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1.
《黄石的孩子》作为中国、澳大利亚、德国联合拍摄的一部抗战期间的影片。看后我的心灵深深的震撼,但是在面对日本侵略者飞机的狂轰乱炸时,我并没有感到害怕,因为我知道,有许许多多共产主义先烈在保护中华民族的斗争中奉献了自己的光和热。现在的我们更应该完善自身,寻找自己内心深处对国家的归属感,向无数共产主义先烈致敬。  相似文献   
2.
焊接参数对7075铝合金搅拌摩擦焊接头组织及性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
使用搅拌摩擦焊(FSW)设备,采用不同搅拌针转速和焊速对厚6 mm的7075高强铝合金平板进行对接试验,并对不同焊接工艺下的接头进行微观组织观察和力学性能测试。研究结果表明:7075铝合金FSW接头由焊核区(WNZ)、热机影响区(TMAZ)、热影响区(HAZ)及母材区(BMZ)组成;随着搅拌针转速的增大,接头中焊核区的晶粒越大;随着焊速的增大,接头中焊核区晶粒越细小;不同工艺参数下的FSW接头显微硬度分布曲线都呈W形。随着转速的提高和焊速的减小,接头显微硬度升高,但波动范围较小;随着转速和焊速的提高,接头抗拉强度先降低后提高;转速为400 r/min,焊速为120 mm/min时,接头抗拉强度最高,为417 MPa,是厚6 mm的7075铝合金FSW最佳的工艺参数。  相似文献   
3.
采用自制的热型连铸设备制备铝线材料,研究铸型温度和拉铸速度等工艺参数对材料表面质量、显微组织及力学性能的影响,通过对最佳工艺条件下制备的铸锭断口形貌进行观察和分析,探讨其相关机理。结果表明:当铸型温度为675~685℃、拉铸速度为90~120 mm/min时,可以制备出表面质量较佳的铸锭;同时,工艺参数会对晶体的择优取向产生一定影响,当铸型温度和拉铸速度分别为680℃和90 mm/min时,晶体的取向更倾向于沿?100?方向生长,铸型温度越高,铸锭力学性能越优异。当拉铸速度为90 mm/min时,制备的热型连铸铝线具有最佳的塑性加工能力。相比于普通多晶铝线,热型连铸铝线具有更好的塑性。  相似文献   
4.
王彦红  陆英楠  李素芬  东明 《化工学报》2021,72(3):1342-1353
针对超燃冲压发动机再生冷却热防护问题,开展了顶部加热和底部加热水平圆管内超临界压力正癸烷换热的模拟研究。探究了两种加热模式下的换热特征和换热差别,阐述了通道外表面热通量、质量流速、运行压力及通道热导率对换热的影响机制。实现了周向平均换热的预测。结果表明:两种加热模式下的浮升力作用不同,通道内壁面周向呈现了不同的管壁温度和热通量分布情况。顶部加热时随周向角增大传热恶化逐渐减弱,底部加热时二次流更强,周向始终存在传热恶化问题。高温流体拟膜态热阻是传热恶化的原因。采用高热导率通道、增加运行压力、降低热质比可以缩小周向壁温和热通量差别。提出的关联式能合理预测周向平均换热情况,满足热防护设计的工程应用。  相似文献   
5.
分析了单象限变频器采用接触器方式的预充电电路组成与工作原理,提出了一种利用晶闸管半控整流桥的方式代替原预充电电路的方案。通过试验验证,改进设计的方案有更好的应用效果。  相似文献   
6.
THK滚珠丝杠基于ANSYS的动态分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
丝杠是机床进给系统中十分重要的部件,然而传统的解析方法难以完成精确全面的计算和分析,因此必须对丝杠进行动力学研究。文章讨论了如何运用先进的有限元分析软件ANSYS对丝杠进行模态分析,研究了丝杠的无阻尼自由振动,得到了系统的固有频率和振型。  相似文献   
7.
叙述了临汾市现状入河排污口的水量、水质的调查方法,对全市排污口的现状进行了分析,全面掌握了临汾市入河排污口的分布及其污染程度,为进一步加强入河排污口管理与水资源保护提供依据。  相似文献   
8.
水体纳污能力计算中各参数的分析与确定   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着社会经济的发展,水环境问题日益突出,许多地区面临水质型缺水,严重制约着当地社会的进一步发展。为此各流域要进行综合规划,划分水功能区并分析计算纳污能力,为水资源的合理开发、综合利用提供决策依据。文中对水体纳污能力进行了敏感性分析,并讨论了如何确定参数,以提高计算结果的准确性。  相似文献   
9.
介绍了交流提升机电控系统中,使用大功率晶闸管电子开关,切换转子回路电阻进行调速的方法。详细分析了国内常用的两种电子开关优缺点,为选用此类设备提供了依据。  相似文献   
10.
以H2SO4为催化剂、硅胶为吸水剂(S)进行甲基丙烯酸(MA)和Span 80的酯化反应,合成反应性乳化剂Span 80甲基丙烯酸酯。考察了催化剂用量、反应温度、吸水剂用量等反应条件对酯化反应酯化率的影响,确定了较理想的合成工艺条件:n(H2SO4)∶n(MA)∶n(Span 80)=0.31∶1∶1、m(S)∶m(MA)=0.92∶1、酯化温度110℃。研究了该酯化反应动力学,确定该酯化反应为二级反应,表观反应活化能为28.82 kJ/mol。  相似文献   
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