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1.
为了能够与9Ni钢很好的进行焊接,专门研制了一种适宜超低温条件下的9Ni钢专用焊条。通过对焊芯的设计、焊条药皮的合理配比、超低温(-196℃)条件下冲击韧性的研究,成功研制出了一种适宜工作在超低温条件下的镍基焊条。焊条在超低温条件下具有优良的塑性、韧性和抗裂性能。在540℃条件下依然具有较高的强度和很强的耐蚀性能。  相似文献   
2.
研究了焊后热处理保温时间对18MND5钢埋弧焊焊缝组织和力学性能的影响。结果表明,在高温1 h、24 h、40 h不同热处理保温时间下,焊缝金属的抗拉强度和屈服强度逐步减小,屈强比变化不明显,冲击吸收能量先提高后有所降低。随着焊后热处理保温时间的延长,焊缝金属中的C元素及合金元素由固溶强化转化为沉淀强化,使抗拉强度降低,冲击吸收能量提高。随着焊后热处理保温时间的过长,C元素和碳化物在晶界处聚集、偏析、粗化,导致抗拉强度和冲击吸收能量降低。  相似文献   
3.
针对高速TH-PPM 的超宽带通信系统,提出了一种新颖的、可实现的多路并行同步捕获方案,分析了电路的实现与性能,给出了仿真结果.与其他捕获方案相比,该方案实现了射频电路与基带电路的完美结合,并把同步部分放到了基带部分进行处理,大大降低了接收射频电路处理的难度,并具有良好的捕获性能.  相似文献   
4.
微波焙烧连续制备电焊条涂料人造金红石工业化试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
开展了微波高温焙烧高钛渣连续实验.对微波高温双螺旋设备内物料的运行情况进行冷态探索,研究了物料运行与转轴转向、出料量与转轴转速及物料流速与转轴转速的关系,并根据冷态试验所得参数进行了热态连续实验.实验结果表明:所进行的冷态探索是正确的,对热态连续实验具有很大的指导价值.当进料速度为1.867kg/min,转轴转动周期参数为:18Hz,正转34s-停3s-反转11 s-停3 s时,微波高温双螺旋设备能够达到最佳运转状态.所制备得到的人造金红石符合电焊条涂料的验收标准,硫含量降低到0.02%左右.人造金红石的年产量也可达到240 t.  相似文献   
5.
通过理论计算与CAD的优化仿真实现了一种基于GaAs MESFET微波固态振荡器.电路结构简单、工程实用性强,且易于集成化.由实际测试表明,振荡器的中心频率为4.54 GHz,输出功率为14.95dBm,在200kHz下的相位噪声为-124.26 dBc/Hz.  相似文献   
6.
文章提出了一种基于TH-PPM的高速超宽带试验通信系统的系统组成、工作原理及实现方案,对系统的关键部分,包括超宽带信号的产生、接收信号积分检测、同步捕获、基带信号处理电路进行了详细的论述,并通过仿真和实验测试对系统可行性加以验证。  相似文献   
7.
针对目前UWB信号设计的现状,通过比较与分析,研究了一种基于负阻效应可控的UWB信号产生的微波电路.通过仿真与实验对其进行了验证,该电路能够在100MHz以上的高速码元信号触发下,稳定可靠地产生中心频率在3~5GHz的频段范围内的UWB信号.制作的电路结构简单、体积小、工程实用性强且极易于集成化.  相似文献   
8.
通过立向上焊接B780CF钢板试验,改变焊条电弧焊的焊接热输入,考察其对熔敷金属力学性能及组织的影响。结果发现,随着焊接热输入的增加,抗拉强度逐渐递减,冲击吸收能量先增加后减小,在30kJ/cm时达到最佳,强韧性达到优良的匹配。  相似文献   
9.
针对基于MBOK-TH-UWB实验通信系统介绍了一种实用的、新颖的多路并行同步捕获方案,分析了其电路的实现与性能,并给出部分仿真结果.与其他方法相比,该方法把同步捕获放在数字基带部分进行处理,降低了射频接收电路的设计难度,并具有良好的同步捕获性能.  相似文献   
10.
介绍了一种高韧性、低强度、抗氢致及应力腐蚀裂纹CHE427SHA焊条的渣系选择、合金元素的配比和产品性能.经HIC、SSC模拟试验和中石化及中石油系统实际应用表明,该焊条熔敷金属具有较低的屈服强度、超低的S含量、较高的塑韧性、裂纹敏感性小,完全能满足国内外油气田的特殊要求.  相似文献   
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