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为研究板底脱空修补处压浆材料的使用寿命,分别选取有机类和无机类压浆材料,应力比控制为0.7、0.8、0.9,养生龄期为1d、3d、7d、14d、28d.研究了不同龄期不同环境下不同压浆材料使用寿命的变化规律.试验结果表明:经过盐损害后,无机材料劈裂强度降幅最大为40%,而有机材料劈裂强度降幅可控制在30%以内,这表明在盐损地区有机材料的劈裂强度降幅较无机材料更为稳定.无论在正常环境还是盐损环境下,无机材料的寿命总体上均高于有机材料,其中压浆材料的使用寿命与龄期的关系十分紧密,随着龄期的增长,两种材料的寿命均不断的增加.当应力比增大时,两种环境下的有机材料使用寿命均较为稳定. 相似文献
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为提高轴承套圈表层性能,以42CrMo为研究对象,以表面粗糙度、残余应力及加工硬化程度为优化目标,以转速、进给速度、振幅和静压力为主要加工参数,进行了超声滚挤压正交试验。基于传统响应曲面函数,引入了熵权理论和满意度函数,构建了改进的响应曲面-满意度函数模型。通过降阶梯度法对模型进行优化得到最优加工参数组合,并与传统响应曲面优化结果进行金相组织对比分析。结果表明,改进的响应曲面-满意度函数的表层性能的综合满意度分别为0.75299、0.53618和0.74813,表明建立的模型稳健可靠。最优加工参数水平为转速355 r·min-1,进给速度24 mm·min-1,振幅24μm,静压力150 N。采用改进响应曲面-满意度函数优化参数加工的表面粗糙度降低、残余应力和硬度提高,表面晶粒细化程度较为明显,证明了优化结果的精确性。 相似文献
24.
聚丙烯材料在服役过程中常因受到高温、辐射、臭氧、潮湿、化学介质以及机械应力等因素的影响而发生氧化和分子内部的交联反应,其结构或组分发生破坏,最终影响其使用价值。本文通过分析聚丙烯材料在综合应用场景中的自然老化过程及其对材料力学性能的影响,基于试验分析和理论模型对其老化过程中的力学性能进行预测。结果表明:聚丙烯材料自然老化过程中,1 a时,拉伸强度和断裂伸长率下降速度较快;在1~2 a时,拉伸强度和断裂伸长率基本保持不变;2 a后,其拉伸强度和断裂伸长率则进一步加速下降。自然老化时间对聚丙烯材料的缺口冲击强度的影响不明显,而无缺口冲击强度则在前1 a内下降较快,1 a后无缺口冲击强度趋于稳定。聚丙烯材料在户外暴露的时间越长,其光泽度越低,但前1.5 a内的光泽度变化较大,而后变化逐渐减缓。聚丙烯材料在户外暴露时间越长,其色差越明显,且随着时间的推移,色差变化有逐渐加速的趋势。GM(1,1)模型在聚丙烯材料自然老化失效过程中关于材料性能预测的平均误差约3%,最大误差不超过4%,该模型的预测结果较为可靠。 相似文献
25.
中间合金对A356.2合金细化的效果 总被引:8,自引:2,他引:8
采用铝业协会制订的TP-1型标准测试法,对Al-10RE、Al-5Ti-1B、Al-5Ti-1B-10RE等中间合金对A356.2合金的细化效果进行评价,以优化铝合金轮毂制造过程中合金熔体细化处理工艺。结果表明,
Al-5Ti-1B-10RE中间合金中的RE不仅可以有效抑制晶粒尺寸的衰退,而且在一定程度上改善Ti、B、Sr对A356.2合金显微组织的细化和变质效果;TP-1型晶粒度检测法是一种简单、直观、准确的中间合金细化效果在线评价方法。 相似文献
26.
为降低冷滚打花键表面粗糙度,获得冷滚打加工最优参数组合,以滚打轮公转转速和工件进给量两个影响表面粗糙度的主要因素作为变量,设计了冷滚打花键及测量实验方案,采用白光共聚干涉显微镜测量冷滚打花键分度圆处表面粗糙度,依据实验数据通过试凑法建立了冷滚打花键表面粗糙度BP神经网络预测模型,最终确定的神经网络结构为2-6-2-1,对预测值与训练样本值及测试样本值进行了对比分析,结果表明:预测值与训练样本最大误差6.5%,与测试样本最大误差7.9%,预测值与训练样本之间的相关系数为0.996,与测试样本之间的相关系数为0.973,进一步说明了神经网络预测模型的有效性和精确性。 相似文献
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28.
新疆地处我国西北,气候严寒,冰冻期长。河流水量多以高山融雪补给为主,河流洪枯比大,冬季河道水量小,冰凌严重,因此水利电工程设计中,防冰及冰冻工程措施是保证工程冬季安全运行的关键。结合吐木秀克水电站总体布置和引水渠首、引水渠道及压力前池各水力枢枢采取的防冰害工程措施,阐述新疆高寒地区引水式电站冰害发生的原因和防冰害设计。 相似文献
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计算机断层成像技术(Computed Tomography,CT)是通过对物体进行不同角度的射线投影测量而获取被测物体内部断层图像信息的成像技术。常用的二维CT成像尽管能够逐层地重建出检测物体的二维切片图像信息,最终恢复出物体的三维图像信息。但是,这种扫描方式存在非常突出的弊端:扫描时间长、切片内和切片问精度不一致、切片不连续和扫描成本高等。CBVCT(Cone Bearn Volume CT)正是当今国际上解决上述问题最有发展前途的一种高新技术。与二维CT相比,CBVCT具有一次扫描就可完成数百个断层重建的能力,并能获得各向同性、高精度的空间分辨率。CBVCT系统采用锥形射线束、面阵探测器的结构。 相似文献