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1.
采用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)灰色切片为原料,生产530 dtex/96f灰色涤纶预取向丝(POY),对现有卷绕设备进行技术改造,阐述了主要改造措施及实施效果。结果表明:以新型ZWT612-180全自动卷绕头替代BW1235半自动卷绕头,以?160 mm×180 mm的大导丝盘替代?160 mm×160 mm的导丝盘,重新制作基础底板及导轨,对兔子头进行喷油雾润滑,选用陶瓷导丝器,生产涤纶POY彩色丝时,无废丝,满卷切换成功率达98.5%以上,在加弹过程中POY退净率达95%以上;相比BW1235半自动卷绕头,使用ZWT612-180全自动卷绕头生产灰色涤纶POY,POY产品的线密度、断裂强度、断裂伸长率的变异系数均降低,产品质量得到提高,经济效益明显。  相似文献   
2.
采用硅烷偶联剂KH-550对氮化硼(BN)进行表面改性,并对改性的BN进行了X射线光电子能谱分析(XPS),考察了BN表面改性对EP/BN绝缘导热复合材料导热性能和力学性能的影响。结果表明:添加适量的偶联剂能够提高EP/BN复合材料的热导率,但是随着添加偶联剂用量的增加,复合材料的导热性能逐渐下降;另外,由表面改性BN制备的复合材料,其拉伸强度明显低于其他EP/BN复合材料。  相似文献   
3.
介绍了薄膜前处理技术在汽车涂装中的应用,分析了在薄膜前处理配套电泳工艺生产时出现“麦田圈”缺陷的原因,对几种整改方案加以论证,最终通过加强进出电泳槽前后的喷淋,提高电泳槽液中氨基磺酸的浓度,以及优化进出电泳槽时的链速解决了问题。  相似文献   
4.
脉冲电流对形核率影响机制的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据经典的形核理论及脉冲电流对凝固组织的作用机理,从电磁场理论出发研究了脉冲电流作用下晶粒细化的作用机制。通过讨论过冷度的变化对形核率的影响,研究了电流产生的电磁力效应及焦耳热效应对过冷度的影响,建立了电流与过冷度的关系式。研究结果表明了电流对形核率的影响主要是由于电流改变了过冷度,电流能否细化凝固组织由电磁力和焦耳热效应引起的过冷度的变化决定,并与脉冲宽度有关。  相似文献   
5.
目的 研究电磁应力对载流金属薄板裂纹的作用.方法 根据电磁场理论,确定裂纹尖端附近的磁场,得出了裂纹尖端附近的电磁应力表达式,计算裂纹尖端的电磁应力.结果 当电流密度为103~104 A/mm2的数量级时,裂纹尖端的电磁应力表现为指向金属内部的压应力,其数值可达数MPa到数百MPa.采用有限元数值模拟方法研究了金属裂纹尖端电磁应力的分布情况,理论分析和数值模拟结果吻合较好,相互验证了理论分析和数值模拟的正确性与可靠性.结论 结果表明金属材料裂纹尖端受的电磁应力最大,并且这个力的大小随着电流密度的增加而增大,有使裂纹扩展的趋势.因此在研究裂纹止裂问题上,电磁应力的影响不容忽视.  相似文献   
6.
马振宁  高明  汪青杰 《材料导报》2006,20(4):117-119
用数值模拟方法研究了金属裂纹尖端电磁应力的分布情况,给出了电流分布、磁场分布和电磁应力的分布.模拟结果表明,金属材料裂纹尖端受的电磁应力是最大的,并且这个力的大小随着电流密度的增加而增大,裂纹尖端的电磁力指向金属的内部.通过具体算例表明,在金属能承受的电流密度下,金属材料裂纹尖端的电磁应力约能达到1MPa的数量级.因此,在研究电磁场处理金属裂纹时,不能忽略电磁应力.  相似文献   
7.
氮化硼/环氧树脂绝缘导热材料的制备及性能表征   总被引:1,自引:1,他引:0  
将氮化硼(BN)粉末添加到环氧树脂(EP)中,制备了BN/EP绝缘导热复合材料,并对其热导率、抗拉强度、断面SEM(扫描电子显微镜)以及热失重进行分析,同时探究随着填充量的增加,复合材料的热导率和抗拉强度的变化趋势。结果表明:当20μm的BN的填充量为30%时,由其制备的复合材料的热导率在25℃时达到了0.92W/(m·K),抗拉强度为15.5MPa。并且随着BN填充量的增加,复合材料的热导率也逐渐增加,但抗拉强度逐渐降低。热失重分析说明随着BN填充量的增加,绝缘导热材料的起始分解温度并没有太大的变化,而复合材料的热失重量逐渐减少,分解温度逐渐升高。此外,随着添加BN粒径的增大,复合材料的热导率会增大,而抗拉强度却会减小。  相似文献   
8.
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