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101.
102.
FGH95合金等温锻造工艺研究 总被引:6,自引:0,他引:6
对FGH95合金细晶制备和超塑性等温变形工艺进行了研究。结果表明,双冷速缓冷处理可以有效细化FGH95合金晶粒,改变γ′相的尺寸和分布,并且通过粗化的γ′相对再结晶晶粒的钉扎作用,使FGH95合金细晶组织保持很高的热稳定性;具有细晶组织的GH95合金进行高、低应变速率组合的等温压缩变形时,在低应变速率条件下,可实现超塑性变形。双冷速缓冷处理 超塑性等温锻造工艺具有较强的适应性,可推广至大尺寸粉末高温合金盘件的等温成形,采用该技术研制的等温锻造FGH95合金盘件具有良好的综合力学性能。 相似文献
103.
104.
对铟锡氧化物(ITO)和二氧化硅(SiO_2)作为碲镉汞(MCT)的胶膜的有效性作了研究。将不同厚度的ITO和SiO_2溅射到MCT样品上,然后用铝注入到样品上并用常规炉子进行退火。用卢瑟福背散射(RBS)实验研究表面因注入和退火引起的汞损失的情况。RBS结果并不表明在用介电胶膜注入期间所引起的汞的任何损失,而它的确表明,在退火期间是用SiO_2密封的样品丢失了汞而不是用ITO密封的样品丢失汞的。 相似文献
105.
为满足大行程、高输出力精密驱动及振动控制的需求,设计了压电叠堆隔膜泵驱动的压电液压驱动器并进行了试验.利用实际液体可压缩的特性,建立了压电液压驱动器理论分析模型,分析了液体体积模量以及压电泵腔高对其输出性能的影响规律.结果表明,其他结构参数确定时压电液压驱动器输出能力随液体体积模量的减小而降低,并存在最佳腔高使其输出能力最大.利用尺寸为4 mm×4 mm×80 mm的压电叠堆制作了泵腔直径30 mm、高度分别为0.3 mm、0.6 mm、0.8 mm、1.0 mm、1.3 mm的压电泵,用于驱动尺寸为20×100 mm3的液压缸.以水为工作介质,在电压150 V、频率60~400 Hz条件下测试了驱动器的输出速度及驱动力.工作频率为300 Hz时,腔高0.6 mm(最佳值)时的输出速度为13.2 mm/s,分别为腔高0.3 mm和1.3 mm时的1.1倍和2.28倍;工作频率为80Hz时,腔高0.3 mm(最小腔高)时的驱动力为105 N,是腔高1.3 mm时驱动力的2.3倍,说明选取合理的泵腔高度可有效提高驱动器的输出性能. 相似文献
106.
表面变质处理在过去的20年间由于不断研究新工艺而迅速发展,在微电子工业中应用广泛,获得了良好的经济效益。表面变质处理技术就是改变现有表面的机械性能或组成,即镀敷薄膜或涂层,敷着不同材料以形成新的表面。表面变质处理 相似文献
107.
为实现低频/高强度振动能量回收以及基于能量回收的主动振动控制,提出一种压电-气动隔振器,介绍了其系统构成原理,并进行了其能量回收特性的理论与试验研究。理论分析结果表明,压电-气动隔振器的发电能力是由环境振动强度、气缸/压电振子的结构性能参数、气体容积/背压等多种要素共同决定的。其他条件确定时,发电量/电压随背压增加呈指数规律递增,且存在最佳的压电振子的厚度及厚度比(基板厚度/总厚度)使发电能力最大。采用Φ60×0.9mm3双晶压电振子及Φ16×100mm3气缸制作了试验样机,测试了频率/背压/振动强度对输出电压的影响规律。结果表明,在给定试验条件下,压电 气动隔振器输出电压随背压及气缸活塞振幅的增加线性递增,0.4MPa背压时输出电压约为无背压时的5倍。此外,还存在最佳工作频率(5 Hz)使其输出电压最大。 相似文献
108.
介绍了煤的哈氏可磨指数试验的方法以及试验中的影响因素。将煤样使用哈氏可磨性测定仪进行研磨,研磨后的试样经过0.071 mm筛分,称量小于0.071 mm煤样的质量,再从由标准煤样绘制的校准图上查得哈氏可磨指数,指数越大表明越容易磨碎,在冶炼中为喷吹煤的使用提供依据。影响煤的哈氏可磨测定结果的因素包括样品的出样率、破碎筛分操作、空气干燥程度、仪器操作等等方面,应严格按照标准操作以获得准确的分析结果。 相似文献
109.
通过Gleeble-3500D热力模拟研究了挤压态镍基粉末高温合金在恒温和恒应变速率条件下的热变形行为和组织特征,变形温度范围为950~1150℃,应变速率范围为0.001~0.5 s-1。通过线性回归分析,获得了挤压态镍基粉末高温合金的本构方程,并求得热变形激活能为338.638 kJ·mol-1。在1050℃以下热压缩变形时,试样容易开裂;而在1050~1150℃的温度范围热压缩变形时,试样不易开裂。挤压态镍基粉末高温合金热压缩变形后发生了完全再结晶,再结晶晶粒尺寸受温度影响显著,在低于1100℃变形时,再结晶晶粒尺寸随变形温度升高稍有增大;而在高于1100℃变形时,再结晶晶粒尺寸随变形温度升高显著增大。该种合金的合理变形参数范围为0.001~0.01 s-1及1050~1100℃。 相似文献
110.