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991.
992.
松辽盆地西南部上白垩统以发育大规模的河流、三角洲及湖泊体系为特征,沉积岩石主要为一套紫红色夹灰色的砂岩、粉砂岩及泥岩,可基本划分为7个三级层序和4个超层序。层序及其内部体系域的形成受相对湖平面变化的控制,其中二级湖平面升降控制超层序的形成和大规模砂体的发育,三级湖平面变化直接控制着三级层序的形成和砂体的空间分布与几何形态、物性特征,而古气候变迁对岩石的组构与物质组分有重要影响。本区的铀矿化直接受控于地层层序、沉积体系与砂体的物理-化学特性。铀矿化主要产于嫩江组以下的超层序下部的厚大砂体中,并与三级层序内的湖侵体系域密切相关,其中三角洲砂体是最有利的容矿主岩。在伴随着广泛的后生蚀变作用的同时,发生了以黏土吸附和黄铁矿一沥青铀矿共沉淀的铀成矿作用。 相似文献
993.
增容改造是提升水电机组发电能力的重要举措之一。东坪水电站地处湖南,是国家电投集团增容改造的重要试点。本文以其为研究对象,采用有限元软件建立了其整体三维流固耦合有限元分析模型,选择转子中心体、主轴、转轮室、叶轮四大过流部件,对其开展流固耦合刚强度及模态数值求解,得到了流道的压力速度分布以及结构的应力、模态结果,在此基础上评估了增容后机组关键部件的刚强度及动力学特性。结果表明,现有结构条件下,东坪电站的机组额定容量可提升16.11%~21.67%,年发电量可提升1.64%。影响其增容能力的最主要因素是转子的飞逸转速,可通过适当提升转子中心体外筒圈的材料性能来提升其临界飞逸转速。研究结果为水轮机的增容改造评估提供了重要理论依据与借鉴。 相似文献
994.
磷酸锰锂(LiMnPO4)材料的电导率低且充放电过程易发生Jahn-Teller效应,导致电化学性能不理想。通过液-固相法合成磷酸锰铁锂(LiMn0.6Fe0.4PO4)正极材料,并对晶体结构、放电曲线特性、循环性能等进行分析。Fe均匀地掺入Mn位形成固溶体,样品的常温电化学性能得到改善。在2.0~4.3 V循环,0.1 C倍率下的放电比容量为156.5 mAh/g;以1.0 C倍率循环2 000次,容量保持率超过80%。容量衰减主要源于循环过程中正极材料颗粒产生裂纹及颗粒粉化。 相似文献
995.
TA15钛合金产品通常都要进行退火处理。为揭示退火温度对其显微组织和力学性能的影响,对?350 mm的TA15钛合金试棒分别进行了在760℃、800℃和840℃保温2 h空冷至室温的退火。随后采用扫描电镜和电子万能拉伸试验机检测了试棒的显微组织、室温和高温拉伸性能以及拉伸断口的形貌。结果表明:随着退火温度的升高,β相转变的组织增多,细小的α相充分球化且杂乱分布;随着退火温度的升高,合金的室温抗拉强度升高,室温屈服强度先升高后略微降低,断后伸长率降低,而高温抗拉强度和屈服强度均升高,塑性变化不大,拉伸断口的韧窝变大变浅,以韧性断裂为主。 相似文献
996.
997.
以Cu-0.5Cr和Cu-0.5Cr-0.1Ti-0.1Ag合金为实验材料,研究同时添加Ti和Ag元素对Cu-Cr系合金微观组织及力/电性能的影响。结果表明,Cu-0.5Cr和Cu-0.5Cr-0.1Ti-0.1Ag两种合金在450 ℃×1 h退火时达到峰时效状态,且Ti和Ag元素的加入显著提高了Cu-Cr系合金的硬度,但导电性能有所降低。同时研究了两种合金的高温抗软化行为,发现软化过程伴随着晶粒回复和再结晶,Ti和Ag元素的添加提高了Cu-Cr系合金的再结晶活化能,延缓了软化过程中合金的再结晶过程,使得Cu-0.5Cr-0.1Ti-0.1Ag合金的抗软化温度比Cu-0.5Cr合金提高约25 °C。 相似文献
998.
为了进一步增强无人机通信系统的保密率,提出了基于智能反射面和协作干扰的无人机安全通信系统。通过利用智能反射面动态地加强回传链路以及通过协作无人机引入人工噪声干扰非法窃听者,从物理层提高无人机通信系统的安全性。考虑源无人机轨迹、干扰无人机轨迹、功率控制和智能反射面相移,以最大化系统的保密率为目标提出联合优化问题。提出了一种交替优化算法,将原问题变为4个子问题,并通过连续凸逼近、半定松弛将原始的非凸问题转换为近似凸性子问题,使其可通过凸优化工具直接求解。仿真结果表明,所提优化算法能够快速收敛,相比于传统的非智能反射面辅助的通信网络,所提算法能显著地提高系统的安全保密率。 相似文献
999.
1000.
目的 为了显著提高AlCrFeCoNi2.1共晶高熵合金的室温力学性能,利用C合金化的方法研究不同碳含量对微观组织和室温拉伸性能的作用规律。方法 采用电弧熔炼–滴铸方法制备了不同C含量的(AlCrFeCoNi2.1)–x%C(x=0、1、2、3,原子数分数)共晶高熵合金,利用XRD、SEM和EDS等手段研究了不同C含量下微观组织、相结构和拉伸性能的变化规律。结果 添加C元素后,合金未形成新相,仍然由FCC相和B2相组成,但其微观组织呈现出由层片状向树枝晶转变的特征。随着C含量的增加,屈服强度和抗拉强度增大,但伸长率有一定的降低,其中(AlCrFeCoNi2.1)–3%C(原子数分数)合金的屈服强度可达到791 MPa,抗拉强度可达到1 332 MPa,同时伸长率仍有6.1%,与AlCrFeCoNi2.1合金相比,屈服强度和抗拉强度分别提高了99 MPa和296 MPa。结论 该强化效果主要来源于C原子的固溶强化作用和微观结构的改变。 相似文献