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Cr-W-Mo-V合金钢的淬火硬度和回火硬度的计算

马永庆 , 张洋 , 高洪涛 , 朱蓓蓓

物理测试 doi:10.3969/j.issn.1001-0777.2007.03.004

在淬火基体成分计算的基础上,根据某一淬火温度下的奥氏体基体的化学成分,Cr-W-Mo-V合金钢淬火硬度可以近似计算为HRC=α(1+β)/(0.00915α+0.00527),其中α为基体中含碳量的平方根,β为合金元素对马氏体强化的修正因子.上述淬火硬度计算公式隐含着洛氏硬度测定和马氏体强化机理的对应关系,对其它钢种也适用.Cr-W-Mo-V高合金钢在高温回火时会出现二次硬化特征,二次硬化的最高回火硬度既与各类型碳化物沉淀的热力学和动力学有关,也与残余奥氏体分解过程有关.依据奥氏体化温度下基体成分,提出基体成分配比碳公式为Cp=0.011W+0.02Mo+0.057Cr+0.19V,二次硬化的回火硬度的计算公式为Hc=a(1+b)/(0.0127a+0.00267),其中a为基体碳饱和度,b为碳化物沉淀量的修正因子.

关键词: Cr-W-Mo-V合金钢 , 奥氏体基体成分 , 淬火硬度 , 回火硬度

辛醇对LiBr水溶液汽液界面的影响

朱蓓蓓 , 高洪涛

工程热物理学报

采用分子动力学方法分析303.15 K时,添加不同量异辛醇的水或溴化锂水溶液汽液界面的微观结构,发现:未吸收水蒸气时,当异辛醇较少时,醇分子在界面处分布不均匀;当异辛醇较多时,异辛醇在界面处均匀分布,但排列比较松散;随着异辛醇数目的继续增加,异辛醇在界面处形成双层结构.异辛醇亲水羟基中的氢与阴离子存在氢键作用,而阳离子与异辛醇的氧之间存在着较强的静电相互作用.在非平衡条件下,采用分子动力学方法对添加或未添加正辛醇的溴化锂水溶液吸收水蒸气的动态过程模拟0到100 ps,发现:加有正辛醇的溴化锂水溶液与未添加正辛醇的溴化锂水溶液相比,吸收的水分子数目明显增多.

关键词: 表面活性剂 , 分子模拟 , 吸收

CrWMoV合金钢的淬火硬度和回火硬度的计算

马永庆 , 张洋 , 高洪涛 , 朱蓓蓓

物理测试

在淬火基体成分计算的基础上,根据某一淬火温度下的奥氏体基体的化学成分,CrWMoV合金钢淬火硬度可以近似计算为HRC=α(1+β)/(0.00915α+0.00527),其中α为基体中含碳量的平方根,β为合金元素对马氏体强化的修正因子。上述淬火硬度计算公式隐含着洛氏硬度测定和马氏体强化机理的对应关系,对其它钢种也适用。CrWMoV高合金钢在高温回火时会出现二次硬化特征,二次硬化的最高回火硬度既与各类型碳化物沉淀的热力学和动力学有关,也与残余奥氏体分解过程有关。依据奥氏体化温度下基体成分,提出基体成分配比碳公式为Cp=0.011W+0.02Mo+0.057Cr+0.19V,二次硬化的回火硬度的计算公式为Hc=a(1+b)/(00127a+000267),其中a为基体碳饱和度,b为碳化物沉淀量的修正因子。

关键词: CrWMoV合金钢 , austenite matrix composition , quenching hardness , tempering hardness

添加正辛醇的溴化锂水溶液汽液界面微观形态

朱蓓蓓 , 高洪涛

工程热物理学报

采用分子动力学方法研究303 K时,添加正辛醇(1-octanol)的溴化锂水溶液汽液界面的微观形态、密度分布和结构性质.模拟结果表明: Li+、Br在汽液界面处解吸;正辛醇分子吸附在汽液界面并在界面处优势取向;醇分子的亲水基会尽可能多地趋向水分子,二者在界面处以氢键相互作用.同时,在非平衡条件下,采用分子动力学方法模拟了添加或未添加正辛醇的溴化锂水溶液吸收水蒸气的动态过程,发现在短时间内,部分水蒸气分子吸附在汽液界面处或到达溶液内部.

关键词: 界面活性剂 , 马兰戈尼对流 , 分子模拟 , 密度分布 , 界面厚度

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