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181.
加工过程仿真是验证加工程序正确性、预测加工过程表现及产品质量的一种有效手段,它由几何仿真和物理仿真组成.但是现今的CAD/CAM软件几乎没有提供实用的物理仿真功能.文章针对现有数控加工仿真中物理仿真的功能不准确的问题,提出了能满足物理仿真要求的刀具的建模理论和方法.在该理论的指导下,利用Visual Basic6.0和OpenGL建立了螺旋立铣刀支持参数库和铣刀模型,并成功的嵌入了天津大学数控铣床的仿真软件中. 相似文献
182.
183.
稀土元素钇对纳米级W-Ni-Fe复合粉末制备的影响 总被引:6,自引:0,他引:6
以喷雾干燥法制备的(W,Ni,Fe)复合氧化物粉末为原料,采用700℃,保温90min的条件进行还原;研究了不同稀土Y含量对还原制备纳粹级W-Ni-Fe复合粉末性能的影响;采用XRD及高倍SEM分别对所制备的复合粉末进行了物相分析、晶粒尺寸测试和形貌观察;并对的制得复合粉末的Fsss粒度、比表面进行了测定与分析。结果表明:不加稀土Y时还原粉末由W和7-(Ni,Fe)两相组成,添加一定量稀土Y的还原粉末有W,7-(Ni,Fe)和Y(Ni0.75W0.25)O3三相组成;当Y的质量分数在0%-0.8%范围内(占90W-Ni-3Fe复合粉末的质量分数),随着Y含量的增高,粉末dBET粒度由96.6nm降到45.2nm,粉末Fsss粒度由0.64μm降到0.28μm,粉末晶粒尺寸由26.1nm降到19.8nm;未添加稀土Y时粉末颗粒为球形,添加一定量的稀土Y,粉末颗粒变为近球形或多面体;添加一定量的稀土Y不仅可以有效地掏晶粒的长大,还可以在一定程度上提高粉末的分散性。 相似文献
184.
遗传算法是一种模拟生物界自然选择和自然遗传机制的自适应搜索和优化方法,在搜索优化问题的全局或全局附近的最优解上具有良好的优势条件.文章建立了基于遗传算法思想的铣削用量多目标智能优化的数学模型及其数控加工动态仿真系统,运用遗传优化方法对铣削加工实例进行优化,并在数控加工动态仿真系统上验证了铣削用量多目标智能优化的数学模型的正确性和实用性. 相似文献
185.
利用扫描电镜研究了中碳NiCrMo钢过热断口(石状断口)的微观形态。观察结果表明,过热的石状断口为沿晶塑坑断裂。过热断口上的MnS夹杂的形态及大小变化很大,在同一个石状颗粒的各个表面上可以表现大不相同。在断口上有时直接观察到MnS夹杂的魏氏析出特征,即硫化物夹杂以极为弥散的形式均匀地析出在高温奥氏体的{100}晶面上。对各种形态的硫化物夹杂可能的形成原因及其控制因素进行了讨论。 相似文献
186.
187.
我国第一台集中差速张力减径机于今年8月在山东烟台通过冶金部主持的技术鉴定。这台新型张力减径机是根据国家经委及冶金部“六五”技术攻关项目进行研制的,由冶金部钢铁研究总院承担设计,山东省烟台钢管厂负责现场安装与调试。 相似文献
188.
随着全球经济一体化,中国经济体制改革的不断深入,加盟WTO和知识经济的到来,中国的企业经营者越来越认识到企业文化对企业管理的重要性.企业文化建设成为现代企业管理的潮流,企业文化成为企业管理者管理企业的核心内容之一,企业文化主导着企业的生产经营活动,影响着企业的竞争力,推动企业进入了文化制胜的时代,使企业管理从科学管理飞跃到了文化管理,进入了文化创造价值的新型企业文化运作体系, 相似文献
189.
以焦炉炉门堇青石衬砖的使用情况为依据,得出适合堇青石衬砖高温低膨胀釉的体系为Li2O-MgO-Al2O3-SiO2系。釉料在合理的化学组成范围内生成堇青石与口.锂辉石固溶体晶体。试验成功的研制出适用于堇青石衬砖的高温低膨胀釉,釉料在1350℃与堇青石砖共同烧成,釉层能均匀光滑的铺展在堇青石衬砖表面,它能在1200℃下使用而不融化,它的热膨胀系数为2.85×10^-4,在20℃~1000℃并且还有待于进一步降低。釉与堇青石衬砖热膨胀相匹配,因此釉层经五次热震(1100℃,水冷)后的没有裂纹出现。XRD物相分析得出釉有堇青石与口.锂辉石固溶体晶体相生成。釉能填充堇青石衬砖表面的气孔并以自身的高致密性防止了有害物质向砖内部渗透,起保护层作用。 相似文献
190.
采用分步沉淀法制备了担载CuO和ZnO的ZrO2基纳米催化吸收剂,对其结构和物相的变化进行了表征,并在模拟烟气中采用气相色谱仪研究了其脱除SOz的性能差别。结果表明,分步沉淀法制得的担载CuO和ZnO的ZrO2基纳米粉体的晶粒小于20mm,形貌多为球形或椭球形状,其中ZnO/ZrO2纳米粉体晶粒间有较大的团聚现象。对于纳米CuO/ZrO2催化吸收剂而言,比表面积越大,试样的脱硫率越高;而纳米ZnO/ZrO2粉体在200℃左右脱硫率达到最大,且随着温度的升高,脱硫率逐渐下降。当活性组分负载量为5%时,两种不同类型的催化吸收剂脱硫率均达到最高,稳定性也最好。相比之下,CuO/ZrO2纳米催化吸收剂适合于中温脱硫,而ZnO/ZrO2纳米催化吸收剂可在低温下更好地脱硫。 相似文献