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1.
目的 深入理解无保护层激光冲击强化(LSPwC)的物理过程。方法 对轧制TA2纯钛板材进行LSPwC处理,通过激光扫描显微镜、X射线应力仪分析试样的表面形貌和残余应力分布,使用透射电子显微镜分析LSPwC后试样表层的微观组织特征。使用Abaqus软件建立LSPwC过程的热力耦合仿真模型,分析试样温度和应力演变规律。结果 当激光脉冲能量为30 mJ、光斑直径为0.4 mm时,经LSPwC处理后TA2试样表面形成了厚度约为50μm的残余拉应力层,其最大残余压应力达到560 MPa,出现在距表面100μm的次表层;经LSPwC处理后TA2试样表面产生了超细马氏体晶,距表面100μm的微观组织表现为高密度位错缠结。随着激光脉冲能量和光斑直径的增大,激光热效应的持续时间增长、热影响深度增大,经LSPwC处理后TA2试样的残余压应力层深度增大。在LSPwC过程中,距表面10.2μm以内深度层的冷却速度超过106℃/s,但冷却速度随着脉冲能量和光斑直径的增大而减小。结论 在LSPwC过程中,激光热效应和激光诱导冲击波作用,导致试样表层迅速升温,并发生塑性变形,然后快速降温,形成...  相似文献   
2.
配电线路一般为裸导线,鸟类活动容易引起线路故障,传统驱鸟手段易让鸟类产生适应性.为此,基于鸟类生态学,提出了驱鸟系统的优化设计方案,采用雷达探测和激光驱赶的联动机制,结合激光定扫和巡航模式的双重驱赶策略,并进行能源优化设计,在某线路进行了试点和应用.研究结果表明:经过多次扫描,雷达探测可准确的探测出飞鸟目标,不受树木等干扰的影响;鸟害高发期,鸟类月活动和涉鸟故障次数明显下降.该方法驱鸟范围广,驱鸟效果持久,为配电线路涉鸟故障防治提供了重要的依据.  相似文献   
3.
我国稀土矿产资源开采利用现状及发展策略浅析   总被引:2,自引:0,他引:2  
在介绍世界稀土矿产资源情况的基础上,分析我国稀土矿产资源和稀土资源开采利用现状及问题,并结合我国的稀土产业政策提出了发展稀土产业的建议.  相似文献   
4.
打靶法实现Lorenz-Haken激光混沌的周期和稳态控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
用打靶法对Lorenz-Haken单模激光混沌模型进行控制。计算机模拟结果表明,实现了Lorenz-Haken激光系统的周期一、周期二、周期四等周期轨道控制和稳态控制。  相似文献   
5.
对00Cr12耐热钢试样进行激光冲击强化处理,并在25、400、500和600℃条件下进行疲劳拉伸试验,测量不同温度下拉伸时试样的力学性能,分别用单侧容限因数法和二维Weibull分布法进行疲劳安全寿命估算并比较。结果表明,经过激光强化后,试样的屈服强度和弹性模量都得到较大提高,并随着温度的升高而增加;温度对耐热钢的寿命有很大影响,随着温度的提高,疲劳寿命显著降低;单侧容限因数法能得到一个确切的疲劳安全寿命估算值,而二维Weibull分布法则得到一个疲劳安全寿命值的取值范围,二维Weibull分布法更具有工程适用性。  相似文献   
6.
矿粒在摩擦辊式电选机中运动轨迹的研究与分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
摩擦电选机的高压静电分选腔是分选矿物及物料的重要组成部分,对矿物及物料的分选起着决定性的作用.介绍摩擦辊式电选机及其高压静分选腔的工作原理,并对进入摩擦辊式电选机高压静电分选腔中荷电矿粒的受力情况、运动轨迹以及影响荷电矿粒在其分选腔中运动轨迹的因素进行了分析和研究.  相似文献   
7.
虚拟现实技术在特种加工教学中的应用研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
根据特种加工实践教学的要求,以激光切割加工为例介绍了利用VRML进行加工模拟的步骤和方法。详细阐述了用VRML表现加工过程各种变化时用到的实时交互控制、信息处理和动态显示等技术,并给出了相应的程序代码,实现了激光切割的虚拟加工试验。采用基于网络的三维动态虚拟加工模拟,为特种加工的实践教学提供了理想的工具。  相似文献   
8.
根据电磁式电压互感器(PT)的铁心结构和绕组分布,利用磁路-电路对偶原理提出一种拓扑暂态模型进行了铁磁谐振仿真分析,计算出模型的磁滞损耗、漏感和绕组分布电容等参数,并分析了各参数对铁磁谐振过电压的影响规律.  相似文献   
9.
激光冲击加工表面涂层厚度的优选   总被引:4,自引:0,他引:4  
研究了激光冲击技术中的涂层厚度问题,激光与涂层相互作用机理和涂层本身性能之间的关系,推导出涂层的气化速度及最佳理论厚度,并对涂层厚度的影响因素进行了分析和修正,为在激光冲击中正确应用涂层厚度计算公式提供了依据。  相似文献   
10.
利用X射线衍射技术(XRD)分析了薄膜结合界面应力及其变化规律,通过对薄膜界面结合状态的检测,建立了X衍射法测量薄膜界面结合强度的原理、方法与过程。其检测界面结合强度方法可对薄膜试样进行非接触检测,适用于晶体或多晶体薄膜的界面结合强度测量,是一种研究无损检测薄膜结合强度的试验新方法。  相似文献   
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