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11.
金相法与硬度法测量离子渗氮层深度差异性研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
用金相法与硬度法对不同调质硬度的42CrMo、38CrMoAl钢试样离子渗氮层厚度进行测量和比较.试验结果表明,42CrMo和38CrMoAl钢的调质硬度对硬度法测层深有较大影响,对金相法则影响不大,使二者得到的结果不能很好的统一.当调质硬度低于29 HRC时,硬度法测得的渗氮层厚度大于金相法测得的渗氮层厚度;当调质硬度升高到29~31 HRC时,两种测试手段得到的结果基本一致;当试样调质硬度高于32 HRC时,金相法测得的结果大于硬度法测得的结果.调质硬度越高,二者之间的差别越大.当两种测试手段存在差别时,渗氮层越厚,二者测得的结果差值也越大.  相似文献   
12.
LD钢冷摆辗模具的真空热处理   总被引:7,自引:0,他引:7  
采用LD钢代替Cr12MoV钢制造了冷摆辗模具。通过真空热处理稳定了模具的强韧性,有效地克服了模具由于开裂引起的早期失效,使冷摆辗模具的使用寿命得到显著提高。  相似文献   
13.
品网     
这是一个介绍销售日常生活用品的网站,其内容非常全面,甚至连豆腐干、大米这样的东东都有。另外,这里还有“交通指南”、“菜篮子信息”、“家用电话指南”和“生活常识”等栏目,相信这些内容对于居家过日子的人们来说是非常有用的。不过鉴于目前这种B2C模式的发展状况,这个站点是否能坚持到胜利的那一天还真是不太好说。  相似文献   
14.
本文对Al系(特别是Al-Zn系)减振合金的机械物理性能、减振(阻尼)机制及其特征、制造方法和用途进行了综述。  相似文献   
15.
激光加热微管靶得到很高的粒子数反转   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用三体复合机制已相继实现了Al~(+11)、Mg~(+10)离子类氦能级1s3p与1s4p间的粒子数反转。采用的办法是高功率激光脉冲打A1或Mg的平面靶,使之加温并达到完全离化,然后自由膨胀或在自由膨胀的同时加冷阱使电子温度迅速下降,以增加三体复合几率。在自由膨胀的等离子体冕区,电子温度T_e(?)10~100eV,电子密度N_e≈10~(18)~10~(20)cm~(-3)。三体复合占主导地位,而辐射复合在其次。离靶面约60~200μm处观察到粒子数反转,但反转粒子数密度不高,相应的增益系数也低。这主要是由于自由膨胀使得等离子体密度下降造成的。一般的数据为,N_3与N_4的密度约在10~(12)~10~(14)cm~(-3)。增益0.2~1cm~(-1)。当激光功率密度较高时,粒子密度可达10~(15)cm~(-3),增益达10cm~(1)。还有,这些反转粒子还很难做到分布在同一轴向,起不到对自发辐射的行波放大作用。  相似文献   
16.
顾敏 《办公自动化》2013,(10):61-62
C语言程序设计教学过程中理论性讲解占主导,为了提高教学效果,多采用一些提升学生学习兴趣的方法,再将这些方法总结出来。  相似文献   
17.
渗碳淬火齿轮畸变控制技术的研究现状   总被引:2,自引:3,他引:2  
介绍了渗碳淬火零件热处理畸变的原因,分析了热处理内应力的形成过程。根据硬齿面齿轮生产现状,分析了影响渗碳淬火齿轮畸变的因素,并提出了减小畸变的措施。指出有必要从系统控制的角度出发,在设计、原材料、锻造、预处理、机械加工、渗碳淬火等方面,对齿轮畸变进行系统化的研究,以期掌握引起齿轮在生产全过程中畸变的主要原因及减小畸变的有效措施。  相似文献   
18.
采用正交试验方法,研究了淬火温度、渗碳温度、碳势、锻造比、预处理及预热等材料和热处理工艺因素对20CrNi2Mo钢热处理畸变的影响。针对20CrNi2Mo钢渗碳淬火的畸变特性,可通过优化的工艺参数较好地控制20CrNi2Mo钢的畸变。  相似文献   
19.
采用喷射共沉积方法制备6061Al/SiCp金属基复合材料(MMC),研究了固溶处理的冷却制度对其阻尼性能的影响.结果表明热处理状态不同的材料,常温下阻尼基本无差异,高温下阻尼则显著不同,超过160℃后,所有试样的阻尼能力均接近或超过1×10-2以上;适当选用冷却能力比水强的冷却介质可获得更高的阻尼性能,但阻尼能力与冷却速度并不存在线性关系.在本文的试验范围内,内耗的应变振幅效应不明显.位错阻尼机制和高温下的位错及界面阻尼机制对这种材料的阻尼性能起主要作用.  相似文献   
20.
高效预焙阳极铝电解槽创新设计   总被引:1,自引:1,他引:1  
郭龙  戢兆丰  顾敏 《轻金属》2002,(3):35-38
论述了自焙铝电解槽改造创新设计的几个创新点 ,尤其是高效阳极布置专利 ,解决了自焙铝电解槽改造的技术和经济问题。实践证明 ,长铝公司 85kA电解槽在与 6 0kA槽阴极组数相同的情况下 ,槽电流已提高到 86kA ,电流效率 91%,实现了以最少的投入达到最大的产出。  相似文献   
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