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1.
项目式教学是一种以建构主义教学理论为基础的教学新方法。目前熔焊方法实训教学中一般采用讲授法和演示法。其存在教学效果不好、学生兴趣不高、难以做到理论联系实际等问题,学生分析、解决问题能力及创新思维、创新能力严重不足,难以适应目前时代发展对大学毕业生能力本位的要求。为了解决这一问题,使用项目式教学法,通过教师确定项目主题、下达施工图纸,学生分析拆分图纸、制定相应方案并实际操作焊接,同时解决在操作中发现的工程问题,教师进行项目成果评价等环节,从而促使学生对理论知识加以应用,提高学生的工程技能和动手能力。  相似文献   
2.
通过改变焊接热输入的大小,研究在不同的焊接速度下,焊缝晶粒取向及力学性能的变化,研究结果表明,焊接速度8.3 mm/s~(-1)时,焊缝柱状晶主轴与焊接方向的夹角较大,其晶粒方向接近垂直于焊接方向,焊接速度5.8 mm/s~(-1)时,焊缝柱状晶主轴与焊接方向的夹角较小,柱状晶呈人字形向焊缝中心生长。  相似文献   
3.
对0Cr18Ni9不锈钢板和表面镀Cr前处理的0Cr18Ni9不锈钢板进行表面堆焊处理。在其他参数不变的条件下,改变焊接电流进行焊接工艺试验。利用EDS-能谱和维氏硬度计分析不同焊接电流对镀Cr前处理不锈钢焊缝熔敷金属中Cr元素含量及其焊缝硬度的影响。实验结果表明:镀Cr不锈钢板焊缝熔敷金属中Cr元素含量明显高于普通焊缝,边缘区Cr含量最高达22.16 wt.%,中心区Cr含量最高达24.55 wt.%。且随焊接电流参数的增大,焊缝维氏硬度逐渐上升。这表面采用前处理镀Cr工艺后焊接的方法可改善焊缝的贫Cr现象且保证焊缝硬度,为预防不锈钢焊接的晶间腐蚀提出一种新途径。  相似文献   
4.
研究了脉冲MIG焊不同焊接工艺参数变化对Q235低合金钢焊缝成形质量及硬度的影响.通过开展不同工艺参数(脉冲电流、维弧电流、脉冲频率和占空比)的四因素三水平正交焊接工艺试验,对获得的9组焊缝的宏观形貌和硬度进行对比分析,建立焊接接头质量的评价标准.同时获得焊接参数对焊缝硬度性能的影响规律.试验结果表明:在Q235低合金...  相似文献   
5.
为探索SUS304奥氏体不锈钢TIG焊电弧增材制造的最佳工艺窗口,采用不同沉积工艺参数对SUS304不锈钢进行单道多层墙体成形试验,试验通过改变电弧移动速度、送丝速度和层间冷却时间,研究其对墙体平均宽度和高度的影响,并考察墙体的金相显微组织和力学性能。结果表明,当热输入保持不变时,电弧移动速度和送丝速度相匹配,才能保证沉积过程的稳定;在保持热输入不变的情况下,随着电弧行走速度的增加,沉积层平均宽度从10.54 mm减小到7.5 mm,平均高度从6.75 mm减小到4.16 mm;随着送丝速度的增加,沉积层的平均宽度和高度均增加,其高度增加大约1 mm;随着层间冷却时间的增加,沉积层平均宽度明显增加,从层间冷却时间为2 min的10.54 mm增加到5 min的11.6 mm,高度变化不大,均在6.5 mm左右;沉积墙体的显微组织出现明显的方向性,主要由大量奥氏体和少量铁素体组成;相比于SUS304母材而言,x和z方向的抗拉强度均有所下降,约为母材的82.5%,且x方向的断后伸长率大于z方向。  相似文献   
6.
为明确Ag含量对CrN-Ag纳米复合薄膜组织、摩擦学性能和耐腐蚀性能的影响规律,利用多靶反应磁控溅射技术制备CrN及CrN掺Ag纳米复合薄膜,并采用扫描电子显微镜结合能谱仪(SEM-EDS)、X射线衍射仪(XRD),球-盘摩擦试验机和电化学工作站对2种薄膜的微观组织、摩擦学行为和电化学腐蚀行为进行表征。结果表明:少量Ag元素(9.19%,原子分数,下同)的添加可以提高CrN-Ag纳米复合薄膜的致密度,而过量Ag元素的掺杂(29.58%)则会造成薄膜结构疏松,且引起Ag颗粒在表面富集。复合薄膜的摩擦系数随着Ag含量的增加而降低,高Ag含量(29.58%)薄膜的摩擦系数在摩擦时间为100 s内时低至0.40,而磨损率则随着Ag含量的增加表现出先降低后升高的趋势。CrN-Ag(L)复合薄膜的磨损率低至2.25×10-6 mm3/(N·m),相比于未添加Ag的CrN薄膜,磨损率下降了64.9%。由电化学分析可知,低含量的Ag可增强CrN-Ag(L)复合薄膜的耐腐蚀性能,而过量的Ag则会造成CrN-Ag(H)薄膜耐腐蚀性的显著下降。  相似文献   
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