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591.
高压阳极电容铝箔生产工艺对立方织构的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
综合分析了高压阳极电容铝箔生产工艺对立方织构的影响,包括化学成分、热轧,冷轧及热处理工艺等,力求最大程度地增加铝箔中立方织构的含量,以达到提高铝电解电容器比电容和组织均匀化的目的。  相似文献   
592.
采用晶体取向分布函数(ODF)研究和分析了中间退火对高纯铝箔立方织构的影响。研究结果表明:中间退火对高纯铝箔冷轧形变织构影响不大,但对成品退火箔材中立方织构和R织构含量产生重要影响,在300C/2h中间退火条件下,成品箔材中再结晶立方织构物取向密度最大,R织构含量较小。  相似文献   
593.
2519铝合金热变形组织演化   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用Gleeble-1500热模拟实验机研究2519铝合金高温变形组织演化行为。利用光学显微镜(OM)及透射电子显微镜(TEM)分析合金在不同压缩条件下的组织形貌特征。结果表明,2519铝合金在变形温度为300-450℃、应变速率为0.01~1s^-1条件下,仅发生动态回复;而在变形温度为350-450℃,变形速率为10s^-1的条件下变形时,发生动态再结晶,动态再结晶机制为连续动态再结晶和几何动态再结晶。  相似文献   
594.
7B50高强铝合金的均匀化   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用光学显微镜、扫描电镜和透射电镜等研究7850高强铝合金铸态和均匀化态的显微组织与成分分布,确定了实验合金一级均匀化后的过烧温度及二级均匀化工艺.结果表明:实验合金经465℃,24h均匀化后的过烧温度为480℃,其最佳二级均匀化退火工艺为随炉升温到465℃保温24 h,再随炉升温到475℃保温4 h;实验合金经二级均匀化处理后,成分均匀,残留共晶很少,基体上析出大小适中及分布均匀的Al3Zr质点.  相似文献   
595.
采用取向分布函数和取向线分析方法研究了初始自由分布和具有近似立方织构的多晶铝轧制织构的演变规律.结果表明: 随着轧制变形的进行, 对于初始自由分布的样品, 晶粒取向主要向α, β取向线附近聚集, 其形变织构主要由C, S及B织构组成, 且3种织构成分密度值相差不大; 对于初始具有近似立方织构的样品, 晶粒取向主要向β取向线上聚集, 其形变织构主要由C, S织构组成, B织构成分相对较弱. 2种情况下S织构成分体积分量均比C, B织构高.  相似文献   
596.
采用Taylor类型多晶体塑性变形模型, 模拟了初始自由分布和近似立方织构多晶铝的轧制织构演变. 应用取向线分析方法将不同模型的理论计算结果进行了系统分析, 并与实测轧制织构进行了比较. 结果表明: 在低轧制变形程度时, 完全限制(FC)模型计算结果的取向分布较其它模型更符合实际结果. 在较高程度轧制变形时, 对于初始自由分布的多晶铝轧制试样, lath模型与实验符合较好;而对于初始具有近似立方织构的样品, 使用混合模型结果较佳.  相似文献   
597.
本文从空调通风方式、空调水系统、冷热源、防排烟等方面介绍了丛台酒业大厦的设计 ,并给出主要设计参数 ,总结了设计的不足之处  相似文献   
598.
通过测定进口的C1720HT态铍铜合金以及国产QBe2CY铍铜合金时效后的弯曲应力松弛性能,并对应力松弛性能曲线进行了拟合和外推。根据拟合曲线和外推到1000h后的应力松弛极限可以看出,C1720HT态铍铜合金的抗应力松弛性能明显优于国产铍铜合金。从定点金相中看出,C1720HT组织明显均匀,晶粒尺寸大多数在15-45μm之间。另外,还研究了添加Co以及不连续析出、温度等对应力松弛性能的影响。  相似文献   
599.
基于十字滑动窗口的快速自适应图像中值滤波   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
传统的中值滤波存在着在有效去掉脉冲噪声的同时也破坏了图像的细节等缺陷,而且运行速度不能很好地满足实时要求。提出了一种基于十字滑动窗口快速自适应中值滤波算法;十字滑动窗口不仅计算速度较方形窗口快,而且充分利用前一窗口信息,通过两个十字相交向量退化和推进,更加快速;还依据噪声强度来调整窗口大小来提高去噪效果。实验证明该算法在去噪的同时能很好地保护图像细节,并使传统中值滤波复杂度由O(D2)降至O(D),速度得到大幅度的提高。  相似文献   
600.
制备了一种含Sc的Al-Zn-Mg-Cu合金,采用光学显微镜、扫描电镜、透射电镜技术,运用晶界和晶粒拓扑理论研究、分析了该合金的再结晶组织和规律.结果表明:合金中添加0.15%Sc,可以明显提高再结晶温度.在总变形量一定的条件下,随应变速率增加,合金再结晶过程加快.变形局部化所形成的强剪切变形区,可以看作是没有溶质和溶剂原子的"真空"区域.固溶处理时,该区以界面弓出机制进行再结晶形核,以亚晶吞并机制长大.进入"真空"区域内的溶质和溶剂原子,通过组装过程完成"二次晶体"的重建.淬火的"二次晶体"中保留有大量的空位,溶质原子在空位处偏聚,并通过吸收周围的溶质原子长大.  相似文献   
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