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  在深冷、超深冷处理过程中,马氏在-190度低温下,由于体积收缩Fe的晶格常数趋于缩小,而低温下固溶度变小使马氏体的过饱和度有所增加,亦使空位的平蘅浓度降低。深冷、超深冷处理促进碳原子更弥散偏聚,形成超微细碳化物核心使马氏体分解,马氏界面增多而碎化。   在深冷、超深冷处理的温度回升阶段碳原子的扩散能力大大增加,而随温度回升空位平衡浓度也升高,从而更加快碳原子的扩散运动。自回火产生的微细碳化物促进碳化物的聚合长大,深冷、超深冷处理形成的超微细碳化物在回温过程和室温保持中逐步聚合长大。   故深冷、超深冷处理后马氏碳化物微粒的数量增多且尺寸较大。低温阀门深冷处理的作用:低温处理可转变残奥,低温阀门零件的硬度和耐磨性,工件的尺寸。深冷处理可析出超细碳化物,工件的耐磨性;可细化晶粒,工件的冲击韧性。




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  与机械开关一样,它们不具有极性或电压性,并且不受电噪声,射频,漏电流和电压降的影响。极限限位开关不受灰尘,污垢,湿气,物理或大多数腐蚀性或化学品影响。大多数型 本质上是本质的,并具有宽的工作温度范围。   阀门设计计算的主要内容:阀门作为管道系统中的一个重要组成部分,应保证可靠执行管道系统对阀门提出的使用要求。因此,阀门设计必须满足工作介质的压力、温度、腐蚀、流体特性以及操作、制造、安装、维修等方面对阀门提出的全部要求。   零件的材料及对材料的组织和性能要求。设计图上规定的零件材料,大体上就决定了毛坯的种类。例如,零件材料为铸铁就必须用铸造方法来制造毛坯。对于钢制零件,在选择毛坯时应考虑对材料的力学性能要求。例如,制造高压阀门的零件一般应昼选用锻件或焊接件,以保证材料具有良好的力学性能。




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