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31.
304奥氏体不锈钢焊接接头在火焰矫形后耐腐蚀性下降,实际应用中产品发生提前腐蚀破坏。为确定火焰矫形后接头耐蚀性的薄弱区域,利用草酸电解腐蚀法进行晶界腐蚀试验,对比分析了焊缝、熔合线和母材的晶间腐蚀程度,并通过电子探针(EPMA)分析了接头不同区域C和Cr元素分布情况以确定碳化铬的析出程度。试验结果表明:火焰矫形后的304不锈钢焊接接头焊缝处晶界碳化铬析出最严重,耐蚀性最差;而熔合线耐蚀性优于焊缝,且碳化铬沿着纵向晶界析出;母材火焰矫形区出现不连续状的腐蚀点,但腐蚀点并不完全位于晶界处。  相似文献   
32.
综述了国内外连续碳纤维增强热塑性复合材料(CCFRP)的制备和应用的研究进展,主要对CCFRP的界面改性方法、浸渍工艺和成型工艺进行了介绍,同时也介绍了其应用的状况,对CCFRP的发展前景进行了展望。  相似文献   
33.
介绍了逆变式等离子切割机主变压器常用的磁心材料的性能特点,提出了设计、制作主变压器的步骤、计算方法及示例。  相似文献   
34.
文中进行了脉冲电流对2A12铝合金预制裂纹的修复试验,观察了脉冲电流处理前后试样的微观组织变化,测试了脉冲电流对试件硬度和抗拉强度的影响。试验结果表明,峰值电流为295 A,410 A和656 A,作用时间分别为1.5 s, 1.5 s和2.25 s,电压为4 V的脉冲电流均可使裂纹呈愈合趋势。峰值电流为410 A的脉冲电流裂纹愈合效果最好,裂纹尖端周围区域晶粒得到细化。脉冲电流处理前、后试件硬度平均值分别趋近于130 HV,125 HV,脉冲电流在裂纹尖端区域的焦耳热效应使该区域发生回复与再结晶,内应力消除,硬度降低。脉冲电流处理前、后试件的平均抗拉强度分别为273 MPa, 281.7 MPa,裂纹区域的高密度脉冲电流加速位错移动,使抗拉强度提高了3.19%。文中使用参数调控简便的UN1-1型对焊机作为脉冲电流处理电源,采用了锤击预制裂纹方法,得到的裂纹与实际更为接近,并通过试验验证了2A12铝合金裂纹脉冲电流修复的可行性。  相似文献   
35.
分别采用火焰矫形和电弧矫形两种方法对4 mm厚的船用5083铝合金板进行热矫形,对比分析了不同矫形方法对铝合金显微组织和力学性能的影响。金相试验结果显示,采用TIG电弧矫形时,试板正面为细小的等轴晶,且析出相尺寸较小;而采用火焰矫形时,试板正面和背面的组织已完全再结晶,晶粒明显长大。显微硬度试验结果显示,热矫形后试件的显微硬度均低于母材,但电弧矫形试件的硬度比火焰矫形的大。拉伸试验结果显示,电弧矫形试样的平均抗拉强度和平均屈服强度分别比火焰矫形的大14.7、12.9 MPa,但平均伸长率减小。  相似文献   
36.
回顾了目前常见的软开关逆变器的主要形式和基本原理 ,介绍了移相控制的ZVS、ZVZCS和ZCS三种PWM全桥变换器及其在弧焊逆变器中的应用 ,并对软开关逆变器主电路进行了技术分析和讨论软开关技术在弧焊逆变器中的应用@汪殿龙$沈阳工业大学材料科学与工程学院!辽宁沈阳110023 @常云龙$沈阳工业大学材料科学与工程学院!辽宁沈阳110023 @王宗杰$沈阳工业大学材料科学与工程学院!辽宁沈阳110023  相似文献   
37.
介绍了移相控制双零软开关PWM全桥变换器拓扑,围绕UC3875设计了外围电路、IGBT驱动电路、保护电路、控制线路板工作电压电路。通过试验,该控制电路设计合理,稳定可靠.为新型弧焊逆变电源控制电路的设计提供了一种可行的方法。  相似文献   
38.
针对目前三相PWM整流器中PID控制器控制精度不高、鲁棒性较差,且传统积分滑模控制器滑模面抖振现象仍较大等问题,提出了一种三相PWM整流器电流内环高阶积分端末滑模控制策略。该控制策略结合了积分滑模面和端末滑模面,形成一种积分端末滑模面,从而获得有限的收敛时间,降低了稳态误差。并通过结合高阶滑模控制思想和传统P控制策略,提出一种高阶滑模趋近率,使得开关函数出现在控制量高阶方程中,有效降低了滑模面的抖振现象。最后,通过仿真试验证明了该策略的正确性和可行性。  相似文献   
39.
简要介绍了电压/电流传感器测试电源的用途及应用场合,针对常规电压和电流传感器的特点,采用高精度电压/电流LEM模块为基准源,设计了一种双通道隔离型主电路拓扑及控制系统(并留有上位机控制和检测端口),并给出了该电源的技术参数。试验结果表明,该电源可以用于传感器的标定、多传感器一致性检测等方面。  相似文献   
40.
为实现完整熔池表面形貌三维传感,构建了双棱镜单摄像机立体视觉传感系统.针对熔池图像纹理缺乏造成的立体匹配困难的问题,引入了全局优化的变分立体匹配算法,通过建立包含灰度差异数据项和空间连续性约束项的能量函数的可行性泛函,经过迭代求解获得具有丰富细节的熔池表面稠密视差图.对自制非标准凹面形状进行立体匹配和三维重建,结果表明,宽度误差小于3.16%,深度误差小于4.82%.基于该算法实现了熔化极气体保护焊(gas metal arc welding,GMAW)的堆焊及V形坡口对焊条件下,不同熔透状态熔池稠密视差图计算和表面形貌的三维重建.  相似文献   
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