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6种工业用合金工具钢及7种WC-Co烧结合金维氏硬度(H)与温度(T)关系的研究表明,经淬火-回火二次硬化处理的工具钢,在回火温度以下,可逆软化与温度呈线性关系,且各高速钢可逆软化系数很接近;提出了计算高速钢500℃以下硬度的简易公式。高于回火温度时,工具钢H-T关系复杂化,但直到700℃,影响高温硬度的主要因素仍然是热处理(二次硬化)达到的室温硬度。WC-Co烧结合金的硬度在800℃以下和温度呈线性关系,当Co ≤ 20%时,与钴含量也呈显著的线性关系;提出了由室温硬度或钴含量(3%~20%)计算800℃以下硬度的简易公式。 相似文献
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本文以各向同性、均匀介质、导热系数为常数的材料内的导热规律为依据,分别就导热系数为温度的函数、双层复合材料,各向异性材料等情形,推导了有效导热系数的数学表达式,并说明了它们的应用条件。 相似文献
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Based on the experimental results and analysis of the cyclic deformation, there is an obvious yield stage on the cyclic stress-strain curve at the stage of small plastic deformation (in room or low temperatures). This phenomenon is similar to that of monotonic tensile curve case. But for the former the deformation amount at which the yield begins is much smaller than that for the latter. The cyclic stress-strain constitutive relation needs to be further studied according to the actual cyclic stress-strain curve. The conventional constitutive equation σ=Aεn is based on the results only corresponding to the cyclic strengthening stage. It is not appropriate for the stage of the small plastic deformation and the stage of yield. 相似文献
76.
在实验室条件下,自制了MgS与TiS2两种硫化物,组成MgS—2%TiS2'wt)并经过高温烧结处理。用MgS—2%TiS2固体电解质组成硫浓差电池:
Mo[[S]Fe][MgS-2%TiS2(wt)]Mo,MoS2]Mo
于1375℃无保护气氛条件下进行了铁液定硫的试验。所测电势E与化学分析的[%S]关系为log[%S]=-0.3694-0.0077E(mV)([%S]:0.013~0.134)。于1375℃下还测试了Cu-Cu2S系的硫位。推算出表征固体电解质电子电导率大小的特征硫分压Pc’对MgS—2%TiS2来讲为6×10-4pa。引入pe’和硫活度系数fs对E—[%S]关系进行了修正。 相似文献
Mo[[S]Fe][MgS-2%TiS2(wt)]Mo,MoS2]Mo
于1375℃无保护气氛条件下进行了铁液定硫的试验。所测电势E与化学分析的[%S]关系为log[%S]=-0.3694-0.0077E(mV)([%S]:0.013~0.134)。于1375℃下还测试了Cu-Cu2S系的硫位。推算出表征固体电解质电子电导率大小的特征硫分压Pc’对MgS—2%TiS2来讲为6×10-4pa。引入pe’和硫活度系数fs对E—[%S]关系进行了修正。 相似文献
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固体微粒的质量流量是工业过程的难测参数之一。传统测量方法一般采用冲量式质量流量计或体积流量计与颗粒密度计组合仪,前者对稀疏微粒流不适用及动态测量准确度不高,后者极为依赖于流体的温度和压力变化。根据消光法原理和Radon逆变换原理,通过光学扫描和图像重建技术获得了固体微粒的质量流量和管道流的流型变化。在试验研究中,利用自制的15×5扇束投影光电传感器和试验装置,对自一定高度下落的石英砂(粒度为0.5~1.0 mm)进行了流量测量及动态成像。试验结果表明,该光测方法的误差率低于1%,颗粒粒度的适用范围为0~3 mm,流量上下限分别1.7×10-2 kg/h和1 350 kg/h,试验结果对于这一新型光测方法的实际应用有指导意义。 相似文献
79.
采用胶溶法、缓释反应法和Pechini工艺等三种不同的溶胶 凝胶方法制备YBCO超导材料,观测了合成物的结构以及超导性能等。结果表明:Pechini工艺制备的粉体纯度高,颗粒细小、均匀,经960℃长时间烧结后,可获得高纯度的YBCO超导材料,超导临界转变温度Tc=92K,跃迁宽度ΔT<1K。 相似文献
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