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91.
霍文燚  时海芳  任鑫 《热加工工艺》2015,(6):112-114,118
通过在G111镍基自熔合金粉末中加入La2O3,利用氧-乙炔火焰喷涂工艺在Q235基体上制备熔覆涂层以提高其耐磨性。实验结果表明:添加适量的La2O3可细化熔覆涂层组织,提高熔覆涂层硬度和耐磨性,改善熔覆涂层和基体的结合状态。在一定范围内,熔覆涂层的表面硬度和耐磨性随La2O3含量的增多而显著提升,但其并不呈线性关系。当La2O3含量达到G111镍基自熔合金质量的0.6%时,熔覆涂层表面硬度和耐磨性均最佳,超过0.6%后,硬度和耐磨性反而会变差。  相似文献   
92.
强流脉冲电子束处理对WC-Co硬质合金耐磨性的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
作为一种新型高效的表面改性技术,强流脉冲电子束(HCPEB)由于可以在极短时间内诱发的温度-应力耦合作用,改性层内组织细化并生成纳米新相WC1-x、Co3W3C、Co3W9C4和石墨,从而改善合金的理化性质以及力学性能等,达到表面强化的目的。本文研究了HCPEB表面改性处理后YG8、YG6X和YG6硬质合金耐磨性的变化情况。结果表明,23.4 kV、25次辐照处理后的YG8硬质合金耐磨性提高3倍;27 kV、20次辐照处理后YG6X的耐磨性提高6.4倍;27 kV、20次辐照处理后YG6硬质合金耐磨性提高4.4倍。HCPEB处理后的WC-Co硬质合金的耐磨性均有明显提高。  相似文献   
93.
针对锅炉氧量传感器故障率较高,测量误差大的情况,将D-S证据理论和分批估计数据融合方法应用到信号处理中,并对2只传感器的输出进行处理,使结果能准确反映锅炉燃烧情况,具有可靠性高、鲁棒性好的优点。  相似文献   
94.
返包式加筋土结构由于重量轻,成本低,基础适应性强,已被广泛应用于公路、水运、水利、铁路等各类土建工程的支挡结构中。文章采用FLAC3D数值计算软件,研究一个22 m高的返包式加筋土挡墙,其上部为8 m高的未加筋路肩,下部为14 m高的土工格栅加筋路堤。研究发现,加筋前后挡墙的侧向变形均呈现沿坡面中部向结构内部逐渐减小的趋势,出现明显的"鼓肚";在挡墙中铺设土工格栅能够显著降低路基的侧向变形;筋带可以改善挡墙内部剪应力分布,筋土之间的传递分散作用能够减少剪应力集中;采用强度折减法对未加筋挡墙和加筋挡墙的安全系数进行求解,发现加筋后挡墙稳定性明显提高。  相似文献   
95.
以苏州高岭土尾矿为原料,经过高温煅烧,酸浸,过滤,干燥过程制备的白炭黑。利用XRD、傅里叶变换红外光谱仪和BET对所得白炭黑的进行系列表征,纯度达98.32%以上,比表面积为350m2/g。  相似文献   
96.
以304不锈钢为基体,利用复合离子镀技术制备了TiN/TiCN多层膜,主要研究了不同调制周期下薄膜组织结构和力学性能的变化规律。结果表明:不同调制周期下得到的TiN/TiCN多层膜表面比较致密、平整,随着调制周期的减小,表面质量有一定改善。多层膜结构主要由fcc-TiN型固溶体构成,不存在a-C结构。随着调制周期的减小,物相分析表明TiN/TiCN多层膜发生了择优生长,出现了(111)晶面生长织构,其纳米硬度和弹性模量逐渐增大,在调制周期λ=0.15 mm时达到最大值分别为35.56 GPa和436.2 GPa。  相似文献   
97.
为改善YG6硬质合金与合金钢之间的钎焊性能,在YG6合金表面制备了化学镀Ni-P镀层,主要研究了pH值、温度及添加剂含量对镀速、镀层结构以及钎料润湿性的影响。结果表明,随着镀液pH值升高,化学镀镀速先增加后降低,镀层对焊锡润湿性先增加后降低;随着镀液温度升高,化学镀镀速和镀层对焊锡润湿性逐渐增加;随着添加剂含量升高,化学镀镀速增加,镀层的表面粗糙度和对焊锡润湿性先都出现先增加后降低的趋势。最佳的镀覆工艺参数为:p H=9、温度80℃、添加剂含量1.5 g/L,获得的镀层组织均匀致密,与焊料润湿性好。  相似文献   
98.
S109FA联合循环燃气轮机温度控制分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了GE公司S109FA联合循环机组燃机的温度控制,结合机组Mark Ⅵ控制系统中的实际控制算法组态,分析了联合循环温度匹配、IGV温控、基本负荷温控的实现方法。  相似文献   
99.
任鑫 《四川建材》2016,(4):36-37
由于城市化迅猛发展,导致现今产生的建筑垃圾成分复杂,数量巨大,合理管理和资源化处置这些建筑垃圾已成为关系我国经济发展建设和人民生活不容忽视的问题。本文分析了建筑垃圾的现状、产生原因,阐述了建筑垃圾对城市环境多方面的影响,提出了对建筑垃圾控制方法的建议。  相似文献   
100.
本文使用定量金相法分析了6 T强磁场对FePt晶体<100>、<111>方向生长行为的影响机制.结果表明:FePt晶体液相生长包括<100>、<111>方向的快速生长和缓慢生长两个阶段.强磁场通过降低原子浓度、抑制原子扩散、抑制表面活性剂吸附等方式降低生长速率和生长距离,细化晶粒.强磁场通过增强磁晶各向异性、影响—NH...  相似文献   
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