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1.
针对不同转速对电解抛光镍钛合金心血管支架流场分布的影响特点,利用ANSYS软件对电解抛光心血管支架过程中电解液的流速分布进行了仿真,分析了电解液速度场及涡流场对电解抛光心血管支架去除机理的影响规律,并通过试验验证了其仿真结果的正确性。结果表明:随着转速的增加,速度场分布均匀,涡流变化小,电解液更新及时,电解产物可及时排出,加工精度提高,抛光后的心血管支架表面完整性好;但当转速过高时,涡流分布区域明显增大,较多气体析出,导致速度场分布不均匀且不连续,加工精度低,抛光后的心血管支架表面完整性差。  相似文献   
2.
加强实验原理指导,提高学生创新能力   总被引:2,自引:2,他引:0  
结合教学实例,阐述了加强实验原理指导的方法和意义.  相似文献   
3.
采用激光选区熔化(Selective Laser Melting, SLM)技术成形制备316L不锈钢试样,探索了不同激光能量密度对金属增材制造成形质量的影响规律。选取激光功率、扫描间距、扫描速度和铺粉厚度等工艺参数,设计了正交试验,分析了激光能量密度对试件侧表面的表面粗糙度、维氏硬度、致密度、残余应力及表面形貌的影响规律。结果表明,随着激光能量密度的增大,试件侧表面的表面粗糙度与维氏硬度呈现先减小后增大的趋势,致密度和残余应力呈现先增大后减小的趋势,在激光能量密度为70.37 J/mm3时试件表面质量最佳,即最优工艺参数为激光功率P=190 W,扫描速度v=750 mm/s,铺粉厚度h=0.03 mm,扫描间距d=0.12 mm。  相似文献   
4.
采用高氯酸和冰醋酸体积比为1∶18的混合溶液,在电流密度1.05 A/cm^2、抛光间距20 mm和温度15°C的条件下对镍钛合金管电解抛光90 s。对比了抛光前后镍钛合金管外表面的形貌、粗糙度(Ra)、亲水性、耐蚀性和生物相容性。结果表明,电解抛光后镍钛合金表面平整、光亮,Ra=51.1 nm,水接触角为44.2°,在Hank’s模拟体液中的耐蚀性和生物兼容性均有改善。  相似文献   
5.
采用高氯酸?冰醋酸体系对镍钛合金管电解抛光.在温度25°C及抛光间隙15 mm的条件下研究了抛光时间(60~120 s)和电流密度(0.75~1.75 A/cm2)对抛光效果的影响.结果表明,随着抛光时间延长或电流密度增大,钛合金管的表面粗糙度先减小后增大,残余压应力先增大后减小,较佳的电流密度和抛光时间分别为1.15 A/cm2和90 s.在该条件下电解抛光后,镍钛合金管表面平整光亮,凹坑最少,表面粗糙度最小(为53.8 nm),表面残余压应力最大(为175.8 MPa).  相似文献   
6.
李越  李志永  柴明霞  宋山  黄朝霞 《电镀与涂饰》2021,40(16):1262-1265
采用含9 mL/L三乙醇胺的高氯酸?冰醋酸体系(二者的体积比为1:18),在电流密度1.35 A/cm2、温度10~35°C、极间距10~25 mm的条件下对镍钛合金管电解抛光.分析了极间距和温度对镍钛合金管抛光效果的影响.结果表明,较佳的极间距和温度分别为15 mm和25°C.在该条件下电解抛光90 s后,镍钛合金管表面光亮整洁,电蚀坑和突起最少,表面粗糙度(Ra)最小(54.8 nm),表面残余压应力最大(191.7 MPa).  相似文献   
7.
柴明霞 《广东化工》2011,38(2):77-78
我国是锶资源大国,而纳米碳酸锶具有很好的应用前景,综述了目前制备纳米碳酸锶的主要方法,如超重力法、均相沉淀法、微乳液法,同相合成法、共沉淀法、自组装法等,探讨了各种方法的优缺点。  相似文献   
8.
运用积极心理学研究贫困大学生的应对模型,以便为其提供及时有效的心理救助。加强积极情绪体验培养,积极人格的锻造和积极社会组织系统的构建是帮助大学生的有效措施和必要途径。  相似文献   
9.
为了研究光纤激光切割镍钛合金心血管支架过程中温度场分布情况,通过ANSYS有限元软件模拟建立了镍钛合金心血管支架三维仿真模型,运用APDL编程语言,实现高斯热源沿轨迹移动。采用单因素变量方法,探究激光功率、切割速度对不同切割轨迹温度分布以及变化的影响。结果表明,激光切割镍钛合金管时温度场分布近似为椭圆形,靠近热源中心处等温线分布较密集,远离热源中心等温线分布较稀疏。切割区域温度随激光功率的升高而增大,随切割速度的升高而降低。激光功率过大或切割速度过小时,会使熔渣在镍钛合金管内表面堆积严重。激光功率过小或切割速度过大时,会导致传递到管壁的热量不足,工件难以切透。仿真结果对实际切割参数的选取提供依据。  相似文献   
10.
基于青海盐渍土地区埋地钢筋混凝土板现场模型试验,研究了考虑温度影响的盐渍土盐胀作用下钢筋混凝土板内及其表面的应力变化规律,并将其定义为“盐胀应力”。利用钢筋混凝土板内外应变监测结果,通过理论分析得出盐胀应力计算公式。基于Sum of sine函数模型将1年周期内盐胀应力的变化过程以及相对应的盐胀作用划分为发展阶段、稳定阶段、下降阶段3个阶段。其中发展阶段为每年10月至次年2月,温度变化范围为0~10℃,在该温度范围内,随着温度降低,盐胀应力不断增加,说明盐胀现象愈为强烈。对青海盐渍土地区的埋地结构物设计提出了建议,以期最大程度地减少盐渍土对埋地结构物的破坏。  相似文献   
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