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1.
杨英杰 《山西冶金》2006,29(3):37-38
分析了山西焦化股份有限公司振动筛合金篦条磨损情况,对合金篦条磨损机理进行了研究,提出控制磨蚀和提高材料耐磨洼的方法。  相似文献   
2.
本文针对串联补偿线路接地距离保护,提出了一种新的电抗补偿系数方法。该 方法原理简单、易于实现,完全消除了负荷电流、系统运行方式及补偿度的影 响,能够准确测量出串联补偿线路的故障阻抗。经数字仿真计算,其结果是令 人满意的。  相似文献   
3.
在剖析传统的无功/电压监控装置的基础上,提出了一种高可靠性的无功/电压监控装置 的容错技术,并采用并行控制和令牌链的方法以实现变电站分布控制与系统协调管理相结合 的全网无功/电压监控。运行方式可由变电站监控主机和电网调度中心主机根据需要设置。  相似文献   
4.
锥形凸台成形的一种叠加滑移线场力学模型   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
分析了锥形凸台在不同体积成形工艺中的成形机理,基于模块化思想将锥形凸台的成形过程划分为挤压成形与角部充满两个特征时段;将上述两个特征时段的滑移线场力学模型有机联结,构建了锥形凸台成形过程的一种叠加滑移线场力学模型;介绍了叠加滑移线场力学模型的应力场与变形力的求解方法。该模型丰富了金属体积成形过程的特征单元库,可套用于局部成形的应力场与变形力求解,实现局部成形的模具优化设计。  相似文献   
5.
根据原能源部最新颁布的循环式远动规约对远动信息更新周期要求,结合远动 系统常规通信速率,定量分析了规约所推荐各帧系列的信息容量。通过比较确认 A2是一种较为合适的帧系列。最后提出了一种使计算机开销小又能发送最 新数据的A/D变换顺序控制法。  相似文献   
6.
【摘要】目的:探讨CT及MRI对自身免疫性胰腺炎(AIP)的诊断价值。方法:回顾性分析经实验室检查、穿刺活检、手术或临床激素治疗有效确诊的28例AIP患者的临床及影像学资料。21例行CT检查,其中17例行CT增强扫描;18例行MRI检查,其中11例行MRI增强扫描,12例行MRCP扫描;15例同时行CT及MRI扫描。结果:CT与MRI可清楚显示胰腺实质及胰腺外脏器的形态、密度或信号改变。胰腺实质表现:胰腺弥漫性增大呈"腊肠"样改变,边缘呈"香蕉皮"样改变;局限性病变病灶呈"假肿瘤"样改变,增强扫描延迟期与正常胰腺实质密度、信号一致。胰腺外脏器表现:胆系改变表现为胆总管及肝内胆管扩张,管壁增厚,增强扫描呈明显强化;肾脏改变表现为CT增强扫描动脉期呈斑片状低密度,MRI呈稍长T1、稍长T2信号,延迟期病灶与周围肾实质密度、信号一致;肺内改变表现为肺门区软组织肿块影。结论:自身免疫性胰腺炎CT及MR表现具有一定特征性,对于该病的诊断及治疗前后疗效的评估具有重要价值。  相似文献   
7.
本文采用离子束增强沉积技术在GCr15钢基面上沉积类金刚石碳膜,并通过不同磨损载荷下的圆盘—圆销摩擦磨损实验研究证明:磨损载荷等于2N时,类金刚石膜的摩擦系数最小为0.05,当磨损载荷不大于20N时,类金刚石碳膜呈现有高抗磨损指数和低的磨损系数;由于类金刚石碳膜在GCr15钢基面具有分布良好的碳原子成分过渡区,文中认为,类金钢石膜还具有与基面高的结合强度和良好的抗冲击性能。  相似文献   
8.
Cr3C2/Ni3Al复合材料的高温稳定性   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对Cr3C2/Ni3Al复合材料在1000℃进行长期时效和氧化实验,分别考察了该材料的高温相稳定性和化学稳定性.结果表明,经1000℃长期时效后,Cr3C2/Ni3Al复合材料中的Cr3C2强化相保持稳定,而基体中则析出一定量的γ相,该相的析出强化了Ni3Al基体,从而使得复合材料的硬度得到进一步提高.Cr3C2/Ni3Al复合材料具有优良的高温抗氧化性能,其表面形成以α-Al2O3为主的致密氧化膜,在空气中的氧化速率仅为Ni3Al合金的1/2.分析认为,Cr3C2在堆焊过程中发生溶解,导致部分Cr固溶于Ni3Al合金基体中,促进了α-Al2O3的形成,从而改善了复合材料的抗氧化性.Cr3C2具有良好的高温化学稳定性并与Ni3Al基体有较好的氧化协同性,从而可得到基体有力支撑以发挥抵抗磨损的作用.优良的高温稳定性使得Cr3C2/Ni3Al复合材料适于在1000℃的高温环境下长期服役.  相似文献   
9.
利用多层多道钨极氩弧熔覆技术,熔融预涂于钢基体表面钛铁和石墨混合粉末,可以在普通碳钢表面获得综合性能优异的复合材料表面熔敷层;测试和分析表明,熔敷层微观组织主要由铁素体、低碳马氏体、原位生成的TiC颗粒及碳化物等组成;熔敷层表面硬度达到了HRC 57以上,呈梯度分布特征;滑动磨损试验表明,由于TiC增强颗粒的存在,熔敷层与摩擦副的摩擦系数在磨损过程中不稳定,变化范围较大;TiC颗粒对摩擦的阻碍、钉扎作用大大提高了熔敷层的抗磨损性能,熔敷层磨损体积比基体金属小15~20倍,具有良好的耐磨性能.  相似文献   
10.
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