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81.
以应用型人才为培养目标的本科教学模式下,《工业催化》的教学要更加重视学生的应用及创新能力的培养。文章在课程结构、教学内容和教学方法上对《工业催化》课程进行了一些教学改革的探索。 相似文献
82.
借助透射电镜(TEM)研究了TA2-A3爆炸复合界面结合层的微观结构.结果表明:该层的“冶金结合”是通过局部熔化和扩散共同作用实现的,宽约为几十微米.由宽度在100nm内变化的;由熔区和非熔区组成的界面层及A3侧的热影响区、以显微带为特征的形变区、以及TA2侧的绝热剪切带(ASB)组成.ASB内的晶粒细比成100nm内的等轴晶.且其中位错密度很低.ASB内没有发生hcp→bcc转变亦无熔化迹象.界面层的熔区内为非晶和纳米级微晶;A3基体内有少量形变孪晶:TA2基体内有高密度且相互交叉的形变孪晶 相似文献
83.
在TEM下观察了α-钛/钢爆炸复合界面的结构层内,在α-Ti一侧所产生的绝热剪切带(ASB)的微观组织与结构,结合ASB形变热力学状态分析,首次利用高应变速率下由于绝热温升使金属发生动态再结晶,从而导致晶粒组织得以细化,这种细晶组织促进了了超塑形变的发生,很好地解释了在爆炸复合(-16^6/s)的条件处,ASB内产生的大剪切应变。 相似文献
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本文借助于SEM对TA_2/A_3爆炸复合界面(包括细小波状界面,中波界面及具有再入射流熔块的大波界面的微观断裂机制进行了动态研究。结果表明,爆炸复合界面微观断裂机制是(1)微裂纹在波头夹杂或再入射流熔块内及熔块的基体界面处萌生,并在裂尖应力场作用下沿与外载垂直方向扩展。(2)在机制(1)作用的同时,沿TA_2/A_3界面产生微裂纹并在外载作用下,相互连接而扩展。失稳断裂主要是发生在靠近TA_2/A_3界面熔层的A_3侧再结晶和晶粒长大区的解理脆断,局部地沿界面熔层断裂。在(1)主要是(2)两种机制作用下,最终导致试样失稳断裂。由此可见,细小波状界面,因为其波头夹杂很少,其微观断裂机制主要是(2)而没有(1)的作用,故其复合质量最佳。而具有再入射流熔块的大波界面复合质量最差。应通过调整爆炸复合工艺参数避免再入射流熔块的裹入。此外,本文的研究工作还表明:在室温拉伸载荷下,TA_2侧的绝热剪切带(绝热组织)不是裂纹易于剪生的地方。 相似文献
88.
防渗墙施工中堤身裂缝机理的综合研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用土工离心模型试验和有限元应力应变计算等手段,综合分析了同马大堤堤身裂缝的形成机理、产生部位和发展规律。研究结果表明,堤身裂缝是作用在槽孔侧僻垢泥浆压力导致槽端土体被劈裂而产生的劈裂缝。裂缝产生的主要影响因素是:堤顶施工、泥浆密度、堤身土体干密度和土质、槽孔长度等。土体均质的情况下,裂缝的扩展面与小主应力作用面平行,即裂缝沿堤防轴线方向扩展。土体不均匀、堤身内部缺陷将促使裂缝更易于产生,并且可能使裂缝的扩展方向偏离轴线。有限元计算结果表明,裂缝的扩展距离主要取决于槽孔和裂缝内的泥浆液面高茺。研究成果可供裂缝处理和堤防加固设计时参考。 相似文献
89.
90.