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71.
72.
本文结合国产新型宽体节能隧道窑的工艺结构特点,设计出含有智能模糊-PID串级、风机变频调速控制以及具有多功能管理软件的两级微机管理和控制系统,促进了陶瓷隧道窑自动控制水平的提高。 相似文献
73.
74.
土的动态性能实验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文采用分离式Hopkinson压杆来研究土壤在冲击荷载下的动态力学性能,为进行土的数值模拟提供必要的参数。原料采用当地的粘性红土,用特制的模具通过相同工艺制作成质量相同的试样,分别在三个不同的应变率下对其进行了三组冲击加载试验,通过对实验数据的分析,可以得出:实验所用土体材料具有明显的应变率效应,随着应变率的增大,应力和应变显著提高。 相似文献
75.
基于知识的产品虚拟设计方法及其实现 总被引:4,自引:0,他引:4
在对目前虚拟设计系统结构分析的基础上,针对基于知识的机械产品的虚拟设计,结合知识工程的原理和虚拟设计技术,对虚拟设计过程中基于知识产品几何模型的表达,以及基于VRML虚拟环境的建立以及基于知识的产品虚拟设计系统构建进行了研究。以某直线运动机构设计实例,探讨了基于知识的产品虚拟设计的基本方法及其实现。 相似文献
76.
从98—08十年间,河南建筑陶瓷的发展虽说是波澜有惊,但明显在管理理念、市场运作、技术研发方面不仅天壤之别于佛山,更相见逊色于其它陶瓷产区,但河南建筑陶瓷的合理分布、循环承接和强大市场需求又使其独自春满人间。 相似文献
77.
78.
用国产六面顶压机在5.0GPa,1300℃~1800℃条件下实现了以Y2O3为烧结助剂的AlN陶瓷体的高压烧结.用XRD对AlN高压烧结体的相组成进行了表征.研究表明:高压制备陶瓷体材料能够有效降低烧结温度和缩短烧结时间,可比传统烧结方法降低400℃以上.Y2O3是AlN有效的低温烧结助剂,在1300℃、1400℃烧结的AlN陶瓷体材料第二相物质以YAlO3和 Y4Al2O9为主.当烧结温度高于1600℃,AlN陶瓷的第二相物质主要以Y3Al5O12为主.烧结条件为5.0GPa/1700℃/75min,样品的热导率可达135W/(m·K). 相似文献
79.
热处理是AlN陶瓷调整结构、改善性能的有效手段.利用国产六面顶压机,在5.0GPa高压条件下,对高压烧结制备的AlN(Y2O3)陶瓷进行了热处理,研究了高压热处理对AlN陶瓷显微结构及导热性能的影响.结果表明:经5.0GPa/970℃/2h高压热处理后的AlN陶瓷材料与未热处理的试样相比,晶粒尺寸显著增大,晶粒形状越发规整,第二相均位于晶界处或者三角晶界区域,热导率达到了173.2W/(m.K),是未经过热处理试样的2.2倍.但是,将高压热处理时间延长到4h,AlN陶瓷的气孔增大,出现了反致密化现象,热导率也降低到80.9W/(m.K). 相似文献
80.
在5.0 GPa、1300-1800℃条件下不使用烧结助剂高压烧结制备了AIN陶瓷,研究了烧结温度和烧结时间对AIN高压烧结体微观结构和残余应力的影响.结果表明:高压烧结制备AIN陶瓷能有效地降低烧结温度和缩短烧结时间,在5.0 GPa /1400℃/50 min条件下AIN烧结体表现出穿晶断裂模式;将烧结温度提高到1800℃在AIN陶瓷中形成了单相多晶等轴晶粒组织;在5.0 GPa/1700℃/125 min条件下AIN陶瓷内部存在2.0GPa的残余压应力,其原因是在高压烧结AIN陶瓷出现了晶格畸变. 相似文献