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1.
考古勘探是文物保护过程中不可或缺的环节,有利于更加及时、精准、全方位地把握地下文物的分布情况。而文物考古常采用大开挖方式对现场进行挖掘,对考古人员的安全造成极大的威胁。因此,勘探区必须采取支护措施以保证考古人员的人身安全。建筑基坑施工中采用的支护方式和相关规范也适用于考古勘探过程的支护处理,两者之间有众多相似点。该文从建筑基坑支护处理如何在考古勘探区中的应用等方面进行论述,从而为考古勘探区的支护处理提供新的思路。  相似文献   
2.
针对长沙市燃气锅炉的低氮改造工作,对分级燃烧联合烟气再循环、全预混表面燃烧、水冷预混等三种燃气在全国范围锅炉低氮改造方案,以及燃烧器的选型、安装与调试、再循环烟气管道安装等关键技术进行了相应的研究分析,并结合改造后检测数据的统计结果,对长沙市燃气锅炉低氮改造技术的实施效果进行分析。该研究成果可为后续推进低氮改造项目提供借鉴和参考。  相似文献   
3.
16MnR钢奥氏体连续冷却转变曲线(CCT图)   总被引:3,自引:0,他引:3  
在Gleeble-1500热模拟机上测定了16MnR钢在不同冷却速度下连续冷却时的膨胀曲线,结合金相-硬度法、示差热分析法获得了该钢的连续冷却转变曲线(CCT曲线);研究了16MnR钢连续冷却过程中奥氏体转变过程及转变产物的组织形态,比较了其与同类转变曲线的差别.  相似文献   
4.
某厂一台20t/h蒸汽锅炉投用后不到一年,在运行中发生烟管局部腐蚀泄漏事故。在对烟管取样进行宏观检查、力学性能试验、化学成分分析、金相组织分析的基础上,通过分别对烟管和尾部烟箱内垢样进一步X射线衍射物相分析,对蒸汽锅炉烟管低温腐蚀失效破坏的成因及机理进行了探讨,并提出了避免类似事故产生的预防措施及实行锅炉安全、节能、环保监管三位一体的必要性。  相似文献   
5.
Q345钢奥氏体连续冷却转变曲线(CCT图)   总被引:4,自引:0,他引:4  
研究了Q345钢连续冷却过程中奥氏体转变过程及转变产物的组织和性能,为制定生产工艺提供参考依据.利用膨胀法结合金相-硬度法,得到不同冷却速度连续冷却时的膨胀曲线和相应的金相组织及硬度,用DTA法及膨胀法测定其临界点Ac1、Ac3以及Ms,获得了Q345钢的连续冷却转变曲线(CCT图).由CCT图和不同冷却速度的显微组织照片可知,当冷却速度比较低时,形成较粗大的块状铁素体和珠光体,当冷却速度大于0.5℃/s时出现贝氏体,形态似针状铁素体,其形成温度在450~600℃左右,当冷却速度大于20℃/s时,发生马氏体转变,马氏体转变点约为400℃.  相似文献   
6.
研究了2种冷却速度对16MnR热轧钢板应变时效敏感性的影响。试样进行970 ℃正火(以空冷和风冷两种不同的速度冷却), 用夏比(V型缺口)冲击法测定其应变时效敏感性系数, 通过金相显微镜(OM)、扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)对2种状态试样的微观组织进行了观察分析。结果表明, 在较快的冷却速度下(风冷), 可获得较多的贝氏体和较细的片状珠光体, 从而减少了钢中的自由碳、氮原子, 并阻碍了它们的扩散, 使得16MnR钢在应变后的时效过程中较难形成柯垂尔气团, 降低了其应变时效敏感性。  相似文献   
7.
分别对Q345钢J积分值和裂纹扩展速率进行了测定.测定了其JR曲线lnJ=5.75 0.67ln△a,J1c=184.5 kJ/m2;疲劳裂纹扩展速率方程为da/dN=3.25×10-12(△k)4.分析了显微组织对断裂韧性和裂纹扩展速率的影响,并用扫描电镜对断口进行了观察.  相似文献   
8.
本文对16MnR钢断裂韧度J积分值进行了研究分析.测定了16MnR钢三种不同状态的JR曲线:热轧态,lnJ-6.03 0.61lnAa;正火空冷,lnJ=6.65 0.97lnAa;正火风冷',lnJ-6.4 0.71lnAa.对断口和显微组织进行了观察分析.结果表明热处理后的材料具有较高的断裂韧度.  相似文献   
9.
为了研究有机化蒙脱土对聚氨酯力学性能的影响,以二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)和聚醚二醇合成聚氨酯(PU)预聚体,二乙烯三胺为扩链剂,环氧树脂(E51)为固化剂,用有机化蒙脱土(OMMT)对其改性,采用原位聚合法合成了有机化蒙脱土(OMMT)/聚氨酯(PU)胶黏剂.通过红外光谱(FT-IR)表征聚合物的结构;X射线衍射(XRD)表征OMMT在基体中层间距的变化;扫描电镜(SEM)观察OMMT在基体中的分散和结构;通过剪切强度、剥离强度、拉伸强度和断裂伸长率的变化分析OMMT对胶黏剂力学性能的影响.结果表明:在基体中OMMT的层间距变大并被剥离成单独片层,OMMT的添加量少于4%时能够均匀地分散在基体中;加入OMTT可以提高PU的综合性能,当OMMT的质量分数为4%时OMMT/PU综合性能最佳,胶膜剪切强度达到最大值8 MPa与纯PU(6.2 MPa)相比提高了29%,拉伸强度为283.1 MPa比纯PU(165MPa)提高了71%,断裂伸长率为569%比纯PU(403%)提高了41%.  相似文献   
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