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1.
2.
采用两种基于人工神经网络(ANN)的经验学习方法,即双层感知器(DLP)模型和Elman反馈(EF)模型,分析应力腐蚀破裂(SCC)数据,预测奥氏体不锈钢在高温水(HTW)中的SCC敏感性,对304不锈钢(SS)和316SS的两组SCC数据,DLP模型经过长时间的训练周次并不收敛,而EF模型在有限的时间内收敛到一稳定值。304SS和316SS的SCC敏感性依赖于温度(T)、溶解氧浓度(DO)、氯离子浓度([Cl^-])以及电位(E).采用EF模型,待预测样本数据被包含在训练数组里(方法Ⅰ)比不包含(方法Ⅱ)的情况有更高的预测率.用于EF模型的SCC阈值(ThV)影响预测率,当ThV≤0.6时,对304SS而言,预测率的范围大约是0.66~0.90(方法Ⅰ),0.60—0.79(方法Ⅱ);对316SS,预测率范围约为0.81~0.98(方法Ⅰ),0.78~0.90(方法Ⅱ).从预测率平均值来看,预测率服从正态分布,0.5应为最佳阈值.EF模型对定性预测ASS在高温水中的SCC行为有较高的预报率,是一个很有用的工具。 相似文献
3.
4.
目的 降低SS316L表面的接触电阻,提高耐腐蚀性能。方法 采用非平衡场磁控溅射离子镀技术在SS316L不锈钢表面制备VNbMoTaW和不同氮气流量的VNbMoTaWNx薄膜。使用场发射扫描电镜、XRD衍射仪、XPS光电子能谱仪、电化学工作站、接触电阻测试装置,研究了改性涂层的组成和结构对接触电阻和耐腐蚀性能的影响。结果 扫描电子显微镜结果表明,所有薄膜表面致密且连续、与基体结合良好。随着氮气流量的增加,氮化物相逐渐增多、柱状晶结构减少、薄膜更加致密紧凑。XRD结果表明,未通氮气的高熵合金薄膜具有高熵合金体心立方结构,并沿(110)晶面方向生长。随着氮气流量的增加,氮化物相逐渐增多,薄膜晶体结构开始从体心立方结构转变为面心立方结构。结合XPS分析结果可知,VNbMoTaWNx薄膜表面主要由金属氮化物和少量高熵合金BCC相组成,并且随着氮气流量的增加,金属氮化物相逐渐增多。与单层VNbMoTaW薄膜相比,VNbMoTaWNx薄膜具有更好的耐腐蚀性和导电性能。氮流量为12 mL/min的高熵合金氮化物薄膜具有最优异的综合性能。表面改性后的薄膜接触电阻大幅度降低,在1.4 MPa的压力下,与碳纸的接触电阻仅为12.2 mΩ.cm2,接近美国能源部(DOE)的技术目标。由动电位极化曲线测得VNbMoTaWNx-12 mL/min在模拟PEMFC阴极环境下的腐蚀电流密度为0.040 μA/cm2,与SS316L基体相比,薄膜的耐腐蚀性得到了很大提升。在0.6 V恒电位模拟阴极环境下,VNbMoTaWNx-12 mL/min的电流密度稳定在1.01 μA/cm2,接近美国能源部1 μA/cm2的目标。结论 VNbMoTaW和不同氮气流量的VNbMoTaWNx薄膜能显著提高SS316L基体的耐腐蚀性和导电性能。 相似文献
5.
对核电用奥氏体不锈钢进行固溶和敏化处理,对部分固溶试样进行Fe 和He 辐照,随后测量了4种处理状态试样的再活化率(EPR),并观察表面形貌.结果表明:经He 辐照试样出现了2.88%的再活化率,敏化试样的再活化率是19.5%,固溶试样和经Fe 辐照试样的再活化率为0.离子辐照试样的表面形貌与固溶或敏化试样完全不同. 相似文献
6.
相对于其他群体,青年群体在生存状态上面临更多不确定性,影响青年群体的住房消费选择。本研究尝试在卢因行为模型理论框架下,基于不确定性视角,运用Logistics计量模型,从城市青年群体本身和其所面临的外部环境对影响因素进行分析。研究发现,青年群体中存在刚需购房的个体和具备购房经济实力的个体都表现出积极的住房消费选择,主要反映在个体经济条件支持方面。这种经济支持一部分来自青年群体自身的经济支付能力,存在潜在的时间累积效应;另一部分来自家庭或父母支持,受婚姻关系和代际转移支付影响。城市生活环境对青年群体的住房消费选择行为影响体现出一定的城市价值牵引作用,但城市自然环境未体现出对城市青年群体住房选择行为的吸引作用,人们更倾向于选择城市价值较高的大城市,而不会在意空气污染等自然环境问题。 相似文献
7.
针对混凝土路面拓宽的实际问题,对拓宽处理后容易产生的病害进行了分析,并吸取以往老路拓宽的工程经验,对于较小面积混凝土路面拓宽问题提出两种施工处理方法,并且通过对工后沉降及裂缝的观测、统计分析,对施工处理效果进行了总结,希望能对同类型工程有一定实践参考意义。 相似文献
8.
电镀Zn-Ni和化学镀Ni-P交替镀层的抗腐蚀性能 总被引:2,自引:2,他引:0
为了提高铸钢基体的耐腐蚀、耐磨性能,通过在铸钢基体上沉积化学镀Ni-P和电镀趾Ni的交替镀层的方法获得了一系列多层镀层。考察了多层镀层的外观和在5%NaCl中的抗腐蚀性能。研究表明,化学镀Ni-P在电镀趾Ni层上的沉积以及在铸钢基体上沉积Zn-Ni与Ni-P的交替镀层是可行的;所有交替镀层的耐腐蚀性优于相同厚度的Ni-P化学镀层;亚层厚度为1μm和2μm的交替镀层比相同厚度的Zn-Ni单层镀层的耐腐蚀性更为可靠;镀层厚度相同且Ni-P亚层的厚度超过0.5μm时,交替镀层的耐腐蚀性随着层数和Zn-Ni亚层厚度的增加而增加,这主要是多层效应的结果;在长达1a的浸泡腐蚀试验期同,所有镀层的外观都是令人满意的,都没有出现鼓泡和剥裂现象。 相似文献
9.