首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   78篇
  免费   2篇
  国内免费   2篇
综合类   7篇
金属工艺   43篇
机械仪表   2篇
矿业工程   3篇
武器工业   1篇
一般工业技术   8篇
冶金工业   18篇
  2013年   1篇
  2010年   6篇
  2009年   6篇
  2008年   3篇
  2007年   5篇
  2006年   7篇
  2005年   9篇
  2004年   6篇
  2003年   6篇
  2002年   3篇
  2001年   10篇
  2000年   3篇
  1999年   6篇
  1998年   4篇
  1997年   1篇
  1996年   3篇
  1995年   2篇
  1994年   1篇
排序方式: 共有82条查询结果,搜索用时 0 毫秒
31.
稀土元素对快凝AlFeVSi合金性能和组织的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用力学拉伸试验、透射电镜、扫描电镜等测试手段研究了稀土元素Er,Y,Ce对FVS0812合金挤压棒材的力学性能和显微组织的影响,并通过考察稀土元素与合金组成元素之间的变互作用强度,定性地分析了稀土元素在快凝AlFeVSi合金中的作用机理。结果表明,Er促使粗大块状δ相的形成,加Y则有较粗大的类球形第2相Al20(V,Fe)2Y的析出,而Ce没有生成其它相,但是明显细化了Al12(Fe,V)3Si  相似文献   
32.
The microstructure and magnetic properties of cold rolled non-oriented electrical steel, annealed at 200-1 000℃ for 0-240 min with different heating rates, were investigated by optical microscopy, scanning electron microscopy, Epstein frame, and transmission electron microscopy. The results show that the magnetic properties of cold rolled non-oriented electrical steel can be improved by controlling the annealing process to obtain uniform coarse grains with critical sizes after the recovery, recrystallization and growth of grains. Additionally, the annealing temperature influences the magnetic properties more significantly than annealing time, and with the increase of heating-up rate during the annealing process, the magnetic properties of the cold rolled non-oriented electrical steel increase.  相似文献   
33.
采用多级快速凝固装置制取RSAl-Fe-Cr-Zr合金粉末,并用二次挤压等四种工艺固结制备出实验样品。通过X射线衍射、光学金相、硬度以及拉伸实验等测试手段,研究了该合金的显微组织,热稳定性和低温高温拉伸性能。结果表明,采用二次挤压工艺的样品具有良好的固结状态,而且第二相颗粒细小均匀弥散;RS/PMAl-Fe-Cr-Zr合金属于较好的耐热铝合金系列,合金中的主要析出相有Al_(13)Cr_2、Al_3Zr和Al_3(Fe,Cr)。  相似文献   
34.
采用DEFORM有限元软件研究了非致密大规格喷射沉积耐热铝合金管材挤压制备的外径为417 mm、内径为340mm管材的变形过程,并模拟了挤压过程中应力场、应变场、致密度以及挤压力的变化情况.模拟结果表明:挤压初期为压实阶段,挤压力增加缓慢;随着挤压过程的不断进行,从挤压尾部到挤压头部,管坯的致密度呈阶梯式增加,等效应变、应力和应变速率的变化规律与致密度相类似;在挤压变形区应变、应力和应变速率变化剧烈;挤压后的管材为致密材料,最大挤压力为6.45×104 kN,与实际挤压过程中挤压力和致密度相比较,计算机模拟结果与实验结果基本相符.  相似文献   
35.
采用熔体旋甩法制备了快速凝固Al87Ni7Cu3Nd3金属玻璃薄带,并以等温加热和非等温加热方式处理试样。采用DSC,常规XRD和配骨SAED的高分辨率电镜等研究手段,着重研究了快速凝固Al87Ni7Cu3Nd3金属玻璃的初始品化行为。结果表明,快速凝固Al87Ni7Cu3Nd3金属玻璃的品化过程包括两个主要的相转变:α-Al品体从非晶基体中析出的初始晶化以及有Al3Ni,Al11Nd3和Al8Cu4Nd形成的第二次晶化过程;随着加热温度提高,保温时间延长,α—Al晶体相颗粒大小和相对含量均增大,增大速率呈现为先快后慢的变化规律:快速凝固Al87Ni7Cu3Nd3薄带初始品化的产物为α—Al晶体加残留非晶相的两相混合物,α-Al晶体纳米颗粒均匀弥散分布在非晶基体上,大多处于相互独立状态,且呈随机自由取向。  相似文献   
36.
1 INTRODUCTIONManyAl basedamorphous/nanocrystallinealloyscontainingtransitionmetal (TM =Fe ,Co ,Ni,Cu ,etc)andrareearth (RE =La ,Y ,Ce ,Nd ,etc)ele mentshaveanattractivecombinationofmechanicalproperties[13] .InthelasttenyearsawideinterestwasspurredtoresearchprimarycrystallizationofAl richmetallicglasses[4 9] .ThenanophasecompositesofAl TM REsystemcanbeobtainedbyasuitableprocessingcombinationofrapidsolidificationandheattreatment[10 16 ] .Asanimportantwell controlledmethod ,annealin…  相似文献   
37.
挤压工艺参数对喷射沉积AlFeVSi合金棒材组织性能的影响   总被引:6,自引:0,他引:6  
采用雾化粉末-冷等静压工艺和喷射沉积工艺制备快凝AlFeVSi合金坯料,通过透射电镜、扫描电镜、拉伸力学性能测试等手段研究挤压温度、挤压变形系数以及加热时间等工艺参数对喷射沉积AlFeVSi合金组织性能的影响。选择合适的工艺参数,挤压制备了喷射沉积AlFeVSi合金棒材,并以快凝雾化粉末AlFeVSi合金挤压棒材为参考对象,对比分析了喷射沉积AlFeVSi合金棒材室温、高温拉伸力学性能。结果表明,挤压温度不宜高于500℃,否则棒材强度和塑性则会因有粗大块状θ-Al13Fe4相出现而急剧下降。喷射沉积AlFeVSi合金挤压棒材的抗拉强度和伸长率均随挤压变形系数增大而单调提高,当挤压比λ大于16后,抗拉强度和伸长率趋于稳定。选择合适的工艺参数(挤压温度480℃,加热时间3h,挤压比25),可以制备室温、高温力学性能良好的喷射沉积AlFeVSi合金挤压棒材。  相似文献   
38.
变质处理对过共晶铝硅合金组织和性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过在铸造过程中对熔体进行二元和三元变质处理,制备了硅质量分数为18%的A390过共晶铝硅合金;通过金相分析、扫描电镜观察、拉伸性能测试、耐磨性能测试等手段研究了变质处理对A390过共晶铝硅合金组织和性能的影响。结果表明:A390合金经过变质处理后,初晶硅棱角得到钝化,尺寸小于30μm,共晶硅出现球化,晶粒尺寸减小;变质后合金力学性能明显提高,其中经三元变质处理后其室温抗拉强度与伸长率较未变质处理的分别提高了31%与150%;耐磨性能也有一定程度的改善,三元变质处理后的磨损机理以微观切削为主。  相似文献   
39.
快速凝固耐热铝合金焊接技术的研究现状   总被引:2,自引:0,他引:2  
阐述了快速凝固耐热铝合金焊接研究现状,分析了快速凝固耐热铝合金的焊接性,讨论了钨极氩弧焊、电容放电焊、电子束焊、激光焊、摩擦焊以及钎焊在快速凝固耐热铝合金材料连接中的应用和存在的问题,指出具有高能量密度、低能量输入的电子束焊、激光焊以及摩擦焊适于快速凝固耐热铝合金的焊接.  相似文献   
40.
锻造对喷射沉积耐热铝合金AlFeVS组织性能的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
黎文献  肖于德 《铝加工》1999,22(2):33-36,47
对喷射沉积制坯进行锻造,制备了AlFeVSi合金实验样品,通过TEM拉伸实验以及金相技术等手段,研究了锻造对该合金组织性能的影响。结果表明:锻造可以明显改善喷射沉积的分层现象,有效地破碎了层与层之间的氧化膜,并加强了粉末颗粒的物理冶金结合,从而提高了合金的力学性能。  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号