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31.
摩托罗拉BP机在我国拥有量较大,随着使用年限增加和使用不当,会出现各种各样的故障,本文介绍常见故障的检修方法,供读者参考。1.顾问机自动开关机。最常见的是电池架负极松动,只需用烙铁轻轻一焊即可。如果伴随着自动开关机屏幕上有时会出现ASCII码等乱显示,如D&MPB“@—9+K>!!!!!!!!(摩托罗拉公司)等,则是由于A1(CPU)或A6(I/O扩展)脱焊引起的。用热风枪重焊即可,否则换A1或A6。A1或A6容易脱焊是由于它特殊的焊接工艺造成的,它的全部焊点都在芯片底部,没有引脚,因此长时期受力的作用时就可能脱焊。2…  相似文献   
32.
33.
<正> 寻呼机(BP机)开机工作需要三个基本条件,即电源、工作时钟和复位信号均正常。检修不能开机的Motorola顾问型BP机时,第一步就是检查电源。该BP机是用一节7号1.5V电池供电的,但它的微处理器U1、CMOS保障模块U2、I/O扩展器U6等模块的工作电压都是3.1V,因此就要有一个升压电路,即线性保障模块U4和线圈L1及其周边元件构成的  相似文献   
34.
半固态下1Cr18Ni9Ti钢轧制过程中的组织演变   总被引:5,自引:0,他引:5  
对用电磁搅拌装置制备的半固态奥氏体不锈钢1Cr18Ni9Ti钢进行了直接轧制成形试验。轧制前后微组织的分析结果表明:半固态1Cr18Ni9Ti钢具有球形或近球形的初生固相颗粒,并大多呈聚集状态;轧制变形后,液固相发生分离,产生液相偏析;只有当固相率达到50%时,初生固相颗粒在轧制过程中才会发生塑性变形,同时初生固相颗粒内部的δ相由多边形状转变为板条形状。  相似文献   
35.
1Cr18Ni9Ti不锈钢半固态浆料的制备和轧制   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了1Cr18Ni9Ti不锈钢半固态浆料的制备和轧制规律,结果表明:在本实验条件下,当搅拌时间为2—3min时,可以获得尺寸大小为10m-200μm、固相率为50%—60%的球状初生奥氏体的半固态浆料,便于从搅拌室底孔中放出,浆料可以实现顺利轧制,但球状初生固相颗粒与液相发生了分离,球状初生固相颗粒集中在轧材的心部,而液相偏聚在轧材的四周;经过一道次轧制,1Cr18Ni9Ti不锈钢半固态浆料轧制板材的常温强度比常规热轧板材的强度高,但延伸率下降。  相似文献   
36.
半固态钢铁材料轧制产品的力学特性   总被引:10,自引:0,他引:10  
将弹簧钢(60Si2Mn)和不锈钢(1Cr18Ni9Ti)在半固态下1道次轧制成形,对轧制产品进行拉伸实验,研究其在室温条件下的力学性能,并对拉伸变形过程中的塑性变形机理进行了分析,研究结果表明:不同的固相率对轧制产品的力学性能有明显的影响,在研究范围内随着固相率的提高,其力学性能亦提高,半固态轧制过程中所产生的液固相分离,导致半固态轧制产品组织分布差异,使轧制产品不同区域的力学性能不同,同时由于半固态轧制产品特有的球形固相颗,其伸拉时的塑性变形机理也有自身的特点。  相似文献   
37.
研究了60Si2Mn弹簧钢半固态浆料的直接轧制.结果表明在试验条件下,当搅拌时间为2 min时,可以获得尺寸大小为100~300 μm、固相率为50%~60%的球状初生奥氏体的半固态浆料,这样的半固态浆料便于从搅拌室底孔中放出;60Si2Mn弹簧钢半固态浆料可以实现顺利轧制,但球状初生固相颗粒与液相发生了分离,球状初生固相颗粒集中在轧材的心部,而液相偏聚在轧材的四周.  相似文献   
38.
Nb 和热处理对 C-Mn-Si 系冷轧双相钢组织和性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
用25 kg真空感应炉冶炼的含Nb双相钢(%:0.19~0.21C、0.7~0.8Si、1.9~2.1Mn、0.02~0.04Nb)和不含Nb双相钢(%:0.17~0.19C、0.4~0.6Si、1.7~1.9Mn),经实验室双辊轧机轧成3.5 mm板,再冷轧至1.0mm和1.36 mm钢板.冷轧板通过盐浴炉加热至740~820℃缓冷至680℃,再以≥150 ℃/s冷至280℃保温240 s空冷.结果表明,随加热温度提高,铁素体-马氏体组织中的马氏体量增加;当加热温度为820℃时C-Mn-Si双相钢抗拉强度可达1 050 MPa,加Nb后由于晶粒进一步细化,820℃加热时,其抗拉强度可达1 200 MPa.  相似文献   
39.
通过控制电路的巧妙设计改变弧焊电源外特性(即静特性),给出了多功能焊机手工焊接时加电弧推力的一种方法及其电路原理。  相似文献   
40.
采用电化学极化测试和EIS测试来研究爆炸焊接和热处理工艺对C276合金耐蚀性能的影响。结果证明,由于爆炸焊接过程引入大量缺陷,导致爆炸焊接后合金耐蚀性能明显下降。经过1020℃正火或580℃退火热处理之后,材料的耐蚀性均能得到一定程度的恢复。由于正火的温度高,缺陷可以完全消除,耐蚀性能恢复程度较高;而退火温度较低,缺陷不能完全消除,所以恢复程度低。  相似文献   
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