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在热模拟实验的基础上,研究了各工艺参数对半固态和供应态Al-4Cu-Mg合金变形力学行为的影响.研究结果表明:在液-固温度区间变形时,变形温度、应变速率对半固态和供应态Al-4Cu-Mg合金的流变应力峰值影响显著,对稳态流变应力影响较小.当变形温度超过某一临界值后,流变应力随变形温度的变化趋于稳定.在固相温度区间变形时,半固态与供应态材料流变应力的变化趋势基本一致,变形均为固相间的塑性变形.但供应态Al-4Cu-Mg合金的原始变形组织和半固态Al-4Cu-Mg合金的球状组织对变形的影响有所不同. 相似文献
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TC6钛合金的高温变形行为及组织演变 总被引:13,自引:0,他引:13
在Thermecmaster-Z型热加工模拟试验机上对TC6钛合金在温度800℃~1040℃,应变速率10s~50s、最大变形程度50%条件下的高温流动应力变化规律进行了研究,进而分析了变形参数对微观组织的影响。结果表明合适的工艺参数是变形温度为920℃~950℃,应变速率为1.0s-1~1×10-3s-1。在变形过程中,变形温度对α相体积分数有着显著影响,应变速率对α相体积分数影响不大,但对α相晶粒的形态有一定的影响。最后在分析变形温度、变形程度和应变速率对流动应力影响规律的基础上提出了1种本构关系模型,其拟合精度较高,为进行钛合金高温变形过程的数值模拟打下了较好的基础。 相似文献
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高温固相法合成了共掺Si4+的LiGa5O 8:Cr3+长余辉材料,采用X射线衍射、荧光光谱、余辉发射光 谱、余辉衰减曲线和热释光对样品分别进行了表征,并分析了Si掺杂对LiGa5O8:Cr 3+发光性能的影响。结 果表明,所合成的LiGa5O8:Cr3+,Si4+材料能产生近红外长余辉发射,主 发射峰位于717nm,归属于Cr3+的2E→4A 2 跃迁,共掺Si4+能显著提高余辉性能。掺杂浓度为0.25时,样 品的初始发光强度提高了3倍,余辉性能最佳, 余辉持续时间超过30 h。热释光曲线表明,共掺Si4+ 离子可增加有效陷阱数量,从而改善材料的余辉发光性能。 相似文献
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研究了用应变诱发熔化激活法(SIMA)制备的半固态Al-4Cu-Mg合金在不同变形温度、变形程度和应变速率下半固态压缩变形时的微观组织演变。研究结果表明:在半固态条件下,随变形温度的升高,晶粒平均尺寸增大,分形维数减小;变形程度增大,晶粒平均尺寸减小.分形维数先减小后增大;应变速率增大,晶粒平均尺寸先减小后略有增大,且在小的应变速率下,晶粒平均尺寸随应变速率变化的趋势较大,分形维数随着应变速率的增大而增大。 相似文献
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工艺参数对半固态Al-4Cu-Mg合金微观组织与性能的影响 总被引:2,自引:1,他引:2
采用应变诱发熔化激活工艺(SIMA)制备了半固态Al-4Cu-Mg合金,并对其组织性能进行了研究。结果表明:通过合理选择SIMA工艺参数,能够得到晶粒尺寸小且呈近球状的半固态组织;SIMA工艺参数对晶粒的大小和形状产生较大的影响。变形量越大、等温温度越低和保温时间越短,晶粒尺寸越小;变形量越大、等温温度越高和保温时间越长,分形维数越小,晶粒越圆整;采用变形量为20%~25%、等温温度为580~600℃和保温时间为2~6min的合理SIMA工艺参数,可获得室温抗压强度和屈服强度分别为358~387MPa和246-265MPa的半固态材料。 相似文献
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热处理制度对TC6钛合金显微组织的影响 总被引:8,自引:1,他引:8
通过热处理实验研究了加热温度(850,900,950和1 000 ℃)和保温时间(3,30,60和120 min)对TC6钛合金显微组织的影响规律.研究结果表明加热温度和保温时间对钛合金显微组织影响较大.其中,加热温度主要影响钛合金显微组织中α相的含量,即α相数量随加热温度的升高而逐渐减少;保温时间主要影响钛合金显微组织中次生α相的大小.加热温度和保温时间对组织的形态影响均较小. 相似文献
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时域延迟线架构ADC的非线性问题,导致其无法达到较高的分辨率。针对该问题,提出了一种将Flash和延迟线架构相结合的新型低功耗11位ADC。该新型混合ADC架构由两个模块构成,分别为4位Flash ADC架构和7位延迟线ADC架构,因此同时具有 Flash ADC 和延迟线 ADC 的准确性和高效性。采用 CHARTERED 65 nm Dual Gate Mixed Signal CMOS Process设计并绘制出混合式ADC版图。实验测试结果显示,在供应电压为1.1 V和采样效率为100 Msample/s的条件下,混合式ADC产生的信噪失真比( SNDR)为60 dB,消耗功率为1.6 mW。在无需任何校准技术的情况下,混合式ADC产生的品质因数( FOM)为19.4 fJ/分级转换。此外,利用不匹配的3σ设备进行了蒙特卡罗试验,结果表明,SNDR值低于其ADC架构。 相似文献
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Cohen-sutherland裁剪算法对不与边框相交的线段进行裁剪时效率较高,而对与窗口边界有交点的线段裁剪效率低.为了提高线段裁剪效率,利用点与直线位置的关系性质,作者提出基于Cohen-Sutherland算法的裁剪思路并实现.与Cohen-Sutherland算法相比,新的算法提高了线段裁剪的速度. 相似文献