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1.
本文介绍了用于铜排端环钎焊的超声波设备及检测方法,检测结果  相似文献   
2.
通过新疆某项目导流洞高强度硅粉混凝土施工,从硅粉混凝土特性分析入手,对原材料控制、混凝土拌制、入仓浇筑、抹面及养护等过程进行严格控制,有效避免了硅粉易因早期收缩产生裂缝的现象发生。介绍了具体的研究过程。  相似文献   
3.
纵观影响工程项目管理成效的各项因素,进度控制是其中最重要的一个环节。工程项目施工进度管理与控制成效直接体现了施工项目的管理水平,更关系到施工企业的品牌信誉和经济效益。对某水电站导流洞工程进度进行了分析,重点阐述了技术方案优化对施工进度影响的重要性,找到了类似项目施工进度管理的方法与途径。  相似文献   
4.
基于响应曲面法的铝合金激光封边焊接   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
采用响应曲面法对2A12铝合金激光封边焊接进行了研究,结果表明,2A12铝合金激光封边焊接焊缝几何特征的主要影响因素依次为离焦量、焊接速度和激光功率. 2A12铝合金激光封边焊缝的显微组织自熔合线向上依次呈现较粗大的胞状树枝晶、细小的胞状树枝晶和等轴晶. 在熔合线附近和过渡区域,强化相沿晶界分布;而在焊缝中心区域,还有少量强化相分布于晶粒内部. 与正离焦量相比,负离焦量时,焊缝的晶粒尺寸较大并且镁元素烧损也更加严重,使得强化相CuMgAl2含量降低,导致强化效果减弱和焊缝硬度降低. 离焦量为 + 2 mm和?2 mm时,激光封边焊接的气密性均良好.  相似文献   
5.
TC4钛合金的激光填丝焊成功地被应用到水下领域。通过调节焊接速度和送丝速度,研究TC4钛合金的水下激光填丝焊接工艺,来获得高质量的水下焊缝。焊接结束后,分析了不同工艺参数下焊缝的宏观形貌,微观成形,以及微观组织和力学性能。结果表明,当焊接速度和送丝速度分别为20mm/s和60mm/s时,可以得到成形良好、连续稳定的焊缝。焊缝中心区是分布散乱的针状马氏体,热影响区主要可以分为近焊缝区和近母材区两部分,近母材区的α’相比近焊缝区的α’相少,这是因为近焊缝区的温度更高,更多的β相转变成α’相。随着焊接速度(或送丝速度)的增大,接头的屈服强度与冲击韧度均表现出先增加后减少的趋势,并且在焊接速度为20 mm/s,送丝速度为60 mm/s时,二者均达到最大值,屈服强度为813.42 MPa,冲击韧度为39.07 J/cm2。较大的深宽比和焊缝横截面积可以提高接头的力学性能。通过扫描电镜观察分析断口形貌,发现断口为解理和韧性混合断裂形式。  相似文献   
6.
伴随着新时代的来临,我国在建筑工程方面的发展速度也越来越迅速,很大程度上的推动了我国的经济发展,同时我国的建筑工程在资金投入上的问题也渐渐的凸显出来,成为目前工程成本建设管理的重要议题之一,工程的成本控制很大程度上的决定了工程的整体经济效益。本文在工程成本方面做了深入的研究,对成本控制概念进行了详细的阐述,并且在成本控制的原则以及实施环节上重点分析,与此同时列举了几点控制工程成本的措施以供参考。  相似文献   
7.
对近年来NiTi形状记忆合金与异种材料(不锈钢和钛合金)激光焊接的研究情况进行了总结分析。由于材料的化学成分差异很大,直接激光焊接在接头中极易生成脆性金属间化合物,使得力学性能严重恶化,限制了异种材料结构的应用。国内外关于优化Ni Ti形状记忆合金与异种材料的激光焊接接头力学性能的方法,主要包括添加中间层和激光偏置两种方法,它们的共同之处是都可以减少脆性金属间化合物生成,不同之处是采用添加中间层的方法在抑制金属间化合物产生的同时会在焊缝中引入新的金属间化合物,接头的力学性能取决于新引入金属间化合物的脆性,脆性低则接头的力学性能更好;另外,中间层的添加量不能过多,否则会恶化力学性能。对于激光偏置焊接法,激光的偏移位置和偏移量至关重要,该方法的优点是可以节省填充材料,但是对于装配精度要求较高。与激光偏置法相比,采用添加中间层的方法,接头的力学性能更好。除了以上两种方法外,焊后热处理也可以改善接头的力学性能。最后提出NiTi形状记忆合金与异种材料激光焊接未来可能的研究方向,旨在为后续研究提供参考与借鉴。  相似文献   
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