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81.
塑性混凝土作为一种抗渗性能好、适应软基变形能力强、工程造价低、施工简单,在大中型水利工程及病险水库加固中的防渗材料应用广泛.文中通过察尔森水库除险加固工程塑性混凝土防渗墙施工应用实例,对塑性混凝土防渗墙施工中质量控制进行介绍及施工后防渗效果进行分析,可为以后同类工程施工提供参考依据.  相似文献   
82.
Ni-Fe-Cr-B-Si涂层超塑扩散焊接的强化效应及耐磨性   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了Ni-Fe-Cr-B-Si合金涂层超塑性扩散焊接及焊接后的强化效应。通过对涂层的组织结构分析、硬度及耐磨性能的测试表明,当基材(5CrMnMo钢)与涂层产生协调超塑变形时,涂层原颗粒间、涂层与基材结合界面完全焊合。超塑焊合后的涂层比高频重熔及火焰重熔涂层硬度(HV)提高100-150,耐摩擦磨损性能提高30%。指出,沉淀强化、细晶强化及晶内位错密度增加是引起涂层强化效应和提高耐磨性的主要因素。  相似文献   
83.
Al—Mg—Mn—Zr合金超塑性的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
对Al-Mg-Mn-Zr合金(成分接近LF6)的超塑性进行了研究,该合金经适当形变热处理后,可以获得良好的超塑性,显微组织由于基体内弥散分布大量第二相粒子,在超塑变形时能够获得稳定,等轴的细晶结构,因而超塑效应十分显著,合金的超塑断裂是脆性沿晶断裂,主要是空洞长大和连接的结果。  相似文献   
84.
对Zn-22%Al超塑性合金进行了等温超塑压缩试验。在相同的温度、变形速率条件下,研究了不同的变形强度与流动应力及硬度,以及在相同的温度、变形程度条件下,不同的变形速率与流动应力等的关系。  相似文献   
85.
为了研究焊接细节对钢结构超低周疲劳性能的影响,以T型接头为对象,在通用有限元程序Abaqus平台上,开发基于Arlequin算法的结构多尺度计算程序. 利用多尺度算法,开展焊接接头的局部弹塑性有限元分析. 比较焊趾半径、厚钢板未熔透长度及焊趾表面凹凸对局部塑性应变履历的影响,利用Coffin-Manson模型对T型接头的超低周疲劳特性进行定性讨论. 数值计算结果表明,焊趾位置是焊接接头的超低周疲劳易损位置,厚钢板的未熔透长度对焊接部位局部塑性应变的影响不大;焊趾半径对焊趾局部塑性应变有较大的影响,增大焊趾半径可以有效提升钢结构在循环荷载下的超低周疲劳性能;焊趾表面的平整性是影响焊趾局部塑性应变履历的重要因素,尖锐的凹坑会明显降低焊接接头的超低周疲劳性能,磨平的焊趾表面可以减少局部塑性应变,提高接头的超低周疲劳强度.  相似文献   
86.
本文采用一种包含材料硬化指数n和速率敏感性指数m的刚粘塑性有限元模型,阶段硬化处理考虑到等效应力公与应变率有关,依据线粘性材料假设,提出了考虑材料参数n、m影响的刚粘塑性有限元初始速度场自动生成方法,改进了文献[3]方法。数值模拟结果与有关文献的计算和实验结果进行了比较,表明本文方法是有效的。  相似文献   
87.
圆柱体平板镦粗应力场的有限元分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
应用刚粘塑性有限元法对圆柱体在两平板间镦粗时的应力场进行了分析 ,给出了毛坯在不同初始高径比时的心部应力随压下量的变化曲线。由此得出 :在变形过程中 ,圆柱体心部存在两向拉应力 ;并且在墩粗过程中 ,当瞬时高径比约为 1 .0时 ,心部σθ、σr 由拉应力转变为压应力。  相似文献   
88.
采用硫酸氢盐/金属单质复合催化剂,以环己烷-1,2-二甲酸酐(HHPA)和正丁醇为原料,合成了增塑剂环己烷-1,2-二甲酸二丁酯(DBCH).最佳工艺条件为:以NaHSO4·H2O/Fe为催化剂,醇酐物质的量比2.5:1,催化剂用量为醇酐总质量的3‰,催化剂粒径为150μm(100目),反应温度155~160℃,反应时间4 h,酯化率可达99.78%,纯度>99%.复合催化剂催化活性高,可回收,安全、经济且环境友好.考察了DBCH对聚氯乙烯制品脆化温度、力学性能、挥发性和耐迁移性能的影响,与纯的PVC树脂相比较,DBCH具有较好的增塑性能.  相似文献   
89.
直齿圆柱齿轮精锻过程的三维刚塑性有限元模拟   总被引:2,自引:0,他引:2  
对空心直齿圆柱齿轮的精锻成形过程进行三维刚塑性有限元模拟。通过有限元模拟分析,深入揭示直齿圆柱齿轮精锻过程的金属流动规律和变形力学特征,对直齿圆柱齿轮精锻工艺和模具设计具有重要的指导意义。  相似文献   
90.
1420Al—Li合金超塑特性及微成形   总被引:8,自引:0,他引:8  
采用最大载荷法研究了1420Al-Li合金的超塑特性,根据试验获得的超塑特性参数,采用两种形式的模具对1420Al-Li合金的微成形性进行了研究。分析了成形压力,保压时间对微成形的影响。采用扫描电镜和金相显微镜分析了成形件的微观形貌,更好地理解了材料在微成形时的行为。/  相似文献   
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