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991.
6061铝合金中温钎焊接头组织与性能   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
采用自行研制的AlZnSi中温钎料,对6061铝合金进行了火焰钎焊试验,并对其接头组织及性能进行了研究.结果表明,改进的无腐蚀KCsAlF4钎剂能很好的去除铝合金表面的氧化膜,促进钎料在铝材表面铺展.Si元素在钎料中以片状或者针状相存在,在钎缝中也呈现这两种状态,并且当Si元素含量较高时,针状相明显.钎料中Si元素含量及Al元素含量较高时,钎缝中形成的针状相受力时会产生应力集中;而较高的Si元素含量及Al元素含量同时也有利于钎缝中晶粒细化.6061铝合金火焰钎焊对接接头气密性及强度均满足要求,并且两种钎料的焊接接头断口都呈现出明显的沿晶断裂特征.  相似文献   
992.
通过全混流反应器模型,对助燃剂中氧浓度对燃烧平衡状态下产物的成分、温度以及燃料点火特性的影响规律进行了分析,结合国内外学者对燃料富氧燃烧机理的研究提出了燃料富氧燃烧的主要特点。基于分析和计算得到的结论,对目前国内外典型的富氧(纯氧)燃烧器进行归类分析,提出了未来富氧(纯氧)燃烧器的发展和主要研究方向,为富氧(纯氧)燃烧器未来的研究和技术开发提供参考。  相似文献   
993.
剑杆织机中起引纬作用的剑杆头高速往复运动,与纱线相互接触,很容易受到磨损导致报废。本文利用光学显微镜、扫描电子显微镜、能谱成分分析对剑杆头进行了失效分析,从磨损机理上探讨其失效原因。结果表明,剑杆头与纱线的磨损属于疲劳磨损和磨粒磨损。在此基础上,在剑杆头常规处理工艺基础上,提出了改进措施。  相似文献   
994.
无焰燃烧技术有设备简单、温度均匀、燃烧稳定、效率高和排放低等特点,被称为21世纪最有发展前景的燃烧技术之一。本文结合多篇国内外研究文献,总结了他们各自无焰燃烧方式的特点及其判定方法。接着列举了几种实现无焰燃烧的技术手段,包括充入氮气、高速射流和特殊燃烧室结构等。最后分别对气体燃料和固体燃料的无焰燃烧机理进行分析,从基元反应的角度说明了无焰燃烧排放低的原因,并列举了无焰燃烧技术在工业中的应用实例。  相似文献   
995.
本文在分析光伏产业发展现状的基础上,指出了标准化工作对光伏产业发展的重要意义,通过分析光伏产业标准发展存在的问题,重点提出了光伏产业标准化的对策建议。  相似文献   
996.
用金相显微镜和扫描电镜对镍基定向高温合金铸态及热处理态的组织进行观察和分析,用透射电镜的EDS对合金元素在γ和γ~′两相中的分配比进行测试和分析,研究了在Al+Ti质量总和相同条件下,Ti/Al比对其微观组织及持久性能的影响。结果表明:随着Ti/Al比的增加,合金铸态组织中共晶含量显著增加,共晶周围有η相生成;合金初熔温度降低;相同热处理条件下,γ′相的尺寸增加,立方度降低;合金持久性能变化不大。  相似文献   
997.
采用无催化剂辅助化学气相沉积法,以无水AlCl3、NH3气和无水CaCl2分别作为Al源、N源和Ca源,首次获得Ca掺杂AlN纳米棒阵列.纳米棒的长度约为几百纳米,直径为200~500nm.能谱(EDS)证明Ca掺杂的原子分数约为4.4%;光致发光光谱(PL)表明N空位引起在359nm的发光中心;在磁性能测试中观察到明晰的磁滞回线,表明样品具有室温铁磁性.  相似文献   
998.
详细阐述了玻璃的物理钢化法和化学钢化法的基本原理以及优缺点.根据冷却介质的不同,可将物理钢化法分为气体钢化法、液体钢化法、微粒钢化法.根据处理温度的不同,将化学钢化法分为高温化学钢化法和低温化学钢化法.描述了两种钢化玻璃的特点和应用范围,并对它们进行了系统的比较.  相似文献   
999.
确定橡胶隔振器材料模型的传统方法是利用标准试件,在一系列的测试之后才能得到材料模型的参数。在标准试件无法获得的情况下,反推出材料模型参数具有重要的工程应用价值。基于Mooney-Revlin模型的两个参数C1、C2与硬度之间的关系,以及C1、C2对橡胶隔振器静特性的影响,采用一种简单实用、精度较高的橡胶材料2参数Mooney-Revlin模型反推的方法。利用ANSYS和MATLAB的联合仿真计算,首先设C2 /C1 = 0,在小位移下反推出橡胶材料的硬度,然后在较大的位移范围内得到C2 / C1的值,反求出橡胶隔振器的材料属性。为验证该方法的准确性,建立某型橡胶隔振器的有限元模型,以测试得到的静压缩特性为参考依据,进行数值计算,验证该反推方法的准确性。  相似文献   
1000.
为了判断网格结构有限元模型中梁单元的长度和插值函数是否合理并对此进行调整,首先推导了梁在受拉、受压、纯弯3种情况下的挠曲微分方程,以有限元试算得到的梁单元两端节点力为边界条件,求出了梁单元广义力分布场的解析解;然后,根据Zienkiewicz-Zhu后验误差估计理论,以该解析解为广义力相对精确解,推导了广义力有限元解和广义力相对精确解的能量范数以确定梁单元的相对误差。在试算过程中,如果网格结构中每个梁单元的相对误差都满足精度要求,则终止试算过程,否则调整梁单元的插值函数或长度后再进行试算。以单层球面网壳的自适应有限元静力分析为例验证了该方法的正确性和可行性。  相似文献   
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