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式中:m——磨料的喷(抛)量。V——磨料运行速度。m1——单颗粒磨料的质量。m。的大小与磨料破碎率有关。破碎率大小直接影响表面作业的成本及除锈设备的费用。当设备固定不变后。m为常数。y为常数。所以E也是一个常数。但由于磨料破碎。m1发生变化。因此。一般应选择损耗率较低的磨料。这样有利于提高速度和长叶片的寿命。4.5清洗和预热在喷(抛)射前。采用清洗的方法除去方管表面的油脂和积垢。采用加热炉对管体预热至40一60℃。使方管表面保持干燥状态。

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判明了形成γ、ε相,γ”ε或εFe3C复合相化合物层以及无化合物层的条件,测定了钢件在多种服役条件下 适宜的组织形态。这些结论对离子渗氮的扩大应用打下了良好的基础。到198年末 已有上千台离子渗氮设备、数十家离子渗氮设备厂、兴起了一场推广离子渗氮技术的 。除离子渗氮外,许多科研单位、大专院校还展了离子渗碳、碳氮共渗、离子软氮化、硫氮和碳氮硫共渗、离子渗硼等技术的研究发,但由于技术复杂、生产成本高、环保和安全卫生等因素,未得到广泛应用,生产应用 广的还是离子渗氮。
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真空条件下生产超低铁素体不锈钢的主要技术是控制合金加入过程中增加,真空下脱〔C〕时再降低部分含量。控氮型、中氮型奥氏体不锈钢在常压条件下的增技术是主要控制精炼时N2的流量及入时间。高氮型不锈钢不仅用N2进行合金化,还应增加另一种精炼手段即LF炉部分氮合金化进行增。高氮型奥氏体不锈钢控技术的发填补了国内空白。高氮型奥氏体不锈钢是节约资源可持续发展的典型钢材代表。