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2.
通过在0.2%C-1.5%Si-2.0%Mn成分基础上进行Nb、V和Ti微合金化成分设计以及"完全奥氏体区淬火+临界区淬火至马氏体相变点以上温度配分"工艺,获得组织为退火马氏体基体+残余奥氏体的退火型马氏体TAM。对各种钢氢渗透行为的研究发现,微合金元素析出物能够显著抑制氢在钢基体中的扩散行为。Nb、V和Ti处于可比的加入水平时,Nb微合金化钢的氢扩散系数最低,为0.716×10~(-7) cm~2/s, Ti微合金化钢为1.136×10~(-7) cm~2/s,0.052%V钢为2.647×10~(-7) cm~2/s,这些值均低于参照钢。对含钒钢,随着钢中V含量增加,氢渗透时间长,产生的氢陷阱作用增强。认为Nb和Ti在高温析出粗大的碳化物对氢的抑制作用强烈,而V在低温析出的高密度细小、弥散分布的碳化物,使基体具有大量的氢陷阱,保证材料获得强的抑制氢扩散能力。 相似文献
3.
滑坡滑动距离是衡量边坡失稳致灾程度的重要指标之一。基于Drucker-Prager弹塑性本构模型,应用物质点法研究了土体强度对失稳边坡滑动距离的影响。首先,通过干燥铝棒坍塌试验和黏土边坡大变形算例验证物质点法程序,分析了离散物质点数量对边坡失稳模拟结果精度的影响。在此基础上,进一步研究不同坡角下黏聚力和内摩擦角对失稳边坡滑动距离的影响规律。结果表明:相邻物质点间距取0.5m进行数值模拟能够保证结果的精度且计算效率高;随着黏聚力、内摩擦角的增大,滑动距离呈逐渐减小的趋势;边坡失稳过程是以坡脚处产生较大塑性应变开始,塑性区域不断扩展至坡顶形成贯穿的滑裂带,进而整体失稳。物质点法能够再现边坡失稳的整个过程,有助于深入理解滑坡的致灾机理进而为边坡加固措施设计提供可靠依据。 相似文献
4.
6.
7.
分析影响致密砂岩渗透率的主控因素并准确预测致密砂岩渗透率对致密油气藏的开发具有重要意义。以鄂尔多斯盆地延长组致密砂岩为研究对象,基于高压压汞和核磁共振对致密砂岩渗透率主控因素进行了研究,分别评价并优选了更适用于致密砂岩的基于高压压汞和核磁共振的渗透率预测模型。结果表明:影响致密砂岩渗透率的主要因素是孔喉半径,其中中值孔喉半径与致密砂岩渗透率相关性最强;与核磁共振T2加权平均值相比,T2几何均值与致密砂岩渗透率的相关性更强;在3种不同的核磁共振渗透率预测模型中,SDR-REV模型的预测效果要优于SDR模型和KCT2w模型;在3种不同的高压压汞渗透率预测模型中,基于r40和r45的Winland模型渗透率预测精度较高。研究成果对鄂尔多斯盆地延长组致密砂岩的进一步有效开发具有指导意义。 相似文献
8.
准确测定锂硼合金中杂质元素含量对于锂硼合金产品性能和质量控制具有重要意义。锂硼合金中锂含量较高,且其化学性质活泼、易燃,在空气中放置至充分氧化后,以水-硝酸溶解样品,采用基体匹配的方法绘制工作曲线,消除基体效应的影响,使用电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)测定其中的镁、钙、铁、铝、铬5种杂质元素。考察了谱线选择、介质酸度、共存元素干扰、精密度以及加标回收试验,确定了最佳实验条件。结果表明,各待测元素在测定范围内其质量浓度与发射强度呈线性,校准曲线的相关系数均大于0.999 9,方法测定下限为0.004 7%~0.047%。按照实验方法测定锂硼合金中的5种杂质元素,相对标准偏差(RSD,n=11)在1.1%~3.1%之间,加标回收率在96.9%~105.9%之间。 相似文献
9.
首先,采用PTFE长丝和锦纶长丝分别织造成两种织物并作为摩擦材料,制成织物型摩擦发电装置,其最大开路电压和短路电流分别为200 V和3.5μA。然后,通过聚氨酯涂覆及聚氨酯/铜纳米颗粒涂覆两种方式,对棉织物进行处理并作为下层摩擦材料,同时采用PTFE长丝织物作为上层摩擦材料,制成聚氨酯涂层及聚氨酯/铜纳米颗粒涂层两种摩擦发电装置,其输出性能均有提高。最后,利用聚氨酯涂层棉织物和PTFE长丝织物制成发电试验装置进行发电试验,测得弹簧型发电试验装置的开路电压和短路电流最高分别达到430 V和4.0μA。 相似文献
10.
为了提高高等院校环境科学及相关专业高层次人才的培养质量,以贵州及重庆为研究区域,通过问卷调查、访谈和专家座谈等方法,针对环境科学硕士研究生的培养模式及就业问题展开研究,结果表明:(1)未来三年对环境专业人才的需求量呈稳定增长趋势,尤其是对高层次环境专业人才的需求量增长迅速;(2)用人单位需求环境类人才的类型和环境科学类人才具备的就业素质是影响毕业生就业的重要因素,而目前二者存在偏差;(3)认为走校-所-企联合培养人才模式,促使院所和用人单位参与高层次人才的培养是扭转环境类高层次人才供给与需求存在偏差的重要途径;(4)为了校-所-企联合培养人才模式的健康发展,建议理工科类专业硕士研究生培养周期由2年调整为3年,教育主管部门应推动联合培养模式的规范化,并积极与相关部门通力合作,建立"1+1+1"的人才联合培养激励机制。 相似文献