第一篇:2013年金属专业年度总结
2013年金属专业工作总结
2013年,辉腾锡勒风电场技术监督工作得到进一步改善,在西安热工院专家的指导下,促进了该项工作紧紧围绕在华能集团公司技术监督的总要求下顺利开展,为今后工作指明了方向,下面把金属专业的工作总结如下:
一、金属监督开展情况
1、完善了我场金属技术监督实施细则并上报生技部。
2、完善了我场金属技术监督年度工作总结并上报生技部。
3、随着点检系统的逐步投入正轨使用,保证了风力发电机组金属监督范围内十个大部件的定期检查工作,包括叶片、导流罩、轮毂、主轴、机械制动系统、齿轮箱、弹性联轴器、发电机、偏航系统、塔架。
4、完成每季度定期上报工作。
5、制定了焊接修复方案。
6、完成螺栓预紧力检查液压扳手定期校验。
二、设备一般事故和异常统计分析
由于MICON600kw机组老化,以致齿轮箱、主轴全年多台次发生损坏,原因主要有三点,1是润滑不良,2是工作环境恶劣,昼夜和冬夏季温差大,风沙大,3是使用年限长,将近20年的磨损造成。为了降低这些设备的损坏率,建议一:督促外委厂家及自己的检修队伍在年度维护中,要严格按照维护手册进行,避免维护漏项或敷衍了事的情况发生,并加大对维护质量的检查力度。建议
二、对经常损坏的大件,如micon600kw齿轮箱、主轴承等做好备件储备工作。
三、金属监督存在的主要问题
1、金属技术监督专(兼)责没有资格上岗证书。
2、风力发电场有自己的特点,比如机组多,设备多,机型复杂,进口备件多,人员少,当叶片、齿轮箱、发电机等如果损坏时话,因为这些大件非常昂贵,现场并没有相应的备件储备,以致检修周期长,造成设备缺陷处理率小于100%,缺陷消除率小于95%,不满足技术监督要求。
四、金属监督下年度工作要点及建议
1、风电场继续加强技术监督工作,定期组织召开专项会议,讨论解决各专业存在的困难,并做好会议记录。
2、培养、培训风电场自己的高素质金属监督人员,实现持证上岗,并真正发挥金属监督的作用,防微杜渐,降低受监部件的损坏率。
3、建议对一些大备件进行储备或要求厂家进行储备,如齿轮箱、发电机、叶轮等,以便及时恢复机组运行。
2014年1月6日王敏
第二篇:金属冶金专业自荐信
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此致
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第三篇:金属冶金专业自荐信
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XXX
XX年XX月XX日
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第四篇:金属力学性能总结
金属力学性能
1、拉伸试验条件:光滑试样室温下进行的轴向加载静拉伸。
2、屈服强度:许多金属拉伸时会出现物理屈服现象,而又有许多金属没有物理屈服现象。把规定产生0.2%残余伸长所对应的应力称为屈服强度。
3、抗拉强度:是试件拉断以前的最高载荷除以试件原始横断面积,用σb表示
4、弹性模数的物理意义:(1)弹性模数是弹性应变为1时的弹性应力;(2)弹性模数实际是原子间静电引力的表征,其数值反应了原子间结合力的大小;(3)弹性模数是弹性变形时应力和应变的比值,或比例常数;
5、包申格效应:试件预加载产生微量塑性变形,然后再同向加载σe升高,反向加载时σe下降,我们把这种现象称作包申格效应。
6、弹性后效:当试件沿OA加载时,呈线性。在A点保持负荷不变,随时间延长变形在慢慢增加,产生变形AB。到B时卸曲线落到D点。这时可以看到变形OD。OD称为正弹性后效。随时间的延长,又从D慢慢回复到O,DO为反弹性后效。我们把这种与时间有关的弹性变形称为弹性后效。
7、金属在加载和卸载时应力应变曲线不重合,形成一个封闭的环,这个环叫做弹性滞后环。
8、布氏硬度计:软材料,如低碳钢、铜合金、铝合金、铸铁等。
洛氏硬度计:淬火,硬材料。
维氏硬度计:涂层,硬度梯度变化的材料。
9、金属强化方法:细晶强化,固溶强化,第二相强化,形变强化。
10、物理屈服现象:在应力—应变曲线上出现应力不增加,时而有所降低,而变形仍在继续进行的现象。产生机制详见P53。
11、形变强化的意义:
(1)形变强化可使金属机件具有一定的抗偶然过载能力,保证机件安全(2)形变强化可使金属塑变均匀进行,保证冷变形工艺的顺利实现
(3)形变强化可提高金属强度,和合金化、热处理一样,也是强化金属的重要工艺手段(4)形变强化还可降低塑性改善低碳钢的切削加工性能
12、颈缩实际过程:塑性变形→形变强化→塑性变形不停→塑性变形转移不出去→不停塑变→颈缩。
13、解理断裂特征:河流花样,解理舌,穿晶断裂。
14、光滑试件微孔断裂三个区域:纤维区,放射区,剪切唇。
15、应力场强度因子KI:表示在名义应力的作用下,含裂纹体处于弹性平衡状态时,裂纹前端附近应力场的强弱。
16、金属的断裂韧性KIC是材料常数。材料抵抗裂纹失稳扩展的的能力可用KIC来评定
17、GI:裂纹扩展单位面积由系统所提供的弹性能量叫做裂纹扩展力或称为裂纹扩展时的能量释放率,简称能量释放率。
18、格里菲斯理论优点:与实测值相符,解决了实际强度与理论强度的巨大差异;数学形式上简明。缺点:未考虑塑性变形;对于没有初始微裂纹的材料无法解释。
19、裂纹的三种扩展方式:张开型,滑开型,撕开型。
20、冷脆:钢在低温冲击时其冲击功极低,这种现象称为钢的冷脆
力学本质:温度低于Tk时,塑变强度高于正断强度,在塑变前发生正断。物理本质:温度降低时,屈服强度提高造成的。
21、韧脆转变温度的确定:能量准则法:以Ak值降至某一特定数值时的温度作为Tk。断口形貌准则法:按特定断口形貌对应的温度确定Tk.22、疲劳宏观断口分为三个区:疲劳裂纹产生区,疲劳裂纹扩展区,最后断裂区
23、疲劳线为宏观断口,疲劳辉纹
24、损伤度:设试件在循环应力σ1下的疲劳寿命为Nf1,若在该应力幅下循环n1次,则损伤度为n1D1=n1/Nf1.25、用非发展裂纹解释过负荷损害界的产生:在疲劳极限的应力下,虽经过无限多次应力循环而未断裂,但金属内部还是存在有宏观尺寸的裂纹,只是这种裂纹在金属内部不发展,故称为“非发展裂纹”,这种裂纹在疲劳极限应力下有一临界尺寸。过载荷应力下造成的裂纹长度如果小于此临界尺寸,则此裂纹在疲劳极限应力下不会发展,即过载荷没有造成损伤。如果大于临界尺寸,则在以后的疲劳极限应力下,此裂纹将不停的发展,以致断裂,即过载荷造成了损伤。另外,在过负荷下即有裂纹向前扩展因素,又有裂纹顶端塑性区产生压应力和变形强化及时效等阻止裂纹增长因素,尤其是阻止裂纹长大到非发展裂纹尺寸,所以会产生过负荷损害界。
26、驻留滑移带:反复在原位出现,就像驻扎在那里总也不消失的滑移带称为驻留滑移带。
27、表面强化处理提高疲劳极限的原因:表面强化后不仅直接提高了表面层的强度,从而提高了疲劳极限,而且由于强化层存在,使表层产生残余压应力,降低了交变载荷下表面层的拉应力,是疲劳裂纹不易产生或扩展。
28、金属材料在应变保持一定的情况下,形变抗力在循环过程中不断增高的现象称为循环硬化;形变抗力在循环过程中下降,即产生该应变所需应力逐渐减小的现象叫做循环软化。
29、低周疲劳:是高应力低频率低寿命的疲劳,其交变应力接近或超过材料的屈服强度,有时称之为塑性疲劳或应变疲劳。
30、应力腐蚀:由拉伸应力和腐蚀介质外加敏感的材料组织联合作用而引起的漫长而滞后的低应力脆性断裂称为应力腐蚀。
31、磨损分类:按破坏机理分为:粘着磨损、磨粒磨损,表面疲劳磨损。按机件表面磨损状态分为:连续磨损、粘着磨损、疲劳磨损、磨粒磨损、腐蚀磨损、微动磨损、表面塑性流动。
32、接触疲劳:是滚动轴承、齿轮等一类机件的接触表面,在接触压应力的反复长期作用后所引起的一种表面疲劳剥落损坏现象。分为:麻点剥落、浅层剥落、硬化层剥落。
33、蠕变:金属在长时间的恒温、恒应力作用下,即使应力小于屈服强度,也会缓慢地产生塑性变形的现象称为蠕变。
34、持久强度:高温材料在高温长期载荷作用下抵抗断裂的能力。
35、金属的应力松弛:在具有恒定总变形的零件中,随着时间的延长而自行减低应力的现象,称为应力松弛。
36、松弛稳定性:材料抵抗应力松弛的性能。
37、迟屈服:体心立方金属,如低碳钢等,在高加载速度之下使之处于高于屈服应力的某一应力下保持,则发现刚刚达到此应力数值的瞬间,屈服变形并不发生,而须在此应力作用下经过一定时间后才发生,这个现象称为迟屈服现象。计算:
1、断面收缩率:ψ=
伸长率=F0F F0lkl0 l0P
真实应力=
真实应变=lnL/L0 FPLL0
条件应力=
条件应变=
F0L02、KI=Yσ a
第五篇:金属冶金专业毕业生自荐信
尊敬的领导:
您好!
首先感谢您在百忙之中抽时间来阅读这封自荐信。
我是廊坊大学冶金科学与工程学院金属冶金专业好范文。在此临近毕业之际,我希望能得到贵单位的赏识与栽培。为了发挥自己的才能,特向贵单位自荐。
中南大学师生中一直流传着这样一句话“今天你以母校为荣,明天母校以你为荣”,从入学以来,我一直把它铭记在心,立志要在大学四年里全面发展自己,从适应社会发展的角度提高个人素质。将来真正能在本职工作上做出成绩,为母校争光。
我以“严”字当头,在学习上勤奋严谨,对课堂知识不懂就问,力求深刻理解。在掌握了本专业知识的基础上,不忘拓展自己的知识面,特别是在计算机应用方面,及时阅读相关书籍,并购置了个人电脑,掌握了VisualBasic 程序设计方法和pHp&MYSQL、JavaScript等动态网站建设技术。我很重视英语的学习,不断努力扩大词汇量,英语交际能力也有了长足的进步。同时,为了全面提升个人素质,我积极参加各种活动,加入了中南大学射击队,经过长期刻苦的训练,在多次全国以及湖南省比赛中取得优异的成绩。
这个经历使我认识到团结合作的重要性,也学到了很多社交方面的知识,增加了阅历,相信这对我今后投身社会将起重要作用。
现在,我以满腔的热情,准备投身到现实社会这个大熔炉中,虽然存在很多艰难困苦,但我坚信,大学生活给我的精神财富能够使我战胜它们。
希望贵公司能给我一个发展的平台,我会好好珍惜它,并全力以赴,为实现自己的人生价值而奋斗,为贵公司的发展贡献力量。
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自荐人:xiexiebang