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1.
《建筑工程测量》是实践性很强的一门课程,积极探索教学新模式,将工程项目融入课程教学工程中,将教学内容模块化,营造工程项目的真实场景,教学过程模拟施工现场开展,营造工程项目工作流程。本文将《建筑工程测量》中水准测量的教学内容模块化,与建筑物的沉降观测进行项目一体化教学,保证了"理论与实践,实践与项目"相结合。 相似文献
2.
利用液相烧结法制备了一种Al-10SiC/Al4C3中间合金,并将其用于细化AZ63合金。X射线衍射分析结果表明,Al-10SiC/Al4C3中间合金的相组成除α-Al外,主要为Al4C3相、Si相以及未反应的SiC相。在750℃下加入0.5%的Al-10SiC/Al4C3中间合金,可以使AZ63合金的晶粒尺寸从450μm左右细化到150μm左右。当Al-10SiC/Al4C3中间合金加入量达到0.5%后,AZ63合金的晶粒尺寸不再随中间合金加入量的增加而继续减小。 相似文献
3.
1概述金属基复合材料(Metal Matrix Composites,简称MMCs)是以金属及其合金为基体,加入一定体积分数的纤维、晶须或颗粒等增强相经人工复合而成的材料,不仅具有现代科技对材料要求的强韧性、导电性、导热性、耐高温性、耐磨性和不吸潮等优良性能,而且在比强度、比刚度、比模量及高温性能等方面超过其基体金属或合金,同时具有可设计性和一定的二次加工性,是一种在工程技术领域和日常生活中都具有广阔应用前景的高性能材料,到目前为止,已经在汽车、电子、先进武器、机器人、核反应堆、航空、航天等领域得到应用。 相似文献
4.
AlTiB中间合金中的化合物形态 总被引:6,自引:0,他引:6
研究了原料与Al5Ti1B 中间合金组织形态之间的联系, 结果表明:在一定熔炼工艺条件下,用纯Ti 颗粒法可制备出含有颗粒状TiAl3(3 ~15 μm) 和颗粒状TiB2(0 .1 ~1 .2 μm) 的Al5Ti1B 中间合金; 用氟盐法可以制备出含有块状与片状形态TiAl3(10 ~100 μm) 和条状与颗粒状TiB2(0 .2 ~3 .0 μm)的Al5Ti1B 中间合金。理论分析认为:原料对Al5Ti1B 中间合金化合物的影响是通过改变化学反应体系和熔体结构状态来实现的。 相似文献
5.
为研制压铸内冷活塞,在普通盐芯生产的基础上,开发了陶瓷型盐芯.通过采用陶瓷添加剂、多重造粒及新型焙烧等技术,结合陶瓷型盐芯成型模具及加工刀具的研究,使陶瓷型盐芯达到高强度(94.4 Mpa)、高密度(2.25 g/cm2)、低线膨胀系数(在20~400℃下42.8×10-6/℃),满足了活塞的耐压要求和内冷油腔铸造的目的. 相似文献
6.
"绿色”高效Al -Si合金变质剂--Al-P中间合金 总被引:27,自引:0,他引:27
为了解决Al-Si变质过程中的环境污染问题,用熔铸法制备了一种高效,低价格且适于产业化生产的Al-Si合金变质剂-Al-P中间合金,该中间合金w(P)可达到2.0%-5.5%,对共晶和过共晶(含Si量12%-24%)成分的Al-Si合金进行变质,加入0.3%-0.8%的Al-3P中间合金即得良好的变质效果,使其初晶Si数量明显增多,平均晶粒尺寸分别下降到30μm和50μm以下,该中间合金使用工艺简便,可在低温下加,而且无污染,无反应渣,变质效果长效稳定,易储存、使用综合成低,克服了当前变质的缺点,可以实现Al-Si合金的“绿色”变质,有着广阔的应用前景。 相似文献
7.
Mg—Al—C中间合金对AZ31镁合金的晶粒细化 总被引:1,自引:1,他引:0
通过特种粉末冶金法制备了一种用于Mg-Al系合金晶粒细化的Mg-Al-C中间合金,初步分析了Mg-Al-C中间合金对AZ31镁合金的细化机理. 在该中间合金中,Al(C)固溶体分布在Mg颗粒的界面上.细化试验表明,该中间合金对AZ31(Mg-3Al-1Zn)合金有良好的细化作用.当加入3%该中间合金时,AZ31的晶粒尺寸由原来的850 μm减小到260 μm. 相似文献
8.
研究了Al-3P和Al-5Ti-1B中间合金单独加入以及同时加入时对Mg2Si/Al复合材料显微组织的影响,并探讨了其作用机理。结果表明,Al-P和Al-Ti-B中间合金均可对Mg2Si产生较好的细化和变质效果,并且Al-Ti-B对Al-P的细化变质效果有促进作用,初生Mg2Si颗粒形态由枝晶变为多边形,平均颗粒尺寸由100μm以上细化至20μm左右。 相似文献
9.
研究了经挤压铸造BH122活塞合金的显微组织和力学性能.结果发现,挤压铸造BH122合金组织中共晶Si呈粗棒或块状分布,不同于典型重力铸造BH122合金中的针片状;挤压铸造可促进Al9FeNi相的大量析出.经挤压铸造后,合金的抗拉强度和硬度均有明显提高,分别可达300.3 MPa和HB120. 相似文献
10.
(ZrAl3+ZrB2)/Al复合材料的制备和微观组织结构 总被引:2,自引:0,他引:2
采用混合盐反应法,以KBF4和K2ZrF6粉剂为原料在铝熔融体中制备了(ZrAl3 ZrB2)/Al复合材料.借助于X射线衍射仪、电子探针和透射电镜对复合材料的物像和增强相进行了观察,结果表明ZrB2颗粒呈等轴或等轴颗粒状,为六方结构,尺寸大部分小于1μm,ZrAl3相大部分呈长条状,两种增强相整体分布较为均匀,且与Al的界面光滑洁净,没有其它界面生成物.对复合材料的硬度做了测试,原位合成增强相的引入显著提高了复合材料的HRB硬度. 相似文献