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31.
利用光学显微镜、扫描电镜和透射电镜和电化学分析测试方法等研究了固溶和时效处理对UNS S32750超级双相不锈钢(UNS S32750 SDSS)组织和腐蚀行为的影响。结果表明,随固溶温度和时效温度的增加,基体除了析出正常的R、χ及σ相外,在固溶温度为1050~1150℃及时效温度550℃时,存在富Cr的体心立方相。当固溶温度大于1050℃时,实验钢中各相成分的含量波动与合金元素的配分现象有关。在腐蚀环境为40℃10%H_2SO_4溶液中,UNS S32750 SDSS的腐蚀迹象不明显,能够安全应用。  相似文献   
32.
在Gleeble 1500D热模拟机上对Al2O3/Cu-WC复合材料进行热压缩实验,研究变形温度为350-750℃、应变速率为0.01-5 s 1条件下的热变形行为。结果表明:Al2O3/Cu-WC复合材料高温流变应力—应变曲线主要以动态再结晶软化机制为特征,峰值应力随变形温度的降低或应变速率的升高而增加;热变形过程中的稳态流变应力可用双曲正弦本构关系式来描述,其激活能为229.17 kJ/mol。根据材料动态模型,计算并建立Al2O3/Cu-WC复合材料的热加工图,据此确定热变形流变失稳区及热变形过程的最佳工艺参数,其热加工温度为650-750℃,应变速率为0.1-1 s 1。  相似文献   
33.
采用扫描电镜观察、金相观察、常规拉伸以及慢应变速率拉伸试验,对高强度40CrNiMoA钢制断裂螺栓进行了质量普查及断裂类型判断。结果表明:断裂螺栓的力学性能、金相组织均属正常,钢中MnS夹杂物偏高,具有较多的带状偏析;螺栓断裂方式为过载断裂。  相似文献   
34.
利用Gleeble-1500D热力模拟试验机,在变形温度为350~750℃、应变速率为0.01~5 s-1、总应变量约为0.5的条件下,对复合材料的高温热变形行为及动态再结晶临界条件进行研究。结果表明:弥散铜-WC复合材料高温流动应力-应变曲线主要以动态回复和动态再结晶软化机制为特征,峰值应力随变形温度的降低或应变速率的升高而增加;在真应力-应变曲线基础上,建立的Al2O3/Cu-WC复合材料高温变形本构模型较好地表征了其高温流变特性,其热激活能为208.35 kJ/mol;同时,利用其θ-σ曲线出现拐点及-dθ/dσ曲线上出现最小值研究了动态再结晶的临界条件。  相似文献   
35.
以硅作为砷化镓分子束外延(MBE)生长中的n型掺杂剂,为了确定硅的掺杂浓度,在一片GaAs半绝缘衬底上生长多个GaAs处延层,每一层中进行不同浓度的Si掺杂,然后用电化学C2V的方法确定各层中的载流子浓度,一次性得到了不同Si掺杂浓度与Si炉的温度之 间的关系曲线。本文还介绍了如何采用控制生长的条件得到陡峭的界面,使不同掺杂浓度的层与层之间的界面变化非常明显。  相似文献   
36.
孙永伟 《家电科技》2013,(10):32-33
在上一期中,我们介绍了组件分析和相互作用分析。组件分析是指对组成系统的组件以及系统之外的超系统组件进行分析,物质和"场"均能作为系统或超系统组件;相互作用分析则是看两份分析组件之间是否有相互接触,如有相互接触,则说明二者之间有可能会有功能,这就为下一步的功能分析打下了基础。在本期中,我们将继续介绍功能分析。功能建模功能建模是对工程系统进行功能分析的一个阶段,目的是为了建立一个功能模型,功能模型描述了工程系统或超系统组件的功能、用途、性能水平以及成本等。那什么是功能呢?功能是指一个组件改变或保持了另外一个组件的某个参数的行为。它的描述方式如下所示:  相似文献   
37.
用纯Ar离子束刻蚀方法制备出大功率高效率650nm实折射率AlGaInP压应变量子阱激光器.对偏角衬底,干法刻蚀可得到湿法腐蚀不能得到的高垂直度和对称台面.制备的激光器条宽腔长分别为4μm和600μm,前后端面镀膜条件为10%/90%.室温下阈值电流的典型值为46mA,输出功率为40mW时仍可保持基横模.10mW,40mW时的斜率效率分别为1.4W/A和1.1W/A.  相似文献   
38.
本文定性研究了不同强度级别5Ni-16Cr-Mo钢的缺口拉伸强度与氢含量之间的关系.利用慢应变速率拉伸试验,对缺口半径为0.15 mm的圆棒状试样进行了充氢后缺口拉伸强度的测定.同时,利用升温脱氢分析试验,研究了不同强度级别试验钢的氢扩散行为.慢应变速率拉伸试验结果表明,相比T520钢,T460钢具有较高的氢脆敏感性....  相似文献   
39.
钢筋工程的施工质量,是建筑主体结构的核心之一,对其执行各种相关规范,实施严格的质量控制,特别是对实际施工中容易被忽视的分部工程实施有效的质量控制,对保证和提高建筑工程的质量具有重要的意义。  相似文献   
40.
在前面的几期文章中,我们介绍了TRIZ理论中分析问题的工具,比如功能分析,因果链分析,剪裁以及特性转移等等.这些TRIZ分析问题的工具,都是将我们遇到的初始表面问题,转化为需要解决的问题.例如,通过功能分析,我们可以系统、全面地了解我们所要研究的工程系统,对所要研究的工程系统有一个更加深入的认识,找出工程系统中有问题的功能,识别出有问题的组件;因果链分析则可以将我们所遇到的问题进行深入的挖掘,识别出造成这个问题更深层次的原因,产生一系列解决问题的突破口或者矛盾,往往只要解决其中的任何一个深层次问题,都可以达到项目的目标;而剪裁和特性转移,则可以帮助我们产生一系列新的问题,这些问题在原工程系统中是不存在的.总而言之,通过这些分析问题的工具,可以将我们最开始遇到的起始问题,转化成为一系列我们以后需要解决的问题,就是关键问题.接下来,我们要用TRIZ理论中解决问题的工具,来解决这些问题.  相似文献   
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