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运载火箭大型关键承力产品激光沉积增材制造技术研究 总被引:2,自引:0,他引:2
针对TC11钛合金芯级捆绑支座激光熔化沉积成形制造过程开展了工艺研究和产品试制,通过对比分析验证了不同成形方向结合区对本体性能无明显影响,证明了原材料粉末中氧元素对本体性能的强化作用,并提出了合理的粉末原材料含氧量控制范围.试制件1.5倍工作载荷静力试验考核合格,通过材料升级与增材制造技术结合实现了结构减重和快速制造的目的,为运载火箭大型复杂结构关键承力产品制造提供了一条新的途径. 相似文献
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随着通信的日益发展,无线通信手段也悦来越丰富。而通信手段的丰富同时也意味着通信环境的日益复杂,在极为复杂的通信环境下,无线通讯系统中的干扰显然不可避免。 相似文献
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以新型浮选药剂水杨羟肟酸为研究对象,采用O3 氧化处理模拟选矿废水中的水杨羟肟 酸,并通过紫外光谱、红外光谱、高效液相色谱对水杨羟肟酸可能的降解途径进行分析推断。 结 果表明,O3 对水杨羟肟酸有较好去除效果。 当初始水杨羟肟酸浓度为50mg/L、pH值为8、O3 浓 度为1*3mg/L时,反应15min,水杨羟肟酸去除效率大于90 %,但矿化率仅为19*99 %;根据中 间产物检测结果推断,其降解途径为:水杨羟肟酸→水杨酸+羟胺→邻苯二酚→顺丁烯二酸→小 分子有机酸+二氧化碳+水。 相似文献
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GH4169合金由于具有优异的高温强度、抗疲劳、耐磨损、耐腐蚀等性能,长期服役温度高达650~700℃,因而广泛应用于航空航天、核工业及石油化工等工业领域,是一种不可或缺的高温结构材料。激光熔化沉积技术因其沉积效率高、成形构件组织细密、内部质量及力学性能优异,在大型金属结构件高效、高性能制造及高价值金属构件缺陷或损伤高性能修复方面极具优势。近年来,关于GH4169合金激光熔化沉积成形/修复方面的研究及应用日益增多,该合金已成为金属增材制造技术研究及工程应用的热点材料之一。首先介绍了激光熔化沉积成形/修复GH4169合金典型沉积态组织及力学性能,然后重点从调控成形工艺、施加后续热处理、外加能量场/强制冷却、引入塑性变形等4个方面综述了当前激光熔化沉积成形/修复GH4169合金组织及力学性能调控的研究进展。最后指出了当前激光熔化沉积成形/修复GH4169合金所面临的挑战,并对未来具备潜在可行性的组织性能调控方法进行了展望。 相似文献
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运用恒定组分技术评价化学阻垢剂的阻垢效果 总被引:3,自引:2,他引:1
建立了基于单一电导率监测 ,保持碳酸钙溶液析晶过程中 ,溶液中各组分浓度恒定的“恒定组分”实验技术 ,研究了不同种类的非化学配比阻垢剂的阻垢效果和不同浓度的PBTC的阻垢效果。发现不同的阻垢剂或者相同阻垢剂不同剂量所起到的阻垢效果反映在“抑制平台”的长短上。平台期过后 ,晶体的生长与不加阻垢剂的实验无显著的区别。实验图形反映了恒定组分系统具有很高的灵敏度和高度的可重复性。我们认为 ,平台长短反映了阻垢效果 ,可以作为评价阻垢剂效能的指标 相似文献
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研究了一种用于评价全自动酶免分析系统测试性能的校准技术。该技术分别就加样模块的加样正确度和精密度,孵育模块的孵育温度,洗板模块的洗涤残留率和交叉污染,读板模块的吸光度示值稳定性、示值误差、重复性和通道差异进行测试和评价。选取3款不同品牌设备进行适用性验证,试验结果表明:所选系统最大加样偏差和变异系数分别为-7.4%和8.0%;孵育温度偏差在±0.5 ℃范围内;最大洗涤残留率和交叉污染分别为0.8%和0.1%;10 min内最大示值波动为0.003,在所测波长和吸光度下的最大示值误差为0.019,最大变异系数为0.2%,最大通道差异为0.005。 相似文献
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采用实验与断口形貌分析方法系统研究了姿态摆放、工艺制度及设备刮板对激光选区熔化成形Ti-6Al-4V钛合金薄壁结构的断裂行为与断裂机制的影响。结果表明:不同姿态试片拉伸断口形貌中的韧窝大小与形态以及力学性能均表现出一定的各向异性;成形仓氧含量由0.2‰以下突变为2.5‰,持续约1 h后又降回0.2‰以下,再持续约5 h后,钛合金薄壁结构在刮板轻微刮蹭下断裂产生准解理断裂形貌;完全退火态试片拉伸断口形貌中的韧窝更细密且更深,韧窝大小分布更均匀,强塑性等力学性能也更匹配;刮板铺粉方向终止端附近的粉末粒径增大,易产生气孔与球化等冶金缺陷,引起刮板蹭断钛合金薄壁结构产生韧窝断口形貌,且韧窝中气孔的大小和数量沿刮板铺粉方向增大、增多。 相似文献
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