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1.
2.
基于余氏固体与分子经验电子理论(EET)和程氏改进的TFD理论提出了计算双相TiAl合金层片状结构α2/γ界面电子结构的计算模型与方法,计算了含常用合金元素的单相TiAl合金与双相TiAl合金中的异相界面的电子结构,利用界面电子结构给出的信息-界面结合因子ρ,Δρ,σ,以合金元素Mn为例初步分析讨论了双相TiAl合金层片状结构增加韧性的微观机制。 相似文献
3.
Ti_3Al基合金(0001)_(α_2)//(110)_β界面价电子结构分析 总被引:3,自引:0,他引:3
基于固体与分子经验电子理论,以改进的TFD理论提出的电子密度连续的量子力学条件为判据,计算了Ti3Al基合金中(0001)α//(110)β2界面的价电子结构。对比分析了单相Ti3Al基合金2-Ti3Al2-(Ti)Al(0001)//(0001)ααxMy界面与多相Ti3Al基合金(0001)α2-Ti3Al//(110)β-Ti0.5xAl0.5M0.5y,(0001)α2-(TixMy)Al//(110)β-Ti0.5xAl0.5M0.5y界面电子结构。从电子结构层次上初步解释了延性β相改善合金薄弱的相界面电子结构与键结合,增加界面稳定性与连续性,提高合金强韧性的微观本质。 相似文献
4.
连铸连轧非调质钢的强度计算及其预报 总被引:7,自引:0,他引:7
非调质钢的强度为α-Fe基体细化强度与固溶强化、奥氏体析出碳化物弥散强化、界面强化和过饱和铁素体析出碳化物的析出强化的强度增量之和.以细晶铁素体强度为基础,利用相最强键上的共用电子数nA及相界面电子密度差△p计算了连铸连轧非调质钢固溶强化、界面强化、弥散强化和析出强化的强度增量.给出了一组计算非调质钢连铸连轧终轧强度的公式.可根据化学成分和工艺规定的终轧晶粒尺寸计算终轧强度,或根据技术要求的强度给出相应的轧制晶粒尺寸与化学成分间的最佳组合.实现了化学成分——轧制晶粒尺寸——终轧强度的计算机预报. 相似文献
5.
Mg17Al12相电子结构计算与键络分析 总被引:4,自引:0,他引:4
基于EET理论,计算了Mg-Al系合金中主要的强化相γ-Mg17Al12的价电子结构,分析了其键络空间分布。Mg17Al12空间键络由Al-Al原子集团主键络、Al-MgⅢ次键络和Al-MgⅡ、Al-MgⅠ弱键络及MgⅡ-MgⅢ层状键络组成,其中Al-MgⅢ原于形成的弱键G是整个键络的薄弱环节。Mg17Al12晶内、晶界弥散析出,钉扎位错运动,阻碍品界滑移传递的强化作用主要依靠Al-Al原子集团主键络。通过合金化增强Mg17Al12弱键G是改善其热稳定性,提高Mg-Al基合金工作温度的有效途径。 相似文献
6.
一种基于神经网络的超分辨图像重构方法 总被引:6,自引:2,他引:6
针对在航空航天遥感领域中使用CCD相机对景物进行成像时,由于像元尺寸的限制导致图像分辨率低的问题,提出了采用人工神经网络映射图像重构过程非线性特性的方法.在相机参数已知的情况下,用后向误差传播(BP)神经网络融合从不同角度对同一景物重复拍照得到的多帧低分辨率图像的冗余信息,重构得到较高分辨率的图像.在模拟成像仿真实验中得到了分辨率提高4倍、信噪比接近30dB的超分辨结果. 相似文献
7.
8.
计算了α2—Ti3Al、合金α2~Ti3Al的价电子结构。利用价电子结构给出的信息一实际可能存在的原子状态组数σN、结构单元总成键能力F、晶格电子密度ρv^L、共价电子密度ρv^c及共价电子的空间分布nα,讨论了α2—Ti3Al、合金α2—Ti3Al的精细价电子结构与合金相稳定性、范性、强度的关系,分析了以Nb为主的合金元素的合金化行为。 相似文献
9.
Tempering is an important phenomenon in ferrous alloys. Most steels, especially alloying steels, are used after quenching and tempering. To design the composition of quenching and tempering steels, control the tempering process more effectively, improve the properties after tempering and realize the potentials of steels, the essence of tempering process and the properties of tempering products have to be understood. In this paper, the phase structure factors and interface conjunction factors of common alloying elements in cementite and its interface are calculated out. The relationships between these valence electron structure parameters and (i) the phenomena of martensite decomposition, (ii) transformation, gathering and growth of the carbides and (iii) the mechanical properties of tempering products are built up. The nature of the effect of alloying elements on tempering process and properties of tempering products is uncovered on the level of valence electron structure. One new theoretical foundation 相似文献
10.