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1.
灌区已成为区域经济发展的重要支撑和人口出生率,对于灌区农业生产,解决人畜吃水困难、湿地保护、生态平衡起到了至关重要的作用。随着灌区续建配套建设的相继地行,渠道工程条件逐步得到改善,灌区骨干节水工程初步形成,输水输沙能力加大,渠道防渗节水效果明显。结合灌区续建配套与节水改造工程建设管理,进行改革初拧,提出了全面实行三位一体的捆扎式承包管理模式和实施农民用水户协会群管模式,使工程管理井然有序,发挥了巨大的经济、社会、生态效益。  相似文献   
2.
设计了两种低成本的铁素体/贝氏体双相钢,通过光学显微镜、扫描电镜和拉伸试验机研究了不同Si含量对试验钢组织与性能的影响,研究了试验钢在扩孔过程中的裂纹形成及扩展行为。结果表明,通过合理控轧控冷技术,能够获得780 MPa以上抗拉强度,伸长率大于17%,综合性能良好的试验钢;随着Si含量的增加,试验钢的屈服强度和抗拉强度显著提高,但是伸长率和扩孔性能有所下降;本试验钢的裂纹扩展机制为微孔聚集模式。  相似文献   
3.
庞启航  唐荻  赵征志 《工程科学学报》2015,37(11):1442-1446
利用扫描电子显微镜和透射电子显微镜对热轧后双相钢的微观组织进行分析,用Image-Pro Plus软件测定双相钢微观组织中各独立相的体积分数.根据多相材料中间混合法则和Swift方程,建立热轧双相钢微观应力-应变模型,并用DP590和DP780钢单向拉伸曲线进行验证.结果表明,该应力-应变关系微观模型基本阐明热轧双相钢微观组织参数与宏观力学性能的内在联系,能够准确地描述材料的变形行为,同时很好地预测热轧双相钢宏观的拉伸曲线.   相似文献   
4.
材料与冶金学科是我国高等教育中一个传统性优势学科。文章使用TRIZ创新理论应用于传统的课堂教学过程,以材料与冶金学科为例,从学科特点、TRIZ创新教学方法相比于传统课堂教学的优势、TRIZ创新理论在教学中的应用研究三个方面,予以阐述TRIZ创新理论的应用实践,希望通过研究,为改进课堂教学效果,激发更多的教学产出做出贡献。  相似文献   
5.
黄河三角洲引黄泥沙资源化利用模式研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
采用收集资料、实地调查、田间试验及理论分析研究相结合的方法,对黄河三角洲地区引黄泥沙的利用现状及存在的问题进行了分析。提出了黄河三角洲引黄泥沙资源化利用的总体思路,并依据地形、土壤、水沙资源条件与水利工程运行管理现状,提出了4种引黄泥沙资源化利用模式:多沙沉沙区减沙输沙模式、浑水灌溉区泥沙利用与动态调控模式、缺沙少沙盐碱区客沙改土利用模式、局部低洼盐碱区放淤改土利用模式。  相似文献   
6.
小开河灌区衬砌渠道破坏的原因及对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
小开河引黄灌区自1998年建成通水以来,工程总体运行安全,但随着渠道运行时间的增加,某些地段特别是下游渠道,衬砌段混凝土板破坏现象严重,不仅给灌区经济带来了损失.而且对渠道防渗及安全运行产生了较大影响。通过对下游渠道衬砌段混凝土板破坏原因的分析,针对不同的破坏形式.提出了相应的解决措施。  相似文献   
7.
水利工程质量直接关系到人民的生命财产安全和工农业生产,必须警钟长鸣,常抓不懈,防患于未然.随着市场经济的发展,其它行业的施工队伍也跻身于水利工程建设,由于其水利工程干的少,经验不足,再加上目前建筑市场不够规范,容易给工程安全埋下隐患.因此必须强化质量意识,牢固树立质量第一的观念.……  相似文献   
8.
采用三段式和两段式冷却工艺成功试制了低成本热轧双相钢,分析了低Mo试验钢的微观组织和力学性能。结果表明,通过工艺参数控制能够实现低Mo双相钢中温卷取热轧,其屈服强度达到315 MPa,抗拉强度达到620 MPa,伸长率达到26%,屈强比约0.5;加入合金元素V起到细化晶粒和改善组织作用,很好弥补了Mo减少带来的不利影响。  相似文献   
9.
设计了含有较高Mn、Cr、Mo和微量Nb的热镀锌双相钢,研究了不同两相区温度和不同快冷速度对材料力学性能的影响。结果表明,双相区退火温度在800~840 ℃时,随退火温度升高,试验钢的屈服强度和抗拉强度变化不大,伸长率先升高后降低,在820 ℃试验钢塑性最好。冷速为10 ℃/s和20 ℃/s时,试验钢中马氏体较少,强度较低;冷速为15 ℃/s时,试验钢强度及塑性较好。  相似文献   
10.
利用扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)及万能拉伸试验机等研究了卷取温度对12Cr1MoV耐热钢热轧组织演变和力学性能的影响。结果表明:随着卷取温度的升高,试验钢的抗拉强度和屈服强度均降低,断后伸长率提高;只有在660℃卷取时,试验钢应力-应变曲线呈现连续屈服,其他卷取温度下,均出现了屈服平台;710℃卷取时,12Cr1MoV耐热钢具有最优的综合力学性能,其抗拉强度为689 MPa,屈服强度为597 MPa,断后伸长率为17%。试验钢的强韧化是由细晶强化、相变强化和析出强化等多种强化机制综合作用的结果;只有合适的卷取温度,才能同时发挥出相变强化和析出强化的作用,最终使试验钢获得优异的综合力学性能。  相似文献   
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