- [檢測百科]鹽霧實驗如何判斷緊固件壽命標準2021年10月09日 11:35
- 鹽霧測試通常用于在預期和實際耐腐蝕性之間進行快速比較。實際上,測試中的涂層持續(xù)時間與其實際預期壽命之間只有微弱的相關性。這是由于許多外部因素會影響腐蝕,因為它不是一個簡單的過程。 出于這個原因,鹽霧測試在用于樣品以確定通過或失敗等級并將其與預期進行比較時最有效。這通常是在質(zhì)量控制角色中完成或測試特定生產(chǎn)過程的有效性。
- 閱讀(19) 標簽:鹽霧試驗
- [檢測百科]如何進行金屬拉伸強度與焊接強度測試?2021年10月09日 11:22
- 彎曲試驗使試驗材料在中點變形,導致形成凹面或彎曲,而不會發(fā)生斷裂,并且通常用于確定該材料的延展性或抗斷裂性。與彎曲測試不同,其目標不是加載材料直至失效,而是將樣品變形為特定形狀。彎曲試驗與拉伸試驗、壓縮試驗和疲勞試驗一樣受歡迎。
- 閱讀(16) 標簽:力學試驗|金屬材料檢測
- [檢測百科]304不銹鋼的性能與常見用途介紹2021年10月09日 10:54
- 不銹鋼比其他鐵基金屬更不容易弄臟,但它并不是字面上的“不銹鋼”。就像標準鋼一樣,不銹鋼會留下指紋和油脂、變色并最終生銹。區(qū)別在于韌性。不銹鋼在出現(xiàn)磨損跡象之前可以承受更多的時間和濫用。
- 閱讀(7) 標簽:金屬材料檢測
- [檢測百科]鋼材性能綜合測試分析2021年10月09日 10:05
- LCVN 試樣將比 TCVN 試樣具有更高的屈服點和拉伸點,因為 LCVN 試樣與鋼晶粒一致。結構工程師在選擇材料時通常會同時查看 LCVN 和 TCVN 試樣測試結果。
- 閱讀(114) 標簽:金屬材料檢測|金相分析
- [檢測百科]鋁板檢測的主要檢測方案2021年10月08日 15:18
- 渦流陣列 (ECA) 是最佳選擇之一,因為探頭可以適應鍍鋁的輪廓,幫助技術人員獲得可靠的數(shù)據(jù)。此外,ECA 探測提供了可在測試過程中節(jié)省時間的定制方案。本文將解釋為什么最好使用渦流陣列技術對鋁進行渦流測試。
- 閱讀(141) 標簽:金屬材料檢測|無損檢測
- [檢測百科]金相學:微觀形貌斷口特征簡介2021年10月08日 11:34
- 金相學是研究所有類型金屬合金的微觀結構。它可以更準確地定義為觀察和確定金屬合金中晶粒、成分、夾雜物或相的化學和原子結構以及空間分布的科學學科。通過擴展,這些相同的原理可以應用于任何材料的表征。
- 閱讀(52) 標簽:金相分析|化學分析|金屬材料檢測
- [檢測百科]高強度螺栓扭矩測試的工藝性能介紹2021年10月08日 09:42
- 進行了文獻綜述以獲取有關各種相關主題的信息。為了例如,收集、審查了有關傳統(tǒng)螺栓緊固技術的文獻,并總結。因為眾所周知,有一些螺栓擰緊驗證技術使用其他行業(yè)將這種努力擴展到結構工程以外的領域可以獲得對可用和開發(fā)中的技術的了解。
- 閱讀(25) 標簽:力學試驗|緊固件檢測
- [國檢動態(tài)]喜報2021年09月30日 15:43
- 祝賀武漢國檢檢測技術有限公司在2021年9月"質(zhì)量月"活動中獲武漢建筑業(yè)協(xié)會建筑檢測分會通報表揚! 感謝武漢建筑業(yè)協(xié)會建筑檢測分會為檢測單位提供提高檢測質(zhì)量、展現(xiàn)風采的平臺!國檢檢測將持續(xù)為“質(zhì)量提升”而努力!
- 閱讀(25) 標簽:公司動態(tài)
- [檢測百科]螺栓拉拔檢測的流程與重要意義在哪里?2021年09月30日 15:20
- 您的固定裝置是否需要年度測試?錨會承受建議的載荷嗎?防墜落系統(tǒng)是否符合現(xiàn)行法規(guī)? – 這些只是提出的一些問題。我們的拉出測試服務將提供答案。通常用于確定已安裝或安裝到墻壁、樓板、拱腹等中的固定件的承載能力強度,我們的拉拔測試對于商業(yè)建筑、鐵路、機場或家庭情況至關重要。
- 閱讀(19) 標簽:緊固件檢測|力學試驗
- [檢測百科]螺母防松動檢測試驗的方法有哪些?2021年09月30日 14:08
- 螺栓作為緊固件,廣泛應用于電力設備、機電機械等行業(yè)。螺栓由兩部分組成:頭部和螺釘。它需要配合螺母將兩個帶通孔的零件緊固在一起。螺栓是不可拆卸的,但如果因特殊需要經(jīng)常拆卸它們,它們就會松動。如何保證螺栓不松動?本文將具體介紹螺栓松動的方法。
- 閱讀(42) 標簽:緊固件檢測|金屬材料檢測
- [檢測百科]不銹鋼腐蝕種類分析2021年09月30日 13:47
- 不銹鋼具有內(nèi)置的耐腐蝕性,但在某些條件下會生銹——盡管不像傳統(tǒng)鋼那么快或嚴重。不銹鋼在長時間暴露于有害化學物質(zhì)、鹽水、油脂、濕氣或熱中時會腐蝕。
- 閱讀(9) 標簽:化學分析|金屬材料檢測
- [檢測百科]鋼材維氏硬度如何檢測與判定2021年09月30日 11:26
- 維氏硬度是由 Robert L. Smith 和 George E. Sandland 在 1921 年在 Vickers Ltd 工作期間開發(fā)的。它旨在替代已經(jīng)建立的布氏硬度測試,但在更簡單的范圍內(nèi)運行。
- 閱讀(110) 標簽:力學試驗|金屬材料檢測
- [檢測百科]分享:NEPE推進劑/襯層/絕熱層界面掃描電鏡 原位拉伸試驗2021年09月28日 14:11
- 采用原位拉伸掃描電鏡試驗,對高能硝酸酯增塑聚醚(NEPE)推進劑/襯層/絕熱層的拉伸破壞過程進行了原位觀測.通過標記點的方法,定量獲得了 NEPE 推進劑、襯層和絕熱層的變形.結果表明:在 NEPE推進劑/端羥基聚丁二烯(HTPB)襯層界面處存在厚約40μm 的高模量層,該高模量層對于 NEPE推進劑/襯層界面的黏結性能有重要作用.原位拉伸試驗有助于了解界面區(qū)的黏結狀態(tài),可為配方改進和老化性能研究提供
- 閱讀(31) 標簽:金相分析|金屬材料檢測|失效分析
- [檢測百科]分享:壓裂分隔工具用可溶合金的組織與性能2021年09月28日 13:06
- 開發(fā)和制備了 MgGCaGZnGFeGNiGCu可溶合金,對鑄態(tài)和熱擠壓態(tài)合金的顯微組織和力學性能進行了對比,研究了熱擠壓態(tài)合金的溶解性能、應用性能等.結果表明:試驗合金的密度約為1.8g??cm-3,組織由αGMg、Mg2Ca、Mg2Ni、Mg2Cu及 Mg6Ca2Zn3 等相組成,熱擠壓態(tài)合金的
- 閱讀(11) 標簽:金屬材料檢測|金相分析|力學試驗
- [檢測百科]分享:考慮次裂紋時 U71Mn鋼的主裂紋擴展行為2021年09月28日 10:39
- 采用 ANSYS有限元軟件,結合疲勞與磨損耦合模型,模擬計算了10t輪重的車輪以全滑動方式滾過初始長度100μm、擴展角度30的鋼軌表面裂紋時裂紋的等效應力強度因子 Keff,研究了鋼軌疲勞與磨損的關系并分析了主、次裂紋擴展方向及出現(xiàn)次裂紋時主裂紋的擴展行為.結果表明:鋼軌的破壞形式以疲勞損傷為主;當裂紋出現(xiàn)分叉之后
- 閱讀(16) 標簽:金屬材料檢測|鋼制貨架|疲勞試驗
- [檢測百科]分享:復雜黃銅摩擦磨損性能與顯微組織的關系2021年09月27日 16:19
- 通過電子探針、掃描電鏡、X射線衍射儀、摩擦磨損試驗機等研究了3種成分復雜黃銅的摩擦磨損性能和顯微組織的關系.
- 閱讀(6) 標簽:金相分析|金屬材料檢測|化學分析
- [檢測百科]分享:六價鉻的分析方法研究進展2021年09月27日 15:48
- 綜述了2001-2016年間六價鉻的分析方法,包括分光光度法、電感耦合等離子體質(zhì)譜法(ICPMS)、原子吸收光譜法(AAS)和離子色譜法(IC)等,并對六價鉻的分析方法的發(fā)展前景作了展望(引用文獻36篇)。
- 閱讀(11) 標簽:金屬材料檢測|化學分析
- [檢測百科]分享:37Mn鋼氣瓶開裂原因分析2021年09月27日 15:18
- 某37Mn鋼氣瓶在進行水壓試驗時發(fā)生漏水現(xiàn)象,對氣瓶進行檢查后發(fā)現(xiàn)氣瓶存在撕裂狀開裂.通過對開裂氣瓶的宏觀形貌、化學成分及微觀形貌進行分析和檢驗,查明了其開裂原因.結果表明:引起氣瓶撕裂狀開裂的主要原因是其原材料鋼管存在外折疊缺陷.
- 閱讀(2) 標簽:化學分析|金相分析|力學試驗|失效分析
- [檢測百科]分享:不同焊接熱輸入下AZ31鎂合金TIG 焊接接頭的 顯微組織與力學性能2021年09月26日 17:45
- 采用交流鎢極氬弧焊在不同焊接熱輸入下對2mm 厚的熱軋態(tài)AZ31鎂合金薄板進行對接焊試驗,采用顯微鏡、硬度儀及拉伸試驗機等對焊接接頭的顯微組織與力學性能進行了研究.結果表明:焊接接頭母材區(qū)的組織為單相αGMg固溶體,熱影響區(qū)和焊縫區(qū)的組織為αGMg單相固溶體和彌散分布的βGMg17Al12相;隨著焊接熱輸入增大,
- 閱讀(4) 標簽:力學試驗|金屬材料檢測|金相分析
- [檢測百科]分享:加載頻率對FV520BGI鋼超高周疲勞性能的影響2021年09月26日 16:17
- 采用超聲疲勞試驗方法和常規(guī)疲勞試驗方法,對 FV520BGI鋼在20kHz和140Hz頻率下的超高周疲勞性能進行了研究,分析了加載頻率對 FV520BGI鋼超高周疲勞性能的影響,并基于Basquin方程對超聲疲勞試驗數(shù)據(jù)進行了修正.結果表明:在應力幅值相同的情況下,試驗鋼的疲勞壽命隨加載頻率的提高而增加,而疲勞強度隨加載頻率的提高而降低;
- 閱讀(8) 標簽:金屬材料檢測|疲勞試驗