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为揭示微量W添加对含锰β凝固γ-TiAl合金热加工性的影响规律,采用真空感应熔炼炉(VIM)制备了Ti-42Al-5Mn-0.8W合金(原子分数),借助热模拟试验机研究了合金在变形温度1100~1250℃、应变速率0.001~10s-1,变形程度为70%条件下的热变形行为。结果表明,合金合适的热加工区间为1150~1250℃/0.001~10s-1和1100~1145℃/0.001~1s-1。添加0.8%W可明显降低Ti-42Al-5Mn合金的峰值流变应力(σp)和稳态流变应力(σ0.7),且稳态流变应力降低幅度更加显著。0.8%W改善Ti-42Al-5Mn合金热加工性的主要原因一方面是由于W含量相对较少,在具有极强电磁搅拌作用的真空感应熔炼方式下,W元素的偏析程度并不明显;另一方面得益于W比Mn更强的β稳定作用,它的添加拓宽了合金高温β单相区,从而使合金具有更宽的可热变形窗口。 相似文献
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针对微细万向球形机械运动副的模内微装配成型难以满足制造尺寸公差技术要求的共性技术瓶颈,提出了功能自润滑液膜辅助模内微装配成型实现其高精密微成型与装配的技术,并模拟研究了球面微装配界面制造直径尺寸公差与功能自润滑液膜滑移系数的协同演化规律。结果表明,微装配界面直径尺寸公差与滑移系数呈现正关联关系,并与其近表面区的耦合温度、连续相变演化区厚度、热流固耦合压力、弹性正应力和黏性拖曳剪切应力呈现正关联关系。当滑移系数由1×109降至1×103时,其直径尺寸公差由211 μm降至19 μm,制造精度提高91 %,且其最高耦合温度降幅为4.7 %,连续相变区最大厚度降幅为23.8 %,而其热流固耦合压力、弹性正应力和黏性拖曳剪切应力降幅分别为73 %、72.8 %和56.3 %,这是其实现微细万向球形机械运动副精密微装配的机理。 相似文献
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智能仪表及控制装置在发电厂中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
随着工业自动化控制技术的发展,要求仪表及控制装置不仅精度高、而且要稳定可靠、准确传送过程参数,抗干扰能力强、使用维护简单、并能与控制器、执行器等设备组成功能强大的控制系统,实现通讯和过程的自动控制。本文对智能变送器、阀门控制器等数字化现场设备的原理及应用进行了简单介绍,并分析了使用智能仪表中存在的一些普遍性问题及其解决方案。 相似文献
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