奥贝球铁的命名方式
铸造合金的发展趋势

球铁 性能 比较 。
表 1 普通 法与 W L MAN法生产 的球 铁 比较 I
奥 贝 球 铁 自 17 年 芬 兰 的 97
≥ l O% :
K R L A 铸 造厂首先开 发和应用 于生 A KI L 产后 , 国都 进行 了大量 研究 和开发工作 各
并 取得迅速进 展 。国外 应用较广泛 的铜 钼 合金化奥 贝球铁有 :
变化 ,重点讨论 了增长较 快的球墨铸铁 、铸造铝合金 的发展趋 势 。
关键词:铸造合金
1 球 墨铸 铁
18 9 0年世 界 4 个 国家和地 区的球铁 1 产量为 7 7万 t 5 ,占铸件 总产量的 8 6 . %。 7
19 9 0年 达 到 11 0万 t 19 9 , 9 8年达 到 17 0 5 万 t ,从 19 年 到 19 年 年 平 均 增 长 90 98
年来 ,国内外 大力 研究 和发 展铸 态球 铁 。
美 、瑞 、法 、 日等 国大量 流水生产铸态铁
壁厚越小或 者越大 ,高纯生铁 的加入 比例 越高 ,这样 原材料费 用就很高 。为此 ,英 国C N O A N P铸 造厂采用英 国电力研究 中 心 的专 利 WI MA L N法 生产 铸态铁素体球 铁 。美 国一些铸 造厂也从英 国引进此方法 进行铸 态球铁 的生产 。WI MA 法用 中 L N 锰废 钢做炉料 ,熔化 后进行 降锰 处理 ,当 化 学 成分 调 整 合 适 后 再 进 行球 化 孕 育 处
6 ≥ 4% :
( )K me i 9 0 ,其 抗拉 强度 ≥ 1 Y nt 8 5 e 95 a 8 Mp ,延伸率 6≥5 %;
( 2)Gema f r mieGGG1 0 A ,其 抗 0B
国内首个球墨铸铁叶片在大连机车试制成功

反 复试验 , 不断完善 , 叶片产品最终通过 欧洲专家检查 团的考察论证 , 欧洲专家认为叶片铸造质量无可挑剔 ,
完全可 以替代 国外产品 , 叶片生产从此实现 国产化。 此 次大连机车铸锻分公司与阿尔斯通签订 叶片批量供货
合 同, 累计合同额达 1 5 0 余万元 , 从8 月份开始批量制
球 墨铸铁 叶片生产的空 白,成 为阿尔斯通 国内这一领 域 的首家合格供应商 ,并由此进入 阿尔斯通全球供应
点及测试仪器 的误差 , 经反复试验修正后 , 达到 预 期效 果方 能实施 。
商体 系。
北重 阿尔斯通( 北京 ) 电气装备公 司主要从事汽轮
4 生产 实践
笔 者 单 位 自上 世 纪 8 0年 代 就 开 始 对 A D I 材 料进行 研究 和 生产 应用 , 在 已批 量 生产 造纸 磨
合, 砂型加放冷铁等。 其中投资少 、 成本低的是粘 土砂湿 型 , 且 较 为常用 。
3 . 5 合 理制定 热 处理 工艺 参数
( 0 1) : 50 — 51 .
[ 4 1 5 E 合 庆 高性能 等温淬 火球铁 ( A D I ) 的生产 f J ] . 机 械 工人 热加
工, 2 0 0 4, ( 0 3 ) : 2 3 — 2 5 .
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亘, E - m a i l : z h o u g e ne mb x @1 6 3 . c o n) r
—
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国 内首 个 球 墨 铸 铁 叶 片在 大 连 机车试制成功
江苏大学科技成果目录汇编

江苏大学科技成果目录汇编此科技成果由江苏大学和江苏高校科技发展中心平台发布(一)、材料学院科技成果目录汇编1、高强度灰铸铁2、奥贝球铁材料3、焊接工艺及设备4、模具CAD/CAE/CAM集成化与智能化技术5、铜锌铝形状记忆合金6、颗粒增强铝基原位复合材料的研究及其在汽车关键部件上的应用7、一种高压陶瓷电容器介质8、薄型压电陶瓷蜂鸣片的制备9、激光加工与智能化制造技术10、系列化精锻高压管接头的研制11、高铝锌基合金耐磨件液态模锻与半固态成形技术的研究与开发12、连铸过程及连铸坯热送热装过程温度预报模型(一)13、连铸过程及连铸坯热送热装过程温度预报模型(二)14、大功率超薄型压电蜂鸣器(片)用低温烧结压电陶瓷的研究15、一种球形多孔高密度LiFePO4粉体及其制备方法16、陶瓷/金属—核/壳复合微球及其制备方法17、镍、钴、二氧化锆(ZrO2)复合电刷镀技术18、通孔泡沫铝制备技术19、无铅高压陶瓷电容器瓷料20、高性能低成本压电陶瓷21、晶界层陶瓷电容器22、高性能铝合金材料23、氧化锆系列复合陶瓷强韧化技术24、活塞销挤压凸模有限元优化及温挤压技术25、ZZHJ—1型自动纵缝焊机26、玻璃电熔窑炉27、玻璃窑炉电加热料道新技术(二)、电气学院科技成果目录汇编1、电动自行车和电动三轮车高性能控制器和充电器系列2、全自动装箱机械手及伺服控制系统3、温室作物栽培管理智能化专家系统4、禽畜饲养环境和有害气体及粉尘排放测控方法研究5、汽车防抱死制动系统(ABS)6、远程谐波电压监测系统7、智能流量测控仪8、电力系统有源滤波系统9、DHY—l/3型电网谐波分析仪10、恒压及变量变压变频供水系统11、调压调速电机控制器的PID调节器12、大脑有序度仪(三)、环境工程类科技成果目录汇编1、废橡胶轮胎粒子喷动热解制备炭黑和燃料油2、旋转导向管喷动床装置3、酒糟复式干燥机4、气体环流生物反应器5、高效冷却塔6、泳池水循环处理装置7、酒糟废水处理及资源化8、高浊度水净化装置9、恶臭(甲硫醇)气体处理装置10、高频沿面放电臭氧发生技术及其系列产品11、物料破碎车间粉尘污染治理技术12、移动式颗粒床除尘器系列13、ADC发泡剂缩合母液综合利用新工艺14、高浓度有机废水厌氧处理技术15、金属表面处理废水治理技术16、氨吹脱塔专利技术17、氨汽提塔18、拟除虫菊酯生产废水处理工艺技术(四)、机械学院科技成果目录汇编1、激光冲击成形强化技术与装备2、激光定量测试界面结合强度理论与技术3、高速加工工具系统的开发及应用4、金属切削毛刺形成与控制理论及应用5、纺丝微机温度调控系统6、高压高效低噪声径向柱塞泵7、面向网络化制造的ASP公共服务平台8、网络(电子)采购系统PG E-Procurement9、协同商务集成平台10、采购竞价系统11、高精度全液压巨型转子静平衡检测仪12、智能材料结构在汽车悬架系统减振中的应用13、智能化汽车球接头总成疲劳试验台及其配套测试仪器14、智能五连杆机构实验演示台15、生物医用超高强大块纳米钛制备新技术16、超高强铝合金加工技术17、超塑性金属基复合材料18、高强度、低成本、高速超塑性铝合金19、高性能、低成本铜基复合材料制备技术20、径向超塑成形技术21、晶界层陶瓷电容器22、纳米钢制备新技术23、纳米颗粒增强硬质合金24、纳米铜制备新技术25、陶瓷颗粒洁净技术26、塑性成形过程动态计算模拟27、材料强韧化处理28、机械部件失效分析29、塑料软管自动吹塑机(五)、计算机学院科技成果目录汇编1、GPRS无线数据传输系统2、MPEG-4编解码系统的设计与应用3、无线传感器网络精确定位技术4、SEC_VISTA安全空间数据库管理系统5、实时产品演示的电子商务系统6、实时监控的价格管理系统7、智能销售系统8、基于GPRS/GSM/GPS的车辆监控系统9、JMYJSGLXT(研究生学籍教学管理系统)10、JMOA(办公自动化)11、面向中小企业的客户关系管理系统(JMCRM)12、蓝牙无线语音/数据传输系统13、远程协同学习系统14、电力应用背景下的嵌入式安全操作系统15、新型农村农民暨城镇无业居民社会合作医疗保险信息管理系统16、智能物业管理系统17、会议签到管理信息系统18、办公自动化系统(OA)19、在校学生住宿及综合管理系统20、客户管理系统CRM21、复杂环境人脸识别系统22、软件开发平台23、医疗保险集成系统24、OA办公自动化系统25、虚拟仪器技术及其应用研究(六)、流体中心科技成果目录汇编1、高效无堵塞泵2、潜水排污泵的研究开发及其自动监控与保护系统3、多功能清淤排污泵4、无堵塞料浆泵5、射流式自吸喷灌泵的研制与产业化开发6、轴流泵、混流泵水力模型及其系列产品7、可调节叶片高比转速斜流泵水力模型8、水泵试验台及微机自动测试系统9、新型SB系列空调专用泵10、提高煤液化用往复式特殊泵密封寿命的研究11、低汽蚀余量磁力泵12、PZA型屏蔽泵13、高速磁力泵14、泵水力设计软件PCAD200415、泵及泵站内部流动的数值模拟(CFD)16、泵选型销售软件PCAS200217、泵机合一的叶轮式心室辅助装置18、磁浮轴承电度表19、人造心脏瓣膜泵20、无源磁浮实现稳定平衡的方法及用途21、无源磁浮永久性心室辅助叶轮血泵22、一种磁浮轴承列车23、一种磁力减载高速列车24、一种磁悬浮轴承25、4英寸电动潜液多级屏蔽泵26、导叶涡壳组合式双级森林消防泵27、衬氟塑料合金泵28、新型化工自吸磁力泵29、新型喷灌自吸泵30、隙控式全射流喷头31、低脉冲上浆泵32、节能节材深井离心泵33、高效、高吸程的大流量自吸泵34、全扬程潜水排污泵35、立式便拆无泄漏管道泵36、便拆无泄漏立式多级泵37、新型塑料潜水电泵(七)、能源与动力学院科技成果目录汇编1、生物质流化床水煤气炉2、生物质流化床气化炉3、高压静电喷洒灭蝗车4、直接式家用燃气锅炉5、高洁净度燃煤干燥介质直接发生系统6、高炉煤气富氧燃烧技术及燃烧器7、烧结带冷机废气余热锅炉系统8、以焦炉煤气为还原剂的海绵铁生产技术9、多管铁芯电磁感应热水器10、污水处理厂污泥利用技术11、碱性造纸污水利用技术12、工业冷却水辅助制冷降温技术13、铁矿烧结机料面散热屏蔽回用装置14、用于建筑采暖、农产品干燥和海水淡化的太阳能空气集热装置(八)、农工院科技成果目录汇编1、温室成套设备与技术2、温室环境智能化控制技术及装备3、4YS型林木移栽机4、4LTG-150型梳脱式稻麦联合收割机5、高效低污染植保机械6、有机废弃物的资源化利用技术7、节水灌溉技术与装备8、病虫草害快速识别与诊断技术9、作物营养快速无损检测技术(九)、汽车学院科技成果目录汇编1、汽车辅助制动装置的研究与开发2、轿车用电动助力转向系统研究与开发3、生物柴油制备技术开发4、生物质气化发电技术5、汽车多路传输系统6、车辆半主动悬架及其控制系统关键技术研究与应用7、汽车自动变速箱检测机8、直喷式柴油机外部特性与内部特性综合研究及性能提高9、2115柴油机10、小弯矩活塞连杆机构的研究11、单斗液压挖掘机发动机自动控制系统12、车辆线控转向技术13、除雪机14、飞机牵引车技术系列15、垃圾翻堆机16、沥青混凝土摊铺机系列17、小型多功能道路养护机械18、车辆油气悬架及其控制技术19、车辆底盘集中润滑装置开发20、非道路用中小功率内燃机排放研究和产品认证试验21、汽车行驶记录仪22、CNG、LPG燃气发动机23、单缸柴油机的平衡机构24、柴油机机体的改进设计25、一种可调阻尼式减振器26、多功能汽车转向器总成试验台(十)、食品学院科技成果目录汇编1、电磁场杀菌技术在食品加工中的应用2、苦瓜深加工及系列产品开发3、葛根深加工及系列产品开发4、水飞蓟深加工及系列产品开发5、玉米朊的综合利用技术6、泡菜用直投式乳酸菌发酵剂7、鲜藕汁饮料及其制备技术8、复合果蔬汁乳酸菌发酵饮料9、复方降脂滴丸及其制造方法10、高活性大蒜油和洋葱油制备方法和技术11、天然高活性类胡萝卜素果蔬汁的加工装备和技术12、营养型番茄、洋葱和胡萝卜沙司生产技术13、功能性大豆酸乳的工业化生产技术14、食品中异物在线检测系统15、物料颜色(色差)分拣系统16、烟叶分级系统17、废橡胶轮胎粒子喷动热解制备炭黑和燃料油18、旋转导向管喷动床装置19、灰树花液体培养富集硒的技术开发20、蛋黄牛奶饮料21、高级银杏叶保健茶22、小麦胚芽油提取、VE浓缩及其利用23、高级螺旋藻饮料24、桑果汁饮料生产技术25、胡萝卜营养保健饮料生产技术26、高纯度分离鱼油生理活性组分的技术27、薄荷醇的超临界CO萃取技术228、植物蛋白奶饮料开发29、果醋酿造30、牛胴体质量等级快速无损检测技术及装备31、基于电子鼻技术的食品香气快速检测技术及装备32、多技术融合的水果品质无损检测研究33、基于三个摄像装置同步在线检测的水果品质无损检测系统34、近红外光谱分析技术在醋和酱油质量指标检测中的应用研究(十一)、医药化工类科技成果目录汇编1、复方降脂滴丸及其制造方法2、保健食品纳豆激酶肠溶胶囊3、中药经典方颠倒散凝胶4、加味琵琶清肺胶囊5、调味纳豆系列食品6、食品原料纳豆粉及其系列产品7、络合分离高纯度多萜长链类化合物8、两相酸水解法生产薯蓣皂甙元9、桑叶降血糖有效组分组合物及制备方法和用途10、硝酸铈铵(NH3)2Ce(NO3)6的生产11、纳米羟基磷灰石的生产12、以负载型硅钨酸为催化剂反应精馏制备四氢呋喃13、尿沉渣自动化仪器分析及临床应用的研究14、人树突状细胞单克隆抗体的研制和应用15、一次性两用抽血器16、标准化啮齿实验动物半纯化饲料的产业化17、靶向抗肿瘤新化合物吡啶锰的研发18、新型抗肿瘤积雪草酸稀土配合物的研发(十二)、其他科技成果目录汇编1、生态混凝土专用添加材-----SR-3(现场浇筑生态透水性混凝土)2、家蚕丝素固定化细胞生产L-天门冬氨酸的工艺。
铁道车辆运用与检修基础-C70型、C80型敞车

2 承载鞍
承载鞍的结构与转K4转向架承载鞍类似,鞍顶面为经 硬化处理的弧面,与导框摇动座的组合成为摆动机构的上 摆点,使侧架象吊杆一样,具有摆动的功能,提高车辆的 横向性能。鞍面尺寸与进口轴承相匹配,其余按AAR标准 设计制造,材质为C级钢。如下图所示:
3 侧架组成
侧架材质为B级钢,侧架立柱磨耗板材质为45钢,侧 架滑槽磨耗板材质均为47Mn2Si2TiB或T10钢,侧架立 柱磨耗板用两个ZT型平头折头螺栓紧固在侧架立柱面上 ,导框摇动座为合金钢锻件,用固定块固定于侧架导框 处;侧架立柱磨耗板、ZT型平头折头螺栓及防松螺母均 与转K4转向架通用。如下图所示:
车体
转向架
1 车体 该车车体为全钢焊接结构,
由底架、侧墙、端墙、车门 等部件组成。车体主要材料 采用屈服强度为450MPa的 耐大气腐蚀钢。
底架
侧墙
端墙
下侧门 中立门
11 底架 由中、侧、枕、横、端、纵向、小横梁及钢地板组焊而成。中梁
由310乙字型钢组焊而成,允许采用冷弯中梁,侧梁为240×80×8 的槽形冷弯型钢;枕梁、大横梁为钢板组焊结构,底架上铺6mm厚 的耐候钢地板;采用锻造上心盘(直径为Φ358mm)及材质为C级 铸钢的前、后从板座,前、后从板座与中梁间,脚蹬、牵引钩、绳 栓、下侧门搭扣与侧梁间均采用专用拉铆钉连接。
1、结构上属于铸钢三大件式转向架,具有结构 简单、车轮均载性好、检修维护方便等优点。
2、该转向架采用了类似于客车转向架的摇动台摆式 机构,使转向架横向具有两级刚度特性,大大增加 了车辆的横向柔性,提高了车辆的横向动力学性能 ,降低了轮轨间的磨耗,提高了车辆的运行品质。
3、提高了车辆脱轨安全性。由于摆动式转向架摇枕 挡位置下移,使侧滚中心降低,对侧滚振动控制加 强,有效地减小了爬轨和脱轨的可能性,尤其是对 高重心的货车,大大提高了其脱轨安全性。
C80技术参数

1 1 一、转向架部分TB/T35-1999 中心销450 Q235A2 2 QCZ133-00-01 承载鞍ZG230-4503 3 QCZ133-00-02A 心盘磨耗盘尼龙4 4 QCZ133-00-03 外圆弹簧(1) 60Si2CrVAT5 5 QCZ133-00-04 内圆弹簧60Si2CrVAT6 6 QCZ133-00-05 减振外圆弹簧60Si2CrVAT7 7 QCZ133-00-06 减振内圆弹簧60Si2CrVAT8 8 QCZ133-00-07 外圆弹簧(2) 60Si2CrVAT9 9 QCZ133-00-08A 挡键TB/T2942-B级10 10 QCZ133-00-09A 螺栓M16X95 16 8.8级11 11 QCZ103-00-05 调整垫 5 Q235A12 12 GB/T6170 螺母M16 8级13 13 GB/T93 垫圈16 65Mn14 14 GB/T870 半沉头铆钉6X24 BL215 15 QCZ133-20-00 侧架组成16 15.1 QCZ133-20-01 侧架B+级钢17 15.2 QCZ133-20-02 右支撑座Q235D18 15.3 QCZ133-20-03 左支撑座Q235D19 15.4 QCZ133-20-04 磨耗板45#20 15.5 QCZ85-20-05 保持环Q345A21 15.6 QCZ85-20A-02 左滑槽磨耗板T1022 15.7 QCZ85-20A-03 右滑槽磨耗板T1023 15.8 QCZ85A-20-02 折头螺栓20MnTiB24 15.9 GB/97.1 垫圈20 3 140HV25 15.10 GB/T889.1 螺母M20 10级26 16 QCZ133/4-40A-00 摇枕组成27 16.1 QCZ133-40-01 摇枕B+级钢28 16.2 QCZ75-40-02 下心盘ZG230-45029 16.3 QCZ133-40A-01 托板(1) 8 Q235A30 16.4 QCZ85-42-01 销轴22 Q235A31 16.5 QCZ85-42-03 滚套尼龙32 16.6 QCZ133-40A-02 托板(2) 8 Q235A33 16.7 QCZ85A-40-01 斜面磨耗板 6 0Cr18Ni934 16.8 GB/T31.1 螺栓M24X100 24 10.9级35 16.9 BY型防松螺母M24 10级36 16.10 GB/T7244 垫圈M24 24 65Mn37 16.11 GB/T91 销5X45 Q215A38 16.12 GB/T91 销 3.2X20 Q215A39 16.13 GB/T95 垫圈12 100HV40 16.14 QCZ133-41A-00 固定杠杆支点座组成(1)41 16.14.1 固定杠杆支点座(1) ZG230-45042 16.14.2 Q/QC35-096-2000 衬套28X38X25-BC 奥-贝球铁43 16.15 QCZ134-41A-00 固定杠杆支点座组成(2)44 16.15.1 固定杠杆支点座(2) ZG230-45045 16.15.2 Q/QC35-096-2000 衬套28X38X25-BC 奥-贝球铁46 17 QCZ133/4-50A-00 制动装置47 17.1 TB/T34 闸瓦销环低碳钢丝SZ-F-300-GB/T343-9448 17.2 TB/T33 闸瓦插销Q235A49 17.3 QCZ133-50A-01 链蹄环Q235A50 17.4 TB/T54 圆销36X85X75 4551 17.5 TB/T54 圆销28X75X67 4552 17.6 TB/T1167 扁孔圆销36X100X65 4553 17.7 QCZ133-50A-02 支点Q235A54 17.8 GB/T91 销8X80 Q215A55 17.9 GB/T91 销 6.3X60 Q215A56 17.10 TB/T780 扁开口销A6X20X75 Q215A.F57 17.11 QCZ133-50-01 中拉杆Q235A58 17.12 QCZ133-51-00 游动杠杆组成59 17.12.1 游动杠杆Q235A60 17.12.2 Q/QC35-96-2000 衬套36X46X25-BC 奥-贝球铁61 17.12.3 Q/QC35-96-2000 衬套28X38X25-BC 奥-贝球铁62 17.13 QCZ133-53-00 固定杠杆组成63 17.13.1 固定杠杆Q235A64 17.13.2 Q/QC35-96-2000 衬套36X46X25-BC 奥-贝球铁65 17.13.3 Q/QC35-96-2000 衬套28X38X25-BC 奥-贝球铁66 17.14 QCP704A-10/20-00 右(左)组合式制动梁67 17.14.1 QCP704A-10-01B 右闸瓦托TB/T2942-B级68 17.14.2 QCP704A-10-02B 左闸瓦托TB/T2942-B级69 17.14.3 QCP704-10-02 制动梁架Q460E70 17.14.4 QCP704-10-03 夹扣Q235A71 17.14.5 QCP704-10-05 右支柱Q235A72 17.14.6 QCP704-20-01 左支柱Q235A73 17.14.7 Q/QC35-096-2000 衬套36X46X18-BC 奥-贝球铁74 17.14.8 QCP704-10-08A 滑块磨耗套改性尼75 17.14.9 QCP704-10-09 制造标记牌OCr1376 17.14.10 QCP704A-10-11 制动梁安全链卡子2077 17.14.11 QCP704-11-00 制动梁安全链78 17.14.11.1 QCP704-11-01 长孔眼环螺栓Q235A79 17.14.11.2 QCP704-11-02 链环8X45 8 Q235-A80 17.14.11.4 QCZ3-36A-01 链蹄环Q235A81 17.14.11.5 QCZ3-36A-02 链环12X55 Q235A82 17.14.11.6 QCZ3-36A-03 链环12X45 Q235A83 17.14.11.7 Q/QC56-116-92 螺栓M16X65 4.8级84 17.14.11.8 GB/T41 螺母M16 5级85 17.14.11.9 GB/T95 垫圈16 100HV86 17.14.11.10 GB/T91 销4X40 Q235A87 17.14.11.11 TB/T897-1999 眼环螺栓M16X55 Q235A88 17.14.11.12 GB6172-86 螺母M16 04级89 17.14.11.13 GB/T95 垫圈16 100HV90 17.14.11.14 GB/T6172.1 螺母M16 04级91 17.14.12 GB/T863.2 铆钉12X38 BL392 17.14.13 GB/T5780 螺栓M16X110 4.8级93 17.14.14 GB/T41 螺母M16 5级94 17.14.15 GB/T93 垫圈M16 65Mn95 17.14.16 GB/T848 垫圈M16 140HV96 17.14.17 GB/T869 铆钉8X58 LF1097 17.14.18 哈克拉铆钉B0M-R16-1098 17.15 新型高磨合成闸瓦99 18 QCZ85A/86A-70-00 交叉支撑装置100 18.1 QCZ85-70-01 锁紧板Q235A101 18.2 QCZ85A-70-01 双耳垫圈Q235A102 18.3 QCZ85A-70-02 螺栓20MnTiB103 18.4 QCZ85A-70-04 标志板0Cr13104 18.5 GB/T5781 螺栓M12X40 4.8级105 18.6 GB/T41 螺母M12 4级106 18.7 GB/T95 垫圈12 100HV107 18.8 QCZ85A-71A-00 交叉杆组成108 18.8.1 QCZ85A-71A-01 交叉杆上扣板Q235A109 18.8.2 QCZ85A-71A-02 X型弹性垫聚酯弹110 18.8.3 QCZ85A-71A-03 U型弹性垫聚酯弹性体111 18.8.4 QCZ85A-71A-04 交叉杆下扣板Q235A112 18.8.5 QCZ85A-72A-00 上交叉杆113 18.8.5.1 QCZ105-71A-01 交叉杆端头Q345D114 18.8.5.2 QCZ85A-72-01 上交叉杆杆身CR-1 115 18.8.6 QCZ85A-73A-00 下交叉杆116 18.8.6.1 QCZ105-71A-01 交叉杆端头Q345D117 18.8.6.2 QCZ85A-71-02 下交叉杆杆身CR-1 118 18.9 QCZ85A-73-00 橡胶垫119 18.10 QCZ85A-74A-00 安全索120 18.10.1 QCZ85A-74A-01 安全索端头BL2 121 18.10.2 QCZ85A-74A-02 安全索接头6063-O122 18.10.3 安全索钢丝绳GB/T8918-1996 4ZBB6X19+IWS1770ZS123 19 QCZ83JX-80-00 JC型双作用弹性旁承124 19.1 QCZ83JX-81-00 JC型弹性旁承体组成125 19.1.1 QCZ83JX-82-00 JC型弹性旁承体126 19.1.2 QCZ83JX-81-01A 旁承磨耗板127 19.2 QCZ85-80A-01 调整垫板Q235A128 19.3 QCZ83JX-80-01 旁承座TB/T2942-B级129 19.4 QCZ83JX-80-02 滚子45130 19.5 QCZ83JX-80-03 滚子轴45131 19.6 QCZ85-80A-02 垫片Q235A132 19.7 QCZ83JX-80-04 垫板Q235A133 20 SKTD25C-00-00 轴箱橡胶垫134 21 QCZ133-90-00 组合式斜楔135 21.1 QCZ133-90-01 斜楔ADI136 21.2 QCZ129-30-12 垫圈Q235A137 21.3 QCZ133-90-02 主磨擦板高分子复合材料138 21.4 GB/T91 销5X70 Q235A139 22 QCZ133B-90-00 横跨梁总成140 22.1 QCZ133B-91-00 横跨梁托141 22.1.1 QCZ133B-91-01 横跨梁托座120X53X5.5 Q235A142 22.1.2 QCZ86A-91A-02 定位挡24X24 Q235A143 22.1.3 QCZ86A-91A-03 底板 6 Q235A144 22.2 QCZ86A-92B-00 横跨梁组成145 22.2.1 QCZ86A-92B-01 横跨梁50X30X3 Q235A146 22.2.2 QCZ86A-92A-03 垫板 6 Q235A 147 22.2.3 触板8 0Cr18Ni9-8X120X160148 22.2.4 QCZ86A-92B-02 套筒20 炉钢管光-20-GB/T3092-93-Q235A149 22.3 QCZ50A-40-010 横跨梁总成安全链150 22.3.1 TB/T897 眼环螺栓M16X55 Q235A 151 22.3.2 TB/T894 链环10X32 10 Q235A 152 22.3.3 HT32-01-91 吊座8 Q215A153 22.3.4 GB/T95 垫圈16 3 Q235A154 22.3.5 GB/T41 螺母M16 4级155 22.3.6 GB/T6172 螺母M16 04级156 22.4 QCZ86A-90A-01 调整板 5 Q235A.F 157 22.5 QCZ86A-90A-02 磨耗垫板尼龙158 22.6 QCZ50A-40-001 跨梁吊座63X63X8 Q235A159 22.7 Q/QC56-116-92 螺栓M20X100 20 4.8级160 22.8 GB/T91 销4X50 4X50 Q215A161 22.9 GB/T97.1 垫圈20 20 Q215A162 22.10 GB/T6179 螺母M20 M20 5级。
二元合金非等温凝固枝晶生长的相场法模拟

-698·SeD2003FOUNDRY的界面区域,溶质不易向液相中扩散,因此整个区域的溶质浓度比较高。
圈3£=0.16Ⅲ酬铷非等沮氍矗时的蕾虚分布田Fig3ThetB咖茸ra抽地f酶岫sfornof一∞啦卿m-l∞lidifi龉tiollat睁:o.16璐二元合金非等温凝固枝晶生长的相场法模拟作者:龙文元, 蔡启舟, 陈立亮, 魏伯康作者单位:龙文元(华中科技大学模具国家重点实验室,湖北,武汉,430074;南昌航空工业学院材料科学与工程系,江西,南昌,330034), 蔡启舟,陈立亮,魏伯康(华中科技大学模具国家重点实验室,湖北,武汉,430074)刊名:铸造英文刊名:FOUNDRY年,卷(期):2003,52(9)被引用次数:21次1.Wheeler A A;Ahmad N A;Boettinger W J查看详情 1995(07)2.Wheeler A A;Boettinger W J;McFadden G B Phase-field model for isothermal phase transitions in binary alloys[外文期刊] 19923.Beckermann C;LI Q;Tong X Microstructure evolution of equiaxed dendritic growth 2001(02)4.Tong X;Beckermann C;Karma A Velocity and shape selection of dendritic crystals in a forced flow[外文期刊] 2000(01)5.Charach C h;Fife P C Phase-field models of solidification in binary alloys:capillarity and solute trapping effects 19996.Murray B T;Wheeler A A;Glicksman M E Simulations of experi mentally observed dendritic growth behavior using a phase-field model[外文期刊] 1995(3/4)7.Wang S L;Sekerka R F;Wheeler A A Thermodynamically consistent phase-field models forsolidification 19938.Wheeler A A;Murrary B T;Schaefer R J Computation of dendrites using a phase field model 19939.Seol D J;Oh K H;Cho J W Phase-field modeling of the thermo-meehanical properties of carbon steels [外文期刊] 2002(9)10.Ode M;Kim S G;Kim W T Numerical predicttion of the secondary dendrite arm spacing using a phase-field model[外文期刊] 2001(04)11.Suzuki T;Ode M;Kim S G Phase-field model of dendritic growth[外文期刊] 2002(Part 1)12.Ode M;Suzuki T;Kim S G;Kim W T Phase-field model for solidification of Fe-C alloys 2000(01)13.Machiko ODE;Suzuki T Numerical simulation of initial microstructure evolution of Fe-C alloys using a phase-field model[外文期刊] 2002(04)14.Kim S G;Kim W T Phase-field modeling of rapid solidification 200115.Kim S G;Kim W T;Suzuki T Phase-field model for binary alloys[外文期刊] 199916.Boettinger W J;Warren J A The Phase-field method:simulation of alloy dendritic solidification during recalescence 1996(03)17.Warren J A;Boettinger W J Prediction of dendritic growth and microsegregation patterns in abinary alloy using the phase-field method[外文期刊] 1995(02)18.Kobayashi R Modeling and numerical simulations of dendritic crystal growth 19931.袁训锋.丁雨田.YUAN Xunfeng.DING Yutian强制对流作用下多晶粒生长的相场模拟[期刊论文]-材料导报2011,25(4)2.段珍珍.孙大千.朱松.邱小明.DUAN Zhen-zhen.SUN Da-qian.ZHU Song.QIU Xiao-ming Ti/ZrN/瓷界面微观结构和力学性能[期刊论文]-材料工程2008(9)3.刘晶峰.赵紫玉.蹇崇军.江开勇.LIU Jing-feng.ZHAO Zi-yu.JIAN Chong-jun.JIANG Kai-yong枝晶生长的相场法数值模拟[期刊论文]-华侨大学学报(自然科学版)2010,31(1)4.严卫东.刘汉武.杨爱民.熊玉华.刘林Al-Cu合金等轴枝晶组织形成的模拟及计算机可视化[期刊论文]-铸造技术2001(6)5.孙伟.周彩滨.艾红军开窗减压术后修复效果观察[期刊论文]-中国医科大学学报2008,37(2)6.宫文彪.孙大千.孙喜兵.刘威.GONG Wen-biao.SUN Da-qian.SUN Xi-bing.LIU Wei等离子喷涂纳米团聚体粉末的熔化特性研究[期刊论文]-材料热处理学报2007,28(4)7.李自军.魏伯康非热处理灰铸铁活塞环的铸造技术[期刊论文]-中国铸造装备与技术2007(1)8.蔡启舟.魏伯康.田中雄一等温淬火温度对奥贝球铁水脆化行为的影响[期刊论文]-材料热处理学报2004,25(6)9.朱兆军.米国发.尹冬松.王宏伟.曾松岩.ZHU Zhao-jun.MI Guo-fa.YIN Dong-song.WANG Hong-wei.ZENG Song-yan氮对Ti-6Al合金的铸态组织与性能的影响[期刊论文]-哈尔滨工业大学学报2006,38(5)10.苏润刚.艾红军.战德松义齿磁性固位体中两种不锈钢的细胞毒性研究[期刊论文]-口腔医学2003,23(5)1.许林.郭洪民基于宏微观耦合三维模型的铝合金凝固模拟[期刊论文]-特种铸造及有色合金 2011(4)2.杨恩娜.张雅静.赵文娟.丁桦金属凝固微观组织的相场模拟研究进展[期刊论文]-铸造技术 2010(11)3.余海洪.骆珊.龙文元.王东成对流作用下二元合金枝晶生长的相场法模拟[期刊论文]-热加工工艺 2010(18)4.吕冬兰.龙文元.夏春.潘美满.万红强迫对流影响合金凝固过程枝晶生长的数值模拟[期刊论文]-特种铸造及有色合金 2009(11)5.冯力.王智平.路阳.朱昌盛.肖荣振多元合金多晶粒的枝晶生长非等温相场模拟[期刊论文]-铸造 2009(5)6.王承志.张玉妥.曹秀丽相场法模拟Al-Cu合金连续冷却枝晶生长[期刊论文]-沈阳理工大学学报 2009(3)7.吕冬兰.龙文元.夏春.万红.潘美满相场法模拟对流作用下铝合金的枝晶生长[期刊论文]-铸造技术 2009(2)8.于志生.刘平.龙永强基于Ginzburg-Landau理论的相场法研究进展[期刊论文]-热加工工艺 2008(16)9.何可龙.龙文元各向异性对过冷熔体中枝晶生长影响的相场法模拟[期刊论文]-铸造工程 2007(2)10.白锐.周志敏.宋协青.杜娜液相线铸造法半固态金属组织特征的相场模拟研究[期刊论文]-铸造 2006(5)11.龙文元.蔡启舟.魏伯康.陈立亮相场法模拟多元合金过冷熔体中的枝晶生长[期刊论文]-物理学报 2006(3)12.路阳.王帆.朱昌盛.王智平等温凝固多晶粒生长相场法模拟[期刊论文]-物理学报 2006(2)13.路阳.王帆.朱昌盛.王智平.贾伟建基于KKS模型二元合金等温凝固过程的相场法模拟[期刊论文]-兰州理工大学学报 2006(1)14.单洪彬金属和金属玻璃基复合材料的凝固和热应力计算模拟[学位论文]硕士 200615.邱万里.蔡启舟.龙文元.魏伯康用相场法模拟Fe-0.5mol%C合金枝晶生长的相关参数优化[期刊论文]-现代铸铁2005(4)16.龙文元.蔡启舟.魏伯康.陈立亮二元合金非等温凝固过程的相场法模拟[期刊论文]-特种铸造及有色合金2005(2)17.龙文元.蔡启舟.魏伯康.陈立亮合金凝固过程再辉现象的数值模拟[期刊论文]-铸造 2005(11)18.庄建平.龙文元.方立高.张丽攀过冷熔体定向凝固过程枝晶生长的相场法模拟[期刊论文]-热加工工艺2005(12)19.邱万里.蔡启舟.龙文元.魏伯康相场法模拟Al-4.5%Cu枝晶生长参数的优化[期刊论文]-铸造设备研究 2005(1)20.庄建平.龙文元.方立高.张丽攀铝合金定向凝固过程枝晶生长的相场法模拟[期刊论文]-南昌航空工业学院学报(自然科学版) 2005(3)21.龙文元.方立高.张丽攀.陈乐平相场法模拟铝合金凝固过程的枝晶演变[期刊论文]-国外金属加工 2005(2)22.白锐半固态合金液相线铸造组织相场模拟研究[学位论文]硕士 2005本文链接:/Periodical_zz200309013.aspx。
重载铁路货车摆动式转向架

2016 NO.05SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION工 业 技 术作为铁路货车的关键部件,转向架保证着货车运行性能的不断改善。
为适应铁路运输跨越式发展的要求,提升货车装备技术水平,自2003年开始,现中国中车所属长江车辆有限公司、齐齐哈尔轨道交通装备有限公司和眉山车辆有限公司先后设计制造了25t轴重、120km/h的转K5、转K6和转K7型转向架,于2008年末停止生产21t轴重的转向架,在载重70t级及以上货车上全面装用提速重载转向架,使我国铁路货车轴重由21t提升到25t,商业运营速度提高到120km/h,实现了我国货物列车的提速与重载并举。
1 转K5型转向架简介2001年,原株洲车辆厂与美国原ABC-NACO公司联合,以合资形式引进美国摆动式转向架技术,成功开发了适用于中国铁路的21t轴重的转K4型摆动式转向架。
随后为将美国成熟先进的25t 轴重摆动式转向架技术应用于中国的25t轴重货车,在美国原有25t轴重摆动式转向架及中美联合设计转K4型转向架的成功经验基础上,原株洲车辆厂又与美方联合设计了适应我国铁路的2E轴摆动式转向架。
2003年9月原铁道部以运装货车[2003]326号文批准和下发了该转向架的审查意见,并正式将该转向架定型为:转K5型转向架。
2003年10月原铁道部以运装货车[2003]353号文批复了该转向架的图样和技术条件。
转K5型转向架适用于在标准轨距铁路上运用的载重为70t级的各型铁路货车、载重为76t和80t的各型运煤专用敞车以及其他①作者简介:陈春棉(1981—),女,河南渑池人,2004年毕业于中南大学载运工具运用工程专业,工学硕士,讲师,现从事铁道车辆专业的教学研究工作。
DOI:10.16661/ki.1672-3791.2016.05.058重载铁路货车摆动式转向架①陈春棉(湖南铁道职业技术学院 湖南株洲 412001)摘 要:转向架是保证铁路货车运行性能的关键部件,转K5型转向架是株洲车辆工厂在引进美国摆动式转向架的基础上,与美方联合设计的适合于中国铁路的25t轴重转向架,具有良好的动力学性能,能满足我国铁路货车提速重载的需要。
30CrMnSiNi2A钢真空等温淬火工艺研究

第4期30Cr M nSi N i 2A 钢是一类在国防军用等重点领域广泛采用的低合金超高强度钢,该钢种由前苏联引入,在30Cr M nSi A 钢的基础上提高了锰和铬的含量,并添加了质量分数1.4%~1.8%的镍[1-2],使其具备了多种优质性能,得到了军工航天设备制造业一致的喜爱和认可,在航天设备、重武器等领域应用较多。
为得到更强的材料强度、硬度、韧性、耐磨性和塑性等,30Cr M nSi N i 2A 钢一般需要进行等温淬火[3],以获得下贝氏体组织。
现今工厂大部分等温淬火采用盐浴等温淬火,存在工序繁琐、易造成环境污染、危害操作人员身体健康等诸多问题,属于航天限用工艺。
而真空等温淬火无需经过硝盐等温淬火的开水烫除盐、磨端部、吹砂、试样精磨等工序,能够直接打硬度交检,极大地提高了生产效率。
然而材料的热处理工艺不同,其性能会出现很大差异[4],为保证后续加工的顺利进行,研究30Cr M nSi N i 2A 钢真空等温淬火温度对其性能影响是其中的重要环节。
本文以30Cr M nSi N i 2A 棒料为研究对象,对其进行不同等温温度下的真空等温淬火处理,结合显微镜和力学拉伸等测试方法对热处理后的显微组织及力学性能进行表征,分析等温温度对该材料组织和力学性能的影响,可为30Cr M nSi N i 2A 钢真空等温淬火温度的选择提供理论依据和参考。
1试验材料和方法1.1试验材料本试验选取了30Cr M nSi N i 2A 钢圆型棒料进行收稿日期:2023-03-10;修订日期:2023-04-0630C rM nSi N i 2A 钢真空等温淬火工艺研究尚勇,陈浩,宋泽彬(西安航天动力机械有限公司,陕西西安710025)摘要:通过对材料进行真空等温淬火和盐浴等温淬火系列对比试验,研究了等温温度对30Cr M nSi N i 2A 钢的表观质量、金相组织和力学性能的影响,获得了30Cr M nSi N i 2A 钢真空等温淬火的工艺参数。
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奥贝球铁的命名方式
王峥;刘瑞玲;史玉芳;刁美艳
【期刊名称】《铸造工程》
【年(卷),期】2007(031)001
【摘 要】介绍和总结了奥贝球铁的不同命名方式.指出了等温淬火球铁(ADI)、奥铁
球铁(Ausferrite)、贝氏体球铁等几种名称,并对其作了进一步理解和认识,可为有关
方面的研究提供参考依据.
【总页数】3页(P45-47)
【作 者】王峥;刘瑞玲;史玉芳;刁美艳
【作者单位】河北科技大学材料科学与工程学院,河北,石家庄,050054;河北科技大
学材料科学与工程学院,河北,石家庄,050054;河北科技大学材料科学与工程学院,河
北,石家庄,050054;河北科技大学材料科学与工程学院,河北,石家庄,050054
【正文语种】中 文
【中图分类】TG143.5
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民;许功元;刘艳余
4.等温淬火球铁等温转变过程与奥贝球铁生产的若干问题 [J], 汤崇熙
5.合金元素对奥—贝球铁性能和断裂方式的试验研究 [J], 严密
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