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  隨淬火溫度升高,貝氏體條變長;等溫溫度升高,貝氏體條變寬,碳化物顆粒變大,且貝氏體條之間相交的角度變小,趨向于平等排列,形成類似上貝氏體的結構;等溫淬火后的貝氏體量隨等溫時間的延長而增加。貝氏體一馬氏體復合組織淬火后的組織為下貝氏體、馬氏體、少量殘余奧氏體和少量未溶碳化物。   橋面板作為橋梁結構設計中的重要部分,其工作狀態(tài)直接影響橋梁的整體工作性能。耐磨襯板是由鋼底板和上層混凝土通過栓釘或開孔鋼板等各種形式的剪力連接件結合而成的新型橋面板。耐磨襯板在荷載作用下,能夠充分利用鋼材抗拉性能強與混凝土抗壓性能強的優(yōu)勢,有效地實現大跨度橋面板的設計應用。   但是對這種新型結構的研究才剛剛開始,理論體系尚未完善。本文基于理論分析、試驗研究和數值模擬相結合的研究方法,對帶開孔鋼板剪力連接件的鋼-混凝土組合橋面板開展了專項研究。內容主要包括以下五個部分:論文的部分,在閱讀大量相關文獻基礎上,綜述了鋼-混凝土組合板的研究現狀,找出了該領域研究的不足之處,提出了開展帶開孔鋼板剪力連接件的鋼-混凝土組合橋面板靜載試驗的研究課題。   由于施工快捷、延性好、抗震性能優(yōu)越等一系列優(yōu)點,碳化鉻耐磨板剪力墻(SSW)和鋼板-預制混凝土板組合剪力墻(SCSW,以下簡稱組合剪力墻)作為建筑結構中一種新型的抗側力構件而受到廣泛。本文應用大型通用有限元ANSYS對正常邊界條件下雙金屬耐磨板剪力墻和組合剪力墻的抗剪靜力性能進行了研究。




  碳化鉻耐磨板生成晶核的條件是過冷度。在一定范圍內過冷度越大,固液兩相的自由能相差越多,越有利于形成晶核。焊接時的冷卻速度高,容易較大的過冷度,有利于凝固過程的進行。與雙金屬耐磨板一樣,碳化鉻耐磨板熔池中的晶核也是以異質晶核(非自發(fā)晶核)為主。   熔池中存在有兩種所謂現成表面:一種是合金元素或雜質的懸浮質點,由于溫度高,可以成為異質晶核的難熔質點很少(在一般正常情況下所起作用不大);另一種就是熔合區(qū)附近加熱到半熔化狀態(tài)基本金屬的晶粒表面,這個半熔化的晶粒的尺寸與構造新相形成條件,而成為新形核的表面。   也就是說,熔池凝固時主要是以半熔化的母材晶粒為晶核并長大。因此,熔池具備了有利的形核條件。焊接時,為改善碳化鉻耐磨板焊縫金屬的性能,通過焊接材料加入一定量的合金元素(如鋁、、鈦、鉬等)可以作為熔池中非自發(fā)晶核的質點,從而使焊縫金屬晶粒細化。   焊接熱循環(huán)作用下的焊縫形成有幾個重要階段,首先是耐磨襯板的局部和填充金屬熔化,然后是熔化金屬由液相到固相的凝固結晶,再就是連續(xù)冷卻的固態(tài)相變。熔焊方法形成的焊接熔池的凝固結晶過程是晶體生產晶核與晶核長大的過程。



  復合耐磨板在進行加工制作的時候,對于其外觀的工藝主要是采用多層噴涂手法。因為這類工藝相對來說會比較,而且在外觀質量上更具有耐腐蝕性、耐候性等特點,同時還能有效的延長其使用的時長,更好地發(fā)揮材料的作用。   復合耐磨板在進行加工制作的時候,對于其外觀的工藝主要是采用多層噴涂手法。因為這類工藝相對來說會比較從制作流程上來看,多層噴涂工藝制作的主要步驟是行復合耐磨板的底漆涂層,然后再進行面漆涂層,然后是進行罩光漆涂層處理,后是進行相應的耐磨板外觀固化效果處理。   復合耐磨板在進行加工制作的時候,對于其外觀的工藝主要是采用多層噴涂手法。因為這類工藝相對來說會比較底漆涂層即進行復合耐磨板底材封閉的底漆裝飾。這一層作為內在的裝飾工藝,主要是為了進一步涂飾時的涂層抗?jié)B透的強度。   通過有效的底層涂漆對復合耐磨板進行首層保護。這樣一來既可以材料的表面效果,是的進一步的涂飾效果具有良好的均勻性,又可以面漆材料和金屬板的附著效果。一般底漆的厚度控制在5-10微米左右。復合耐磨板在進行加工制作的時候,對于其外觀的工藝主要是采用多層噴涂手法。




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