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81.
采用光学显微镜(OM)、扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)、X射线衍射仪(XRD)及万能拉伸机等研究了不同温轧温度及累积压下率对双辊铸轧6061铝合金板材组织性能的影响。结果表明,6061铝合金铸轧板组织主要由耐热相Al0.7Fe3Si0.3、Al9Fe0.84Mn2.16Si及少量强化相Mg2Si组成。合金中第二相随温轧道次递增逐渐由网格状、片状转变为沿轧制方向的线条状,最终变为细小的颗粒状。温轧后,有新的析出相Al0.5Fe3Si0.5产生,且Mg2Si相的数量增多。6061铝合金铸轧板较为适宜的温轧工艺为:370℃轧制+80%累积压下率,此时铸轧板热处理后的屈服强度、抗拉强度和伸长率分别88.48 MPa,318.76 MPa和20.53%。 相似文献
82.
公差反映功能要求和制造要求 ,是产品实现批量生产和商品化的前提 .在介绍微构件制造特点及功能特征的基础上 ,描述了微尺寸和功能公差的基本概念 ,分析了微尺寸和制造误差的关系 ,提出了基于微构件功能要求的参数化评定和微构件公差的建立方法 . 相似文献
83.
84.
考虑高能电子束冲击实验中韧致辐射靶丝对精确复位的需求,设计了用于靶丝精确复位的辅助系统。首先,根据双目视觉原理推导了用于复位系统的重要公式;然后,根据实际使用的工况,设计了靶丝精确复位系统方案,包括硬件指标论证和软件算法设计。最后,在模拟真实工况环境下,搭建了实验平台,对系统的复位精度误差进行了测算。测试结果显示所研制的复位系统的复位精度误差为2%。半实物仿真实验结果显示,这套复位系统实现了高能电子束冲击实验中对韧致辐射靶丝的精确复位。由于研究对象是复位系统,而非定位系统,不需要进行标定,因此不存在标定误差,其研制成功保证了高能电子束冲击实验的可靠性。 相似文献
85.
针对电力电子变换技术的特点,在对全桥开关型变换器电路工作原理分析的基础上,建立了全桥开关型变换器主要元器件的电磁干扰参数模型,利用Cadence软件对其PCB主要印制导线进行了建模分析和寄生参数的提取,得到了全桥开关型变换器传导干扰的共模、差模噪声电流等效电路模型以及噪声仿真模型,总结分析了开关型变换器电磁兼容性优化设计的原则和方法。 相似文献
86.
构建信息多元性、功能智能性和系统安全性的油田勘探数据信息集成平台是当前油田企业建设发展的总体趋势。为此,本研究基于WebServices技术特征,并在业务逻辑层通过深度学习模型精准化、高效化地识别、筛选、分类多源化勘探数据,以构建集数据管理服务、模型质量控制、功能应用支持为一体的管理决策信息集成平台,实现平台数据交互。结果表明:深度学习模型高效、科学地实现了多平台各数据特征识别,合理有序地实现数据逻辑分类,有效规避了多平台油田勘探数据信息交叉、损坏、不完整等现象;应用WebServices的油田勘探数据集成平台,优化了集成平台系统结构,加强了数据资源、平台功能的监控和管理,实现了多平台、多数据共享,进而降低了管理成本,提高了油田勘探数据信息决策精度。 相似文献
87.
利用碳酸钠(Na2CO3)乳化稠油,采用机械搅拌法探究稠油质量分数、Na2CO3质量分数、乳化温度和搅拌速率对水包油(O/W)型乳状液的影响;利用水力空化技术强化制备乳状液,探究Na2CO3质量分数、空化入口压力、空化次数对乳状液的影响。基于机械搅拌法确定最优实验条件为:稠油质量分数为70%、Na2CO3质量分数为2 000μg/g、乳化温度为30℃、搅拌速率为1 000 r/min。水力空化技术制备乳状液的实验结果表明,随着Na2CO3质量分数的增加,乳状液表观黏度升高、分水率降低。空化入口压力为0.3~0.7 MPa时,随着空化次数的增加,乳状液的表观黏度升高,分水率降低;入口压力为0.9 MPa时呈相反规律。结果表明,与机械搅拌法相比,水力空化所制备乳状液油滴粒径小且分布均匀,在大规模制备稠油O/W型乳状液领域有很大的应用潜力。 相似文献
88.
89.
利用氧氮分析仪、粗糙度轮廓仪对不同表面粗糙度的试样进行试验对比分析,探讨轴承钢试样表面粗糙度对其氧含量测定的影响。结果表明:GCr15轴承钢试样在去除表面氧化层后,表面粗糙度为0.4 μm<Ra<1 μm时,会影响氧含量检测结果。但当试样表面粗糙度Ra<0.1 μm时,表面粗糙度对氧含量检测结果基本没有影响,且结果稳定接近生产设定值。 相似文献
90.
高能电子束进行韧质辐射靶标冲击试验时,靶标定位监测系统需要监测靶标重复定位位置的变化,记录靶标冲击试验时所产生的动态图像。首先,根据双目视觉原理,设计了靶标重复定位辅助系统,监测靶标空间位置的变化;然后,根据使用工况要求,设计了用于观测靶标冲击试验的ICCD镜头,实时记录靶标的动态图像;最后,通过搭建靶标监测系统测试平台,针对靶标重复定位辅助系统的定位精度和ICCD镜头的分辨率等参数进行了测试。试验结果表明,靶标重复定位辅助系统的空间位置定位精度为2%,ICCD镜头分辨率优于600 lp/mm。因此,该监测系统能够满足高能电子束试验中的靶标精确定位和靶标动态图像的使用要求。 相似文献