fines储矿场 ore stockyard矿石堆料机 ore stocker 匀矿取料机ore reclaimer 熔剂flux 消石灰 slaked lime 活性石灰 quickened lime有机粘结剂organic binder烧结混合料sinter mixture烧结铺底料 hearth layer for sinter烧结 sintering烧结热前沿 heat front in sintering烧结火焰前沿 flame front in sintering渣相粘结slag bonding扩散粘结 diffusion bonding带式烧结机 Dwight-Lloyd sintering machine环式烧结机 circular travelling sintering machine烧结梭式布料机shuttle conveyer belt烧结点火料 sintering ignition furnace烧结盘 sintering pan烧结锅 sintering pot烧结冷却机sinter cooler带式冷却机 straight-line cooler环式冷却机 circular cooler,annular cooler生球 green pellet,ball生球长大聚合机理ball growth by coalescence生球长大成层机理ball growth by layering生球长大同化机理ball growth by assimilation精矿成球指数 balling index for iron ore concentrates生球转鼓强度 drum strength of green pellet生球落下强度 shatter strength of green pellet生球抗压强度 compression strength of green pellet生球爆裂温度 cracking temperature of green pellet 圆筒造球机balling drum圆盘造球机balling disc竖炉陪烧球团 shaft furnace for pellet firing带式机陪烧球团 traveling grate for pellet firing 链算机-回转窑陪烧球团grate-kiln for pellet firing 环式机陪烧球团 circulargates for pellet firing 冷固结球团cold bound pellet维式体wustite铁橄榄石fayalite铁尖晶石hercynite铁黄长石 ferrogehlenite铁酸半钙 calcium diferrite铁酸钙 calcium ferrite铁酸二钙 dicalcium ferrite锰铁橄榄石knebelite钙铁橄榄石kirschsteinite钙铁辉石hedenbergite钙铁榴石andradite钙长石anorthite钙镁橄榄石monticellite钙钛矿 perovskite硅灰石 wollastonite硅酸二钙 dicalcium silicate硅酸三钙 tricalcium silicate镁橄榄石forsterite镁黄长石 akermanite镁蔷薇辉石manganolite钙铝黄长石gehlenite钛辉石 titanaugite枪晶石cuspidine预还原球团 pre-reduced pellet金属化球团 metallized pellet转鼓试验 drum test,tumbler test落下试验 shatter test二、炼铁iron making 高炉炼铁[法]blast furnace process高炉 blast furnace鼓风炉 blast furnace炉料 charge, burden矿料 ore charge焦料 coke charge炉料提升 charge hoisting小车上料 charge hoisting by skip吊罐上料 charge hoisting by bucket皮带上料 charge hoisting by belt conveyer装料 charging装料顺序 charging sequence储料漏斗hopper双料钟式装料 two-bells system charging无料钟装料 bell-less charging布料器 distributor炉内料线 stock line in the furnace探料尺 gauge rod利用系数 utilization coefficient冶炼强度 combustion intensity鼓风blast风压 blast pressure风温 blast temperature鼓风量 blast volume鼓风湿度 blast humidity全风量操作full blast慢风 under blowing休风delay喷吹燃料 fuel injection喷煤 coal injection喷油 oil injection富氧鼓风 oxygen enriched blast,oxygen enrichment 置换比 replacement ratio喷射器injector热补偿 thermal compensation焦比 coke ratio,coke rate燃料比 fuel ratio,fuel rate氧化带 oxidizing zone风口循环区raceway蒸汽鼓风 humidified blast混合喷吹 mixed injection脱湿鼓风 dehumidified blast炉内压差 pressure drop in furnace煤气分布 gas distribution煤气利用率 gas utilization rate炉况 furnace condition顺行 smooth running焦炭负荷 coke load,ore to coke ratio软熔带cohesive zone,softening zone渣比 slag to iron ratio,slag ratio上部[炉料]调节 burden conditioning下部[鼓风]调节 blast conditioning高炉作业率 operation rate of blast furnace休风率 delay ratio高炉寿命 blast furnace campaign 悬料 hanging崩料slip沟流 channeling结瘤 scaffolding炉缸冻结 hearth freeze-up开炉blow on停炉 blow off积铁 salamander炉型 profile,furnace lines炉喉throat炉身 shaft,stack炉腰belly炉腹bosh炉缸hearth炉底bottom炉腹角bosh angle炉身角 stack angle有效容积 effective volume工作容积 working bolume铁口 iron notch, slag notch渣口 cinder notch, slag notch 风口 tuyere窥视孔peep hole风口水套 tuyere cooler渣口水套 slag notch cooler风口弯头 tuyere stock热风围管bustle pipe堵渣机stopper泥炮 mud gun,clay gun开铁口机 iron notch drill铁水 hot metal铁[水]罐 iron ladle鱼雷车torpedo car主铁沟sow出铁沟 casting house铁沟 iron runner渣沟 slag runner渣罐 cinder ladle, slag ladle撇渣器skimmer冷却水箱cooling plate冷却壁 cooling stave汽化冷去却 vaporization cooling热风炉 hot blast stove燃烧室 combustion chamber燃烧器burner热风阀 hot blast valve烟道阀 chimney valve冷风阀 cold blast valve助燃风机burner blower切断阀 burner shut-off valve旁通阀 by-pass valve混风阀 mixer selector valve送风期 on blast of stove,on blast燃烧期 on gas of stove, on gas换炉 stove changing放散阀 blow off valve内燃式热风炉Cowper stove外燃式燃烧炉 outside combustion stove 顶燃式热风炉 top combustion stove炉顶放散阀bleeding valve放散管bleeder上升管 gas uptake放风阀 snorting valve均压阀 equalizing valve高压调节阀septum valve炉顶高压 elevated top pressure铸铁机 pig-casting machine铸铁模pig mold冲天炉cupola水渣 granulating slag水渣池 granulating pit渣场 slag disposal pit高炉煤气 top gas,blast furnace gas高炉煤气回收topgas recovery,TGR非焦炭炼铁non-coke iron making直接还原炼铁[法]direct reduction iron making直接还原铁 directly reduced iron,DRI竖炉直接炼铁direct reduction in shaft furnace流态化炼铁 fluidized-bed iron making转底炉炼铁 rotary hearth iron making米德雷克斯直接炼铁[法]Midrex processHYL直接炼铁[法]HYL process克虏伯回转窑炼铁[法]Krupp rotary kiln iron-making 熔态还原 smelting reduction铁溶法 iron-bath process科雷克斯法COREX process生铁 pig iron海绵铁 sponge iron镜铁 spiegel iron清铁法 H-rion process三、炼钢 steelmaking车冈水 liquid steel,molten steel车钢 semisteel沸腾钢 rimming steel,rimmed steel镇静钢 killed steel半镇静钢 semikilled steel压盖沸腾钢capped steel坩埚炼钢法 crucible steelmaking双联炼钢法 duplex steelmaking process连续炼钢法 continuous steelmaking process直接炼钢法 direct steelmaking process混铁炉 hot metal machine装料机 charging machine 装料期 charging machine 加热期 heating period 熔化期 melting period 造渣期 slag forming period 精炼期refining period 熔清 melting down 脱氧 deoxidation预脱氧 preliminary dexidation 还原渣 reducing slag 酸性渣acid slag碱性渣basic slag脱碳 decarburization增碳 recarburization脱磷 dephosphorization 回磷 rephosphorization 脱硫desulfurization 回硫 resulfurization 脱氮 denitrogenation过氧化 overoxidation 出钢 tapping冶炼时间 duration of heat 出钢样 tapping sample 浇铸样 casting sample 不合格炉次off heat熔炼损耗melting loss铁损 iron loss废钢scrap废钢打包 baling of scrap造渣材料 slag making materials 添力口剂 addition reagent 脱氧剂deoxidizer脱硫剂 desulfurizer冷却剂coolant回炉渣 return slag喷枪lance浸入式喷枪submerged lance钢包ladle出钢口 top hole出钢槽 pouring lining炉顶 furnace roof炉衬 furnace lining炉衬侵蚀 lining erosion渣线 slag line炉衬寿命lining life分区砌砖zoned lining补炉 fettling热修 hot repair喷补 gunning火焰喷补flame gunning转炉 converter底吹转炉 bottom-blown converter酸性空气底吹转炉 air bottom-blown acid converter碱性空气底吹转炉 air bottom-blown basic converter侧吹转炉 side-blown converter卡尔多转炉Kaldo converter氧气炼铁 oxygen steelmaking氧气顶吹转炉 top-blown oxygen converter,LI converter氧气底吹转炉 bottom-blown oxygen converter quiet basic oxygen furnace,QBOF顶底复吹转炉 top and bottom combined blown converter喷石灰粉顶吹氧气转炉法oxygen lime process底吹煤氧的复合吹炼法 Klockner-Maxhutte steelmaking process,KMS 住友复合吹炼法 Sumitomo top and bottom blowing process,STB LBE 复吹法 lance bubbling equilibrium process,LBE顶枪喷煤粉炼钢法 Arved lance carbon injection process,ALCI蒂森复合吹炼法 Thyssen Blassen Metallurgical process,TBM 面吹 surface blow软吹 soft blow硬吹 hard blow补吹reblow过吹 overblow后吹 after blow目标碳 aim carbon终点碳 end point carbon高拉碳操作 catch carbon practice增碳操作 recarburization practice单渣操作 single-slag operation双渣操作 double-slag operation渣乳化 slag emulsion二次燃烧 postcombustion吹氧时间 oxygen blow duration吹炼终点blow end point倒炉 turning down喷渣 slopping喷溅 spitting静态控制 static control动态控制 dynamic control氧枪 oxygen lance氧枪喷孔 nozzle of oxygen lance多孔喷枪 multi-nozzle lance转炉炉体 converter body炉帽upper cone炉口 mouth,lip ring装料大面impact pad活动炉底 removable bottom顶吹氧枪 top blow oxygen lance副枪 sublance多孔砖 nozzle brick单环缝喷嘴 single annular tuyere双环缝喷嘴 double annular tuyere挡渣器 slag stopper挡渣塞 floating plug电磁测渣器 electromagnetic slag detector废气控制系统 off gas control system,OGCS平炉 open-hearth furnace平炉炼钢 open-hearth steelmaking冷装法 cold charge practice热装法 hot charge practice碳沸腾 carbon boil石灰沸腾lime boil炉底沸腾bottom boil再沸腾reboil有效炉底面积effective hearth area酸性平炉 acid open-hearth furnace碱性平炉 basic open-hearth furnace固定式平炉 stationary open-hearth furnace倾动式平炉 tilting open-hearth furnace双床平炉 twin-hearth furnace顶吹氧气平炉 open-hearth furnace with roof oxygen lance蓄热室 regenerator沉渣室 slag pocket电炉炼钢 electric steelmaking电弧炉electric arc furnace超高功率电弧炉 ultra-high power electric arc furnace直流电弧炉 direct current electric arc furnace双电极直流电弧炉 double electrode direct current arc furnace 竖窑式电弧炉shaft arc furnace电阻炉 electric resistance furnace工频感应炉 line frequency induction furnace中频感应炉 medium frequency induction furnace高频感应炉 high frequency induction furnace电渣重熔 electroslag remelting,ESR电渣熔铸 electroslag casting,ESC电渣浇注 Bohler electroslag tapping,BEST真空电弧炉重熔 vacuum arc remelting,VAR真空感应炉熔炼 vacuum induction melting,VIM电子束炉重熔 electron beam remelting,EBR等离子炉重炼 plasma-arc remelting,PAR水冷模电弧熔炼cold-mold arc melting等离子感应炉熔炼 plasma induction melting,PIM等离子连续铸锭 plasma progressive casting,PPC等离子凝壳铸造 plasma skull casting,PSC能量优化炼钢炉 energy optimizing furnace,EOF氧燃喷嘴 oxygen-fuel burner氧煤助熔 accelerated melting by coal-oxygen burner氧化期 oxidation period还原期 reduction period长弧泡沫渣操作弧长控制long arc foaming slag operation 白渣 white slag电石渣 carbide slag煤氧喷吹 coal-oxygen injection炉壁热点hot spots on the furnace wall偏弧 arc bias透气塞 porous plug出钢到出钢时间tap-to-tap time虹吸出钢 siphon tapping偏心炉底出钢 eccentric bottom tapping,EBT中心炉底出钢 centric bottom tapping,CBT侧面炉底出钢 side bottom tapping,SBT滑动水口出钢 slide fate tapping四、精炼铁水预处理 hot metalpretreatment机械搅拌铁水脱硫法 KR process torpedo desulfurization鱼雷车铁水脱磷 torpedo dephosphorization二次精炼 secondary refining钢包精炼 ladle refining合成渣 synthetic slag微合金化 microalloying成分微调trimming钢洁净度 steel cleanness钢包炉 ladle furnace,LF直流钢包炉DC ladle furnace真空钢包炉LF-vacuum真空脱气 vacuum degassing真空电弧脱气 vacuum arc degassing,VAD真空脱气炉 vacuum degassing furnace,VDF真空精炼 vacuum refining钢流脱气 stream degassing提升式真空脱气法Dortmund Horder vacuum degassing process,DH 循环式真空脱气法Ruhstahl-Hausen vacuum degassing process,RH 真空浇铸 vacuum casting吹氧 RH 操作 RH-oxygen blowing,RH-OB川崎顶吹氧 RH 操作 RH-Kawasaki top blowing,RH-KTB喷粉 RH 操作 RH-poowder blowing,TH-PB喷粉法 powder injection process喷粉精炼 injection refining蒂森钢包喷粉法 Thyssen Niederhein process,TN瑞典喷粉法 Scandinavian Lancer process,SL君津真空喷粉法 vacuum Kimitsu injection process密封吹氩合金成分调整法 composition adjustment by sealed argon bubbling,CAS吹氧提温 CAS 法 CAS-OB process脉冲搅拌法 pulsating mixing process,PM电弧加热电磁搅拌钢包精炼法ASEA-SKF process真空吹氧脱碳法 vacuum oxygen decarburization process ,VOD 氩氧脱碳法 argon-oxygen decarburization process,AOD 蒸汽氧精炼法Creusot-Loire Uddelholm process,CLU无渣精炼 slag free refining摇包法 shaking ladle process铝弹脱氧法 aluminium bullet shooting,ABS钢锭ingot铸锭 ingot casting坑铸 pit casting车铸 car casting钢锭模ingot mold保温帽hot top下铸 bottom casting上铸 top casting补浇 back pour,back feeding浇注速度 pouring speed脱模 ingot stripping发热渣exoslag防再氧化操作 reoxidation protection连续浇注 continuous casting连铸机 continuous caster,CC,continuous casting machine,CCM弧形连铸机 bow-type continuous caster立弯式连铸机 vertical-bending caster立式连铸机vertical caster水平连铸机 horizontal caster小方坯连铸机billet caster大方坯连铸机bloom caster板坯连铸机slab caster薄板坯连铸机thin-slab casting薄带连铸机strip caster近终型浇铸 near-net-shape casting单辊式连铸机single-roll caster单带式连铸机 single-belt caster双带式连铸机 twin-belt caster倾斜带式连铸机 inclined conveyer type caster[连铸]流 strand铸流间距 strand distance注流对中控制 stream centering control钢包回转台ladle turret中间包tundish回转式中间包 swiveling tundish倾动式中间包tiltable tundish中间包挡墙 weir and dam in tundish弓1锭杆dummy bar刚性引锭杆rigid dummy bar挠性引锭杆 flexible dummy bar结晶器mold直型结晶器straight mold弧形结晶器curved mold组合式结晶器composite mold多级结晶器multi-stage mold调宽结晶器adjustable mold结晶器振动 mold oscillation结晶器内钢液顶面meniscus,steel level钢液面控制技术 steel level control technique 保护渣 casting powder,mold powder凝壳shell液芯liquid core空气隙air gap一次冷却区 peimary cooling zone二次冷却区 secondary cooling zone极限冷却速度 critical cooling rate浇铸半径 casting radius渗漏 bleeding拉坯速度 casting speed拉漏 breaking out振动波纹 oscillation mark水口堵塞 nozzle clogging气水喷雾冷去却 air mist spray cooling 分离环 separating ring 拉辊 withdrawal roll立式导辊 vertical guide roll 弯曲辊 bending roll 夹辊 pinch roll 矫直辊 straightening roll驱动辊 driving roll导向辊装置 roller apron切割定尺装置 cut-to-length device 钢流保护浇注 shielded casting practice 多点矫直multipoint straightening 电磁搅拌electromagnetic stirring,EMS 浇注周期casting cycle 多炉连浇sequence casting 事故溢流槽 emergercy launder 菜花头 cauliflower top 钢锭缩头piped top 表面缺陷 surface defect 内部缺陷 internal defect 缩孔 shrinkage cavity 中心缩孔 center line shrinkage 气孔 blowhole表面气孔 surface blowhole 皮下气孔 subskin blowhole 针孔 pinhole 铸疤 feather 冷隔 cold shut 炼钢缺陷lamination 发裂 flake,hair crack 纵裂 longitudinal crack横裂 transverse crack角部横向裂纹transverse corner crack角部纵向裂纹longitudinal corner crack收缩裂纹 shrinkage crack热裂 hot crack冷裂 cold crack冷脆 cold shortness热脆 hot shortness夹渣 slag inclusion皮下夹杂 subsurface inclusion正偏析 positive segregation负偏析 negative segregation,inverse seregationV 形偏析V -shaped segregation倒 V 形偏析A —shaped segregation中心偏析 center segregation中心疏松 center porosity鼓肚 bulging脱方 rhomboidity连铸一直接轧制 continuous casting-direct rolling 工艺CC-DR9钢铁材料铸铁cast iron熟铁 wrought iron电解铁 electrolytic iron 白口铸铁 white cast iron 灰口铸铁 grey cast iron麻口铸铁变性铸铁孕育铸铁冷硬铸铁mottled cast iron modified cast iron inoculated cast iron chilled cast iron球墨铸铁nodular cast iron蠕墨铸铁 vermicular cast iron可锻铸铁 malleable cast iron半可锻铸铁 semi-malleable cast iron奥氏体铸铁 austenitic cast iron 贝氏体铸铁bainitic cast iron 共晶白口铁 eutectic white iron 亚共晶白口铁 hypoeutectic white iron 过共晶白口铁 hypereutectic white iron 结构钢constructional steel软钢 mild steel普通碳素钢 plain carbon steel正火钢 normalized steel热轧钢 hot rolled steel高强度低合金钢 high-strength low-alloy steel 微合金钢 micro-alloy steel冷轧钢 cold rolled steel深冲钢 deep drawing steel双相钢 dual phase steel渗碳钢 carburizing steel渗氮钢 nitriding steel调质钢 quenched and tempered steel超高强度钢 ultra-high strength steel不锈钢 stainless steel奥氏体不锈钢 austenitic stainless steel 铁素体不锈钢 ferritic stainless steel 马氏体不锈钢martensitic stainless steel 双相不锈钢 duplex stainless steel 马氏体时效钢maraging steel耐蚀钢 corrosion-resisting steel耐热钢 heat-resisting steel弹簧钢 spring steel易切削钢 free-machining steel耐磨钢 abrasion-resistant steel工具钢tool steel高速钢 high-speed steel冷作模具钢 cold-work die steel热作模具钢 hot-work die steel钢筋钢 reinforced bar steel钢轨钢rail steel轮箍钢type steel管线钢 pipe line steel锅炉钢 boiler steel电工车冈 electrical steel五、机械加工厂maching plant 备件车间 spare parts workshop立车区 vertical lathe area划线平台 lineation platform翻转区 turn area待力口工区waiting maching area行车 traveling crane臣卜车区horizontal lathe area镗、铣区 boring &milling machine area钻床区 drill press area铣床区 milling machine area平衡区 balance area半成品区 semi-manufactured goods area磨床区 grinding machine热处理车间heat treatment workshop工件堆放区workpiece pile area工装区professional tools area渗碳淬火区carburizing quenching area预作业区pre-work area高中频区high and intermediate frequency area工件堆放区(铺铸铁板) workpiece pile area (layed cast iron plate) 调质氮化区quenching and tempering nitriding area备件车间 spare parts workshop待装区 waiting assembly area装配平台 assembly platform翻转区 turn area成品区 finished products area采购半成品区 purchasing semi-manufacture goods area齿轮车间gear workshop立车区 vertical lathe area待力口工区waiting maching area臣卜车区horizontal lathe area立体仓库 solid storehouse液插机群 hydraulic sharpping machine area磨床机群 grinding machine area划线平台lineation platform伞齿轮机群 bevel gear machine area钻铣机群 drilling & milling machine area配套件库 parts and components storehouse采购成品区purchasing finished products area线切割机群 line cutting machine area齿轮检测机群gear inspection machine area半成品区 semi-manufacture goods area检验区 inspection area力口工成品区 machining finished products area总装车间 assembly workshop工装区 professional tools area装配平台 assembly platform待力口工区waiting maching area修配区 repairs and supply replacements area翻转区 turn area龙门铣 plano-milling machine龙门镗铣力口工中心 plano-boring &milling machining center镗铣床 boring &milling machine涂装区 painting area其他低跨 low span高跨 high span厂房面积workshop area总装、齿轮车间 24192 平方米 assembly and gear workshop occupied 24,192 square meter热处理车间 5610 平方米heat treatment workshop occupied 5,610 square meter备件、成品车间 13014 平方米 spare parts and finished products workshop occupied 13,014 square meter总计面积:42186 平方米 total area: 42,186 square meter车间平面简易布置图the facility plane layout of workshop六、热处理 heating treatment1.indication 缺陷2.test specimen 试样3.bar棒材4.stock 原料5.billet方钢,钢方坯6.bloom钢坯,钢锭7.section 型材8.steel ingot 车钢锭9.blank坯料,半成品10.cast steel 铸钢11.nodular cast iron 球墨铸铁12.ductile cast iron 球墨铸铁13.bronze 青铜14.brass 黄铜15.copper 合金16.stainless steel 不锈钢17.decarburization 脱碳18.scale氧化皮19.anneal 退火20.process anneal 进行退火21.quenching 淬火22.normalizing 正火23.Charpy impact test 夏比冲击试验24.fatigue 疲劳25.tensile testing 拉伸试验26.solution 固溶处理27.aging时效处理28.Vickers hardness 维氏硬度29.Rockwell hardness 洛氏硬度30.Brinell hardness 布氏硬度31.hardness tester 硬度计32.descale除污,除氧化皮等33.ferrite 铁素体34.austenite 奥氏体35.martensite 马氏体36.cementite 渗碳体37.iron carbide 渗碳体38.solid solution 固溶体39.sorbite 索氏体40.bainite 贝氏体41.pearlite 珠光体42.nodular fine pearlite/ troostite 屈氏体43.black oxide coating 发黑44.grain 晶粒45.chromium 铬46.cadmium 专镉47.tungsten 钨48.molybdenum 钼49.manganese 锰51. silicon 硅53.sulfer/sulphur 硫54.phosphor/ phosphorus 磷55.nitrided 氮化的56.case hardening 表面硬化,表面淬硬57.air cooling 空冷58.furnace cooling 炉冷59.oil cooling 油冷60.electrocladding /plating 电镀61.brittleness 脆性62.strength 强度63.rigidity刚性,刚度64.creep 蠕变65.deflection 挠度66.elongation 延伸率67.yield strength 屈服强度68.elastoplasticity 弹塑性69.metallographic structure 金相组织70.metallographic test 金相试验71.carbon content 含碳量72.induction hardening 感应淬火73.impedance matching 感应淬火74.hardening and tempering 调质75.crack 裂纹76.shrinkage 缩孔,疏松77.forging 锻(件)78.casting 铸(件)79.rolling 轧(件)80.drawing 拉(件)81.shot blasting 喷丸(处理)82.grit blasting 喷钢砂(处理)83.sand blasting 喷砂(处理)84.carburizing 渗碳85.nitriding 渗氮86.ageing/aging 时效87.grain size 晶粒度88.pore 气孔89.sonim 夹砂90.cinder inclusion 夹渣ttice 晶格92.abrasion/abrasive/rub/wear/wearing resistance (property)耐磨性93.spectrum analysis 光谱分析94.heat/thermal treatment 热处理95.inclusion 夹杂物96.segregation 偏析97.picking酸洗,酸浸98.residual stress 残余应力99.remaining stress 残余应力100.relaxation of residual stress 消除残余应力101.stress relief 应力释放vanadium 钒。
好莱坞一线男星片酬排行
好莱坞一线男星片酬排行----ca6e6b47-715a-11ec-8a0b-7cb59b590d7d1.小罗伯特·唐尼电影报酬总收入:7500万美元《复仇者联盟》是史上第三卖座的电影,在众多超级英雄的扮演者里,小罗伯特·唐尼的收获最大,不少人表示小罗伯特·唐尼只需要穿上钢铁侠的盔甲就能一直稳居好莱坞一线男星收入排行首位。
2.塔图姆大教堂片酬总收入:6000万美元查宁·塔图姆在演艺方面的表现远不如他在商界的表现那么聪明和引人注目。
他和导演史蒂文·索德伯格(Steven Soderberg)为《魔幻迈克》(magic Mike)支付了700万美元,并给了他们数百万美元的票房。
塔图姆利用这个机会将《迈克秀》搬上百老汇,同时也在为电影续集收集更多灵感。
3.休·杰克曼电影报酬总收入:5500万美元唱歌、跳舞、演戏,休·杰克曼工作档期被排得满满当当。
除了大获成功的《金刚狼》系列电影,休·杰克曼主演的音乐剧电影《悲惨世界》以4.38亿美元收益远超过了6100万美元的票房预期,还让他获得了英国电影学院奖和奥斯卡奖最佳男主角提名。
除了演戏之外,杰克曼还投资了咖啡和茶饮食公司,该公司的收益大部分都捐给了慈善机构。
4.马克·沃尔伯格片酬总收入:5200万美元马克·沃尔伯格绝对可以被视为进入一线男明星收入排行榜的“黑马”。
他的代表作《泰迪熊》获得了5.5亿美元的全球票房,这也是他第二次获得奥斯卡提名。
他将在2022夏天出现在《变形金刚》续集中。
5.道恩·强森电影报酬总收入:4600万美元摔跤选手出身的道恩·强森现在是好莱坞绝对的动作巨星。
2021年连续10周,他参演的电影都排在最高票房榜上。
值得一提的是,《速度与激情6》不到两周时间就赚得5亿票房。
强森目前还担任电视真人秀《英雄》的制片人,这是一档关于“草根”转型为“英雄”的电视节目。
疲劳-总寿命法
ε
' f
2N f
c
∆ε
p
/
2是塑性应变幅值,ε
' f
是疲劳延展性常数(对于多
数金属 ≈ ε f-实际的断裂延展性),c是疲劳延展性
常数(许多金属-0.5到-0.7)。
疲劳与断裂
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疲劳设计法
通常方法
通常来讲,应用哪个方程?(应力寿命或者应变 寿命法)?全更迭中,应变控制载荷。总应变由弹性 和塑性部分组成,即
疲劳与断裂
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疲劳裂纹的阻滞
子弹射击
因为几乎所有的疲劳和应力腐蚀疲劳发生在一 部分表面,所以子弹射击引起的压缩应力使部分寿 命有可观的增长。产生的典型的残余应力至少是射 击后材料屈服强度的一半。
子弹射击的优点是残留压缩应力和表面冷工作 的结果。
疲劳与断裂
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疲劳裂纹的阻滞
子弹射击
屈服应力:疲劳裂纹增长、腐蚀疲劳、应力腐 蚀裂化、氢化裂化、腐蚀、磨损和气穴引起的侵蚀 而增加的抗力。
应变寿命法
载荷可由塑性应变幅值 ∆ε p / 2 代替应力幅值σ a
描组成述,。可在以这发些现情如况下下的,线如性果关图系由:log⎜⎜⎝⎛
∆ε
2
p
⎟⎟⎠⎞与
log(2
N
f
)
疲劳与断裂
20
疲劳设计法
应变寿命法
下面的关系式(Coffin-Manson,1955年)描述了
该行为:
( ) ∆ε p 2
=
∆ε = ∆εe + ∆ε p
22 2
Coffin-Manson表达式可用∆ε p / 2表达。∆εe / 2呢?
疲劳与断裂
22
疲劳设计法
飞机结构强度部分概念总结
飞机结构强度概念总结1、什么是使用载荷使用载荷是指飞机在正常使用中所允许达到的最大载荷,或称为限制载荷。
2、使用载荷对飞机的各元件有什么要求在使用载荷作用下,各元件的应力临近材料的比例极限强度,但未出现永久变形。
3、什么是设计载荷设计载荷即为使用载荷乘以安全系数。
4、在设计载荷作用下,对飞机的结构及其强度有什么要求飞机及各构件在该载荷作用下不应破坏。
5、安全系数的定义及物理意义安全系数为设计载荷与使用载荷之比,其物理意义为实际使用载荷增大到多少倍结构才破坏,这个倍数就是安全系数。
6、为什么要引入安全系数结构承受的载荷、材料性能、结构尺寸及加工质量等都存在较大分散性,为了保证结构安全可靠,在设计中引入安全系数概念。
7、疲劳破坏一般有什么特征1)在交变载荷作用下,构件交变应力远小于材料的静强度极限的情况下破坏就可能发生2)不管是脆性材料或塑性材料,疲劳断裂在宏观上均表现为无明显塑性变形的突然断裂,属于低应力类脆性断裂,故不易察觉,具有更大的危险性3)疲劳破坏是一个累积损伤的过程,要经历一定的时间历程,甚至是很长的时间历程。
疲劳破坏过程实际由三个过程组成:裂纹形成、裂纹扩展和裂纹扩展到快速断裂。
4)疲劳破坏常具有局部性质,而并不涉及整个结构的所有细节和部位。
因此改变局部设计,就可延长结构寿命,并不需要更换结构全部材料或修改其他细节设计5)疲劳破坏断口在宏观和微观上均有其特征,特别是其宏观特征在外场目视检查即能进行观察,借此可判断是否属于疲劳破坏8、等寿命曲线的三种经验公式及符号所代表的物理意义1)抛物线公式(也称杰波Gerber抛物线)S a=S−1[1−(S mσb)2]2)直线公式(即古德曼Goodman公式)S a=S−1(1−S m σb)3)对于塑性材料,有时把材料达到屈服极限时所受的应力σs 作为破坏的标志,于是工程上就把2)式进一步改写成为(也称为索德柏格Soderberg公式)S a=S−1(1−S m σs)物理意义:S a—应力幅S m—平均应力S−1—给定寿命的情况下通过R=-1(应力比为-1的等幅对称循环)的S-N曲线查到的应力值(不是疲劳极限)σb—强度极限σs—屈服极限9、简述影响疲劳强度的因素1)应力集中 2)尺寸效应 3)表面质量 4)使用环境10、各因素是如何影响疲劳强度的1)应力集中:应力集中处的疲劳强度往往比光滑部分低2)尺寸效应:构件和试样的尺寸增大时,疲劳强度降低3)表面质量:疲劳强度随表面粗糙度的提高而增加,反之,如果表面加工越粗糙,疲劳强度的降低就越严重,而且这种影响通常对强度越高的钢越明显。
图解法进行循环应力水平等寿命转换
图解法进行循环应力水平等寿命转换作者:吕伟荣何潇锟石卫华卢倍嵘来源:《教育教学论坛》2016年第43期摘要:本文以图解法的形式将等寿命曲线和Goodman、Grber和Soderberg等等寿命模型联系起来,通过分析两者间的内在联系,结合具体的算例进行讲解。
该方法既简单明了,又概念清晰,便于学生掌握,值得在教学中推广。
关键词:图解法;等寿命曲线;S-N曲线;循环应力中图分类号:G642.41 ; ; 文献标志码:A ; ; 文章编号:1674-9324(2016)43-0191-02一、前言如图1所示,材料的疲劳性能作用的循环应力S与到破坏时的寿命N之间的关系描述,即S-N曲线。
该曲线的获得需进行材料疲劳性能试验,即采用标准试件(通常为7~10件),在给定平均应力S下,施加不同的应力范围S(为(σ+σ)/2),进行疲劳试验,记录相应的寿命N,由此可得到图示S-N曲线。
实际工程中,载荷往往是变化的,不同的平均应力S情况下,将对应不同S-N曲线,即材料的S-N曲线簇。
为此,根据S-N曲线簇可通过插值计算得到变幅疲劳作用下材料的疲劳寿命,该方法既费时又费力,综合成本太高。
为此,有学者提出了基于等寿命曲线的材料疲劳寿命估算方法,该方法仅依据一条已知Sm水平的S-N曲线,根据Goodman、Grber等等寿命模型,可推算出各种载荷谱作用下的材料的疲劳寿命值N,极大的节省了试验成本,是目前运用较为常用的变幅疲劳设计计算方法[1-4]。
但是,目前关于此方法的介绍,教材中往往就是简单的介绍相关的原理和公式,具体计算时往往用简单的一句话带过,导致学生理解起来及实际运用时存在较大的困惑,难以准确的理解相关概念和熟练掌握。
为此,本文以图解法的形式将等寿命曲线和Goodman、Grber和Soderberg等等寿命模型联系起来,通过分析两者间的内在联系,结合具体的算例进行讲解。
该方法既简单明了,又概念清晰,便于学生掌握,值得在教学中推广。
韩国一座新的镍铁冶炼工厂
韩国一座新的镍铁冶炼工厂L. Rodd , N. V oermann , F. Stober and B. WasmundS. H. Lee , K. Y. Lim , J.-H. Yoo , S.-J. Roh , and J.-H. Park Hatch, 2800 Speakman Dr., Mississauga, Ontario, Canada; lrodd@hatch.ca SNNC, 700 Gumho dong, Gwangyang-si, Jeonnam, Korea.摘要SNNC(Société du Nickel de Nouvelle Calédonie et Corée)在2008年的第三季度启动建设了一项新的镍铁冶炼厂,最早于2009年电炉开始生产并达到满负荷设计水平。
这座冶炼厂是根据回转窑结合电炉(RKEF)工艺进行设计的。
工艺设置中包括两台回转窑和一座大型的电炉,这样投资与运行的规模化使得其具有相当的经济性。
SNNC目前运行着世界上最大功率的镍铁生产电炉,它拥有的功率是94MW/120MV A。
该工厂位于韩国Gwangyang ,附近有POSCO的炼钢厂,这是POSCO和SMSP、SociétéMinière du Sud Pacifique的共有设备。
无论在工程速度、建筑总量和生产逐步加载运行上,在镍铁生产工业中SNNC都达到了一个前所未有的境地。
首先是从工程开始建设到电炉的金属放出仅用了24个月,随后只用了4个月就完成了试车工作并达到了设计的功率水平。
本文主要论述的是电炉以及为了克服完成世界领先规模的镍铁生产企业而面临的技术挑战。
1 引言SNNC公司是韩国Gwangyang的镍铁冶炼企业,和韩国大型炼钢公司POSCO以及位于新喀里多尼亚的SociétéMinière du Sud Pacifique (SMSP)矿业公司为共有的企业集团。
cosmos_疲劳介绍
疲劳分析 (Fatigue Analysis)我们注意到,即使引发的应力比所允许的应力极限要小很多,反复加载和卸载在过一段时间后也会削弱物体。
这种现象称为疲劳。
每个应力波动周期都会在一定程度上削弱物体。
在数个周期之后,物体会因为太疲劳而失效。
疲劳是许多物体失效的主要原因,特别是那些金属物体。
因疲劳而失效的典型示例包括,旋转机械、螺栓、机翼、消费产品、海上平台、船舶、车轴、桥梁和骨架。
线性和非线性结构研究无法预测疲劳造成的失效。
它们会计算专为指定约束和载荷环境设计的反应。
如果遵守了分析假设,并且算出的应力在允许的限制范围内,则它们认为无论应用多少次载荷,该设计在此环境中都是安全的。
静态研究的结果用作定义疲劳研究的基础。
某一位置发生疲劳失效所需的周期数取决于材料和应力波动。
对于特定材料而言,这些信息由曲线(称为 S-N 曲线)给出。
疲劳失效的阶段疲劳失效有三个阶段:▪阶段 1。
材料中形成一处或多处裂纹。
材料的任何位置都可能形成裂纹,但通常发生的位置是边界面,因为这里有更高的应力波动。
裂纹产生的原因有很多。
材料细微结构的缺陷以及加工或处理引起的表面刮擦都是其中的原因。
▪阶段 2。
部分或所有裂纹因继续应用载荷而增大。
▪阶段 3。
设计为容忍所应用载荷的能力继续恶化,直到失效发生。
疲劳裂纹开始于材料表面。
加强模型表面可以延长模型在疲劳下的寿命。
S-N 曲线 (S-N Curve)定义要在疲劳研究中使用的 S-N 曲线。
材料的 S-N 曲线定义交替应力值与指定应力比率下失效所需的周期数。
典型的 S-N 曲线如图所示。
Y 轴代表交替应力 (S),X 轴代表周期数 (N)。
S-N曲线是基于应力比率或平均应力的。
可以定义多条具有不同材料应力比率的S-N曲线。
在定义多条材料的 S-N 曲线时,COSMOSWorks 使用线性插值法提取数据。
S-N 曲线是基于平均疲劳寿命或指定失效几率的。
为材料生成S-N曲线需要多次测试,以在统计上区分交替应力、平均应力(或应力比率)和周期数。
载货汽车转向桥前梁疲劳寿命分析
! " σa=σ-1
1- σm σs
式 中 :σa— — — 疲 劳 极 限 振 幅 ;σ-1— — — 对 称 循 环 下 的
疲 劳 极 限 ;σ m— ——平 均 应 力 ;σ b— ——抗 拉 强 度 ; σs— — — 屈 服 极 限 。
在相 应 的 平 均 应 力 修 正 理 论 中 ,Gerber 抛 物
Von_Mises 应力如图 5 所示,可以看出前梁整体应 力水平不高,最大值为 149.19 MPa,位于前梁上部 变截面处, 下部变截面处 Von_Mises 应力略小于 上部,为 142.41 MPa。
交变应力 / MPa 力
4 3 2 1 0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 时间 t
0 引言
按照《低速货车前轴技术条件》的要求,前轴 疲 劳 寿 命 限 值 应 同 时 达 到 B5 不 小 于 35 万 次 和 B50 不小于 80 万次,所以前梁的疲劳破坏属于高 周疲劳破坏问题[1]。 本文采用用于解决高周 疲劳 问题最多和最成熟的名义应力疲劳设计法, 其中 名义应力疲劳设计法是基于零件的 S-N 曲线,采 用雨流计数法对作用在零件上的疲劳载荷进行循 环计数, 利用线性疲劳累积损伤准则得出零件疲 劳寿命的方法 。 [2-3]
情况尽可能相同,本模型保留了主销、推力轴承、 转向节、垫片等。 在 Workbench DM 模块对模型进 行修改: 对模型的部分部件进行了切片处理 (slice), 为使网格的连续, 对进行切片处理后的 body 合为同一个 part(From a New Part)。 在主销 和转向节之间、推力轴承和转向节之间、推力轴承 和前梁之间建立合适的接触关系 (Frictional),其 余为 Bonded 接触。 对几何拓扑结构简单的零件用 sweep 方法进行网格划分,其它零件指定合适的网 格尺寸。 最终得到转向桥有限元模型如图 1 所示。
碟簧寿命公式
碟簧寿命公式全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:碟簧是一种常见的机械弹簧,其应用范围广泛,从汽车到家电,都能见到碟簧的身影。
碟簧的寿命直接影响到设备的稳定性和可靠性,因此研究碟簧寿命公式对于提高设备的性能具有重要意义。
碟簧的寿命受到多种因素的影响,其中包括材料的性质、碟簧的设计和制造工艺、工作环境等。
为了预测碟簧的寿命,一些工程师和学者提出了一些寿命公式,通过这些公式可以对碟簧的寿命进行评估和预测。
一种常见的碟簧寿命公式是著名的Soderberg准则,它是一种基于材料力学的寿命计算方法。
该准则基于应力-应变关系,考虑了材料的强度和韧性,可以比较准确地预测碟簧的寿命。
通常情况下,Soderberg准则可以表示为:\[\sigma_{a} = \frac{\sigma_{max}}{n} + \frac{\sigma_{min}}{m}\]\(\sigma_{a}\)是碟簧的平均应力,\(\sigma_{max}\)和\(\sigma_{min}\)分别是碟簧在工作过程中的最大和最小应力,\(n\)和\(m\)是根据材料性质和设计要求确定的常数。
除了Soderberg准则外,还有一些其他的寿命公式,比如Goodman准则、Manson-Coffin准则等,它们各自考虑了不同的因素,适用于不同的工程应用场景。
工程师在实际应用中可以根据具体情况选择合适的寿命公式,来评估碟簧的寿命。
除了寿命公式外,工程师还可以通过实验和模拟来研究碟簧的寿命。
通过在实验室中进行疲劳试验,可以评估碟簧在一定应力范围内的寿命。
而通过有限元模拟,可以模拟碟簧在不同工况下的应力分布和变形情况,为寿命预测提供参考。
碟簧的寿命公式是一种重要的工具,可以帮助工程师评估和预测碟簧的寿命。
在实际工程中,工程师可以根据具体情况选择合适的寿命公式,并结合实验和模拟研究,来提高碟簧的设计和制造质量,确保设备的稳定性和可靠性。
【2000字】第二篇示例:碟簧是一种重要的机械元件,广泛应用于各种机械装置中,如汽车、航空、家电等领域。
Dang Van准则和大多数传统疲劳准则的关系
Dang Van 准则和大多数传统疲劳准则的关系
G Peridas, A M Korsunsky and D A Hills Department of Engineering Science, University of Oxford, UK
1 原文为 localization,意为定位、地方化。相关中文资料近似描述是晶粒对外载荷的弹性 调整。 2 相关中文资料中对这段有更准确地表述:Dang Van 认为疲劳裂纹的萌生是由于材料内部 临界体积内特征滑移带上晶粒所经历的塑性形变所引起。
2
2 Goodman 方法和 Dang Van 准则的异同
S 2 S3
(6)
因而残余应力 9 可表示为:
A 1 R A1 1 R A1 1 R dev( ) 1 , , 3 1 R 6 1 R 6 1 R
微观应力偏张量 10 就可以表示为: A s1 1 sin( wt ) 3 A s2 s3 1 sin( wt ) 6 由此最大切应力和静水应力就可以表示为:
t A1 1 R sin( wt ) 6 1 R
(7)
(8)
(9)
11
t
max (t )
Tresca( s) A1 sin( wt ) 2 4
(10)
6 7 8 9
此处缺专业用语。
t 1 2 3 ¤3 。
Si i t 。
金属的疲劳
第七章金属的疲劳疲劳断裂在工业生产中占有很大的比例,是常见的一种失效形式。
金属的疲劳有高周疲劳、低周疲劳、热疲劳、腐蚀疲劳、接触疲劳等。
这章重点主要讨论高周疲劳及疲劳断裂机理、规律及疲劳抗力指标等。
第一节金属疲劳现象一、变动载荷金属的疲劳是在变动载荷下经过一定的循环周期后才发生的。
那么什么是变动载荷呢?变动载荷――载荷的大小、方向或大小和方向都随时间而变化的一种载荷。
变动载荷包括周期变动载荷(载荷大小、方向随时间周期变化)和随机变动载荷(载荷大小、方向随时间无规则变化)。
载荷谱―载荷与周期的关系曲线。
如下图所示:参量:应力半幅σa=(应力峰或谷点到曲线中点的距离)平均应力σm=(应力幅的中点到横轴的距离)应力比r=r=-1称为对称循环应力。
这种载荷是一种最危险的载荷。
r偏离-1越远,应力对称性越差,疲劳极限越高。
(图)二疲劳曲线在交变载荷下,金属承受的交变应力和断裂循环周次之间的关系曲线即为疲劳曲线(σ-N曲线)。
由于N较大,一般用σ-lgN曲线。
一般σmax↑,N↓,反之σmax↓,N↑。
σ-lgN一般有两种曲线上水平线所对应的即为疲劳极限:曲线上没有水平部分,此时规定某一即为材料能无限循环下去而不发生断裂循环周次所对应的应力为条件疲劳极限的最大应力。
有色金属、低温或腐蚀介质中工作的钢一般为钢铁材料对铸铁N=107 有色金属N=108三、疲劳宏观断口典型疲劳断口总是由疲劳源、疲劳裂纹扩展区(疲劳区)和最终断裂区三部分构成。
由于材料的质量、加工缺陷或结构设计不当等原因,会造成试样的局部区域的应力集中,疲劳裂纹会在这里产生,形成疲劳区。
是疲劳破坏的起点,一般在构件表面形成疲劳裂纹后,裂纹慢速扩展,形成贝壳状或海滩状条纹(像灰铸铁、铸钢以及高强度钢在疲劳断裂时都不会出现疲劳条痕)。
这种条纹开始时比较密集,以后间距逐渐增大。
由于载荷的间断或载荷大小的改变,裂纹经过多次张开闭合并由于裂纹表面的相互摩擦,形成一条光亮的弧线,叫疲劳裂纹前沿线,这个区域叫疲劳裂纹扩展区,是疲劳裂纹在亚临界扩展中所形成的断口区域。
soderberg法 铝
soderberg法铝
Soderberg法是一种冶炼铝的方法,它的步骤如下:
1. 消化:将铝土矿研磨成粉末,并制成烧碱(NaOH)的浆液。
然后将浆液泵入大型高压反应罐中,在那里烧碱与氧化铝矿物反应,形成可溶性的氧化铝钠(Na)。
2. 澄清:通过旋风分离器处理氧化铝钠溶液,去除粗颗粒。
剩余的液体在增稠器中经过处理,添加絮凝剂以聚集固体颗粒,然后通过织物过滤器去除固体颗粒。
赤泥残渣被洗涤后废弃,再进入下一步。
3. 沉淀:在澄清液中加入氧化铝成核剂,促进较大的氧化铝晶体形成和分离。
通过大小晶体的分离(小晶体可以回收用作成核剂),并进行洗涤以去除腐蚀性残留物,将氧化铝团聚物转移到下一步。
4. 煅烧:将氧化铝团聚物放置在旋转窑或固定式流化床煅烧炉中,温度高于960°C,以确保脱水并获得商业级氧化铝。
Soderberg法是一种较为简单且经济的铝冶炼方法,但也存在一些缺点,如生产过程中会产生大量的废渣和废气,需要进行妥善处理。
材料力学性能_第五章
展的复合力学参量。
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§5.3 疲劳裂纹(liè 扩展 wén)
36
二、疲劳裂纹扩展速率
lg(da/dN)~lg△K曲线
I区(初始段) △K≤△Kth: da/dN值很小,裂纹不扩展。 △K>△Kth: △K↑,da/dN↑,裂纹扩展 但不快。 I区所占寿命不长。 II区(主要(zhǔyào)段) △K↑,da/dN较大,裂纹亚稳扩展,是决 定疲劳裂纹扩展寿命的主要段。 III区(最后段) △K↑,da/dN↑↑,裂纹失稳扩展。
从而在破坏前就被修理(xiūlǐ)或报废。
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§5.3 疲劳裂纹 扩展 (liè wén)
34
一、疲劳裂纹扩展曲线
高频疲劳试验机;
固定裂纹预制长度a0、应力比r和应 力幅△σ; 作a~N曲线,曲线斜率da/dN为裂 纹扩展速率。 裂纹达到ac,da/dN无限大,裂 纹失稳扩展,试样最后断裂。 若改变应力△σ1增加到△σ2则裂纹
材料力学 性能 (cái liào lì xué)
第五章 材料(cáiliào)在变动载荷下 的力学性能
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第五章 材料在变动(biàndòng)载荷下的力学性能
5-1 金属疲劳现象(xiànxiàng)及特点
5-2 疲劳曲线及基本(jīběn)疲劳力学性能
有时在疲劳区的后部,还可看到沿扩展方向的疲劳台阶
(高应力作用)。 3、瞬断区
一般在疲劳源的对侧。脆性材料为结晶状断口;韧性材料有放射状 纹理;边缘为剪切唇。
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§5.1 金属(jīnshǔ)疲劳现象及特点
16
2024Al合金(héjīn)疲劳条纹
弹簧疲劳强度的计算方法
弹簧疲劳强度的计算方法
弹簧的疲劳强度是指弹簧在经历多次循环加载后,仍能保持所需的力学性能和寿命。
以下是一种常见的弹簧疲劳强度计算方法:
1. 确定循环次数:首先需要确定弹簧在使用条件下预计要经历的循环次数,例如根据预期使用寿命和频率进行估计。
2. 计算应力幅值:根据加载情况和设计参数,计算弹簧在一个循环中的应力幅值(也称为弯曲应力范围)。
3. 查找材料疲劳性能数据:根据弹簧所用材料的材料数据手册或疲劳性能测试数据,查找相应的疲劳强度曲线。
4. 疲劳强度计算:根据材料的疲劳强度曲线和应力幅值,使用相应的疲劳强度计算公式来计算疲劳强度。
常见的疲劳强度计算公式包括Gerber公式、Goodman公式和Soderberg公式。
这些公式将应力幅值与材料参数进行比较,以判断弹簧是否足够耐久。
需要注意的是,弹簧的疲劳强度计算是一个复杂的工程问题,涉及到材料性能、几何形状、弹簧设计和实际使用条件等多个因素。
因此,建议在实际设计中,寻求专业工程师的指导和使用专业软件进行弹簧设计和疲劳强度计算。
刚度——精选推荐
刚度编辑[gāng dù]刚度是指材料在受力时抵抗弹性变形的能力。
是材料弹性变形难易程度的一个象征。
材料的刚度通常用弹性模量E来衡量。
在弹性范围内,刚度是零件荷载与位移成正比的比例系数,即引起单位位移所需的力。
它的倒数称为柔度,即单位力引起的位移。
刚度可分为静刚度和动刚度。
目录1定义▪计算公式▪转动刚度2位移3弹性模量4应用1定义编辑静载荷下抵抗变形的能力称为静刚度。
动载荷下抵抗变形的能力称为动刚度,即引起单位振幅所需的动态力。
如果干扰力变化很慢(即干扰力的频率远小于结构的固有频率),动刚度与静刚度基本相同。
干扰力变化极快(即干扰力的频率远大于结构的固有频率时),结构变形比较小,即动刚度比较大。
当干扰力的频率与结构的固有频率相近时,有共振现象,此时动刚度最小,即最易变形,其动变形可达静载变形的几倍乃至十几倍。
构件变形常影响构件的工作,例如齿轮轴的过度变形会影响齿轮啮合状况,机床变形过大会降低加工精度等。
影响刚度的因素是材料的弹性模量和结构形式,改变结构形式对刚度有显著影响。
刚度计算是振动理论和结构稳定性分析的基础。
在质量不变的情况下,刚度大则固有频率高。
静不定结构的应力分布与各部分的刚度比例有关。
在断裂力学分析中,含裂纹构件的应力强度因子可根据柔度求得。
计算公式一个机构的刚度(k)是指弹性体抵抗变形(弯曲、拉伸、压缩等)的能力。
计算公式:k=P/δP是作用于机构的恒力,δ是由于力而产生的形变。
刚度的国际单位是牛顿每米(N/m)。
转动刚度(Rotational stiffness)转动刚度(k)为:橡塑管材环刚度试验机k=M/θ其中,M为施加的力矩,θ为旋转角度。
转动刚度的国际单位为牛米每弧度。
转动刚度的还有一个常用的单位为英寸磅每度。
其他的刚度包括:拉压刚度(Tension and compressionstiffness)轴力比轴向线应变(EA)剪切刚度(shear stiffness)剪切力比剪切应变(GA)扭转刚度(torsional stiffness)扭矩比扭应变(GI)弯曲刚度(bending stiffness)弯矩比曲率(EI)2位移编辑计算刚度的理论分为小位移理论和大位移理论。
Solidworks抗疲劳设计
白皮书抗疲劳设计什么是疲劳?设计人员通常认为最重要的安全因素是零部件、装配体或产品的总体强度。
为使设计达到总体强度,工程师需要使设计能够承载可能出现的极限载荷,并在此基础上再加上一个安全系数,以确保安全。
但是,在运行过程中,设计几乎不可能只承载静态载荷。
在绝大多数的情况下,设计所承载的载荷呈周期性变化,反复作用,随着时间的推移,设计就会出现疲劳。
实际上,疲劳的定义为:“由单次作用不足以导致失效的载荷的循环或变化所引起的失效”。
疲劳的征兆是局部区域的塑性变形所导致的裂纹。
此类变形通常发生在零部件表面的应力集中部位,或者表面上或表面下业已存在但难以被检测到的缺陷部位。
尽管我们很难甚至不可能在 FEA 中对此类缺陷进行建模,但材料中的变化永远都存在,很可能会有一些小缺陷。
FEA 可以预测应力集中区域,并可以帮助设计工程师预测他们的设计在疲劳开始之前能持续工作多长时间。
实际上,疲劳的定义为:“由单次作用不足以导致失效的载荷的循环或变化所引起的失效”。
自此以后,人们发现疲劳是许多机械零部件(例如在高强度周期性循环载荷下运行的涡轮机和其他旋转设备)失效的罪魁祸首。
事实证明,有限元分析 (FEA) 是用于了解、预测和避免疲劳的首要工具。
疲劳的机制可以分成三个相互关联的过程:1. 裂纹产生2. 裂纹延伸3. 断裂FEA 应力分析可以预测裂纹的产生。
许多其他技术,包括动态非线性有限元分析可以研究与裂纹的延伸相关的应变问题。
由于设计工程师最希望从一开始就防止疲劳裂纹的出现,本白皮书主要从该角度对疲劳进行阐述。
关于疲劳裂纹增长的讨论,请参阅附录 A 。
确定材料的疲劳强度裂纹开始出现的时间以及裂纹增长到足以导致零部件失效的时间由下面两个主要因素决定:零部件的材料和应力场。
材料疲劳测试方法可以追溯到 19 世纪,由 August Wöhler 第一次系统地提出并进行了疲劳研究。
标准实验室测试采用周期性载荷,例如旋转弯曲、悬臂弯曲、轴向推拉以及扭转循环。
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Mast or A-frame
Boom
Machinery House
Boom Heel Heel Pin Barge
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Design – General Layout
eccentricity eccentricity
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Reeving
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Hale Waihona Puke Reeving Layout
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Sheave Losses
T
2.2 T max / T min, k=1.01 15
Tmax = k s T Tmax = k s ( K-1 ) W W K n-1 k = 1.015 at best s = number of sheaves n = number of ropes supporting W
Slide 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Slide Title Title Liftech Overview Cranes D i C Designed i th d in the 1970s Left Coast Lifter Recent and Future ZPMC Cranes 4000 t Hook Terms General Layout Reeving Reeving Sheave Losses P-delta Analysis P-delta Deformation Optimizing Fabrication and Erection Welding 4000 t, 7500 t, 12000 t with table of boom length and equivalent lift capacity Hook for the 4000 t crane Common terms for cranes Shows layout for boom down and boom up 1700 t photo Main hoist reeving sketch Diagram of sheaves with rope tension equations, graph of Tmax / Tmin Diagram of procedure used Image of deformation for global boom analysis Images of stress contours Images of pipe connection casting Object Description 4000 t ZPMC Various Images Images of the AmClyde and ?? cranes I f th A Cl d d Reference Images directory – floating cranes Created for 2007 STEER Images directory – fl ti cranes I di t floating Images directory – floating cranes Created for this presentation based on images directory Images directory – floating cranes Created for this presentation. 1700 t image used from promotional material Created for this presentation using ACAD extracts from L1798 project Images directory Extracted from ACAD drawing from L1798 project Made for this presentation Made for this presentation LSAP graphic from L1798 project Images from SAP2000 analysis from confidential project (2010) From confidential project (2010) Made for this presentation
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Update U d t Container Crane Performance Haiti and Chile Earthquakes
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Haiti
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Chile
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Advice List -Top 5
5. When solving problems, consider the extremes
2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0 10 20 s 30 40 50
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P-delta Analysis
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P-delta Deformation
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Optimizing
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Fabrication and Erection
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Welding
Material Fy 50 ksi 70 ksi 80 ksi 100 ksi Weldability No issues Some issues Some issues Problematic Comment Rarely used on boom Often used Most common Strict procedures required
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4000 t Hook
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Terms
Boom Head Jib ( (sheaves and ropes not shown) Sheave Block Main Hoist Ropes Topping Ropes or Topping Lift Sheave Block Main Hook
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Cranes Designed in the 1970s
2 x 6000 t
2 x 7000 t
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“Left Coast Lifter” San F S Francisco Bay Bridge i B B id
1700 t
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Recent and Future ZPMC Cranes
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Advice List -Top 5
5. When solving problems, consider the extremes 4. Be very curious and take the time to learn 3. Relax and enjoy what you are doing 2. Make free body diagrams and check equilibrium, particularly when in doubt 1. 1 Don’t believe Dr Frank when he tells you Dr. he did well at golf
Boom Length Capacity
120 t 20 t 2t 0.075 0 075 t
80 m 4000 t 33 200 2,000 53,000 53 000
95 m 7500 t 62 375 3,750 100 000 100,000
105 m 12000 t 100 600 6,000 160 000 160,000
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Advice List -Top 5
5. When solving problems, consider the extremes 4. Be very curious and take the time to learn
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5. When solving problems, consider the extremes 4. Be very curious and take the time to learn 3. Relax and enjoy what you are doing
Colossal Cranes
STEER 2010
Erik Soderberg, SE, “Franky” UT Graduate 1994 Vice President, Principal , p Liftech Consultants Inc.