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1.
预变形对X90管线钢显微组织和力学性能的影响 总被引:1,自引:1,他引:0
采用拉伸试验、冲击试验、光学显微镜(OM)、扫描电镜(SEM)、显微硬度测试仪等研究了0.5%~6%预拉伸变形对X90管线钢显微组织及力学性能的影响。结果表明:随着预拉伸变形量的增加,X90管线钢晶粒增大,位错塞积导致强度增加,均匀延伸率下降,呈现典型的加工硬化特点,抗拉强度的增幅要小于屈服强度,屈强比增大;随着变形量的增加冲击吸收功逐渐由291J减小至235J,冲击试样断口的韧窝减小,伴随第二相粒子析出;显微硬度中间层较边缘区增加少,预拉伸在6%时边缘显微硬度为325HV。X90管线钢的预拉伸在4%以内能保证管线钢的正常服役。 相似文献
2.
采用热丝钨极惰性气体保护焊,用ENiCrMo-3型焊丝在Q235B钢管内表面进行堆焊试验。利用金相显微镜、扫描电镜、X射线衍射仪对堆焊层微观组织进行观察和元素成分分析,利用显微硬度计测定试样硬度分布。结果表明,堆焊层组织主要为γ-Ni单相奥氏体,在晶界处有碳化物析出;堆焊层组织自熔合线至顶部的基本形态依次为平面晶、胞晶、树枝晶、等轴晶及顶部横向柱状晶;熔合线附近有少量魏氏体组织形成;试样硬度自基材至堆焊层方向呈递增趋势;上层组织在晶界位置贫Cr较下层严重,从金相看其晶粒受到的侵蚀作用更明显。 相似文献
3.
创新城市的理念及其建设 总被引:1,自引:0,他引:1
黄少波 《桂林电子工业学院学报》2005,25(3):97-100
利用创新城市理念倡导新的城市发展观,对城市实力、竞争力和发展潜力等指标作出全新的诠释和评价,并通过分析、评价、组织系统和融资能力,在城市有限的金融和组织框架内落实城市创新方案。要进行创新理念、创新主体、创新体系三个范式的变革,必须实施“创新城市”战略,且城市发展应以技术创新和制度创新为首要措施,辅以知识创新和服务创新,不断培育新的技术创新点和经济生长点,以促进城市的科技、经济与社会的健康、快速发展。 相似文献
4.
就业指导一个有待挖掘的教育渠道 总被引:5,自引:0,他引:5
我国高校毕业生就业体制由市场引导就业和决定学生的发展需要的状况越来越明显,高校应该抓住这一渠道开展培养教育活动。在分析目前我国大学生就业存在的问题的基础上,通过与美国大学就业机制进行比较、借鉴,提出适应我国市场经济发展的就业体制和运行机制的一些设想,并探讨利用此渠道加强教育和引导,营造积极向上的就业教育环境,做好学生管理和服务工作的建议。 相似文献
5.
6.
全球化、网络化、社区化的新形势带来了思潮的泛滥、教育内容和方式的深刻变革以及集体观念、组织观念的变化。大学生党建工作应该正确认识和分析新形势。针对大学生的特点,提出了在党建工作中,必须加强和改进党的思想建设和组织建设,丰富实践活动,解放思想、实事求是、与时俱进,为祖国建设培养更多的优秀党员。 相似文献
7.
8.
目前,关于焊接方法对X90管线钢焊接接头组织性能的影响相关报道较少。采用手工电弧焊(SMAW)、熔化极气体保护焊(GMAW)、埋弧焊(SAW)3种焊接方法对X90管线钢进行对接焊。利用金相显微镜(OM)、扫描电镜(SEM)及能谱仪(EDS)对焊接接头及冲击断口进行显微组织及成分分析,分析了焊接方法对X90管线钢焊接接头组织性能的影响规律。结果表明:焊缝区组织主要为粒状贝氏体和针状铁素体;SMAW粗晶区组织主要为多边形铁素体、粒状贝氏体及M/A组织,GMAW和SAW粗晶区组织主要为粗大的铁素体、粒状贝氏体及板条贝氏体;3种焊接接头硬度分布趋势一致,盖面层硬度最高;SMAW、GMAW和SAW焊接接头抗拉强度依次为714,771,790 MPa,断后伸长率依次为23.3%,22.9%,20.0%;SAW与GMAW熔合线处20℃冲击吸收功比SMAW高约40 J,断裂机制为微孔聚集型,在韧窝底部有金属碳化物粒子析出。 相似文献
9.
本文主要对通信计算机的概念和根本信息安全的重要性进行了叙述,同时提出了通信计算机在应用过程中可能会出现的信息安全问题,针对这些问题给与了相应的解决方案,希望能够促进通信计算机使用效率和安全性的提升. 相似文献
10.
以LiOH.H2O、FeC2O4.2H2O和P2O5为原料,以草酸铌为添加剂,采用反应挤出法合成Li1 5xNbxFePO4/C材料;采用X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、循环伏安(CV)和充放电测试研究不同Nb5+掺杂量对Li1 5xNbxFePO4/C材料结构、形貌以及电化学性能的影响。结果表明,适量的Nb5+掺杂不会改变材料的结构和形貌;Nb5+掺杂可以有效减小电极的极化,其中Li0.97Nb0.006FePO4/C表现出最佳的电化学性能,在0.2C、0.5C、1C和2C倍率下的首次放电比容量分别为162.9、148.9、141.7和137.1 mA.h/g;材料循环性能良好,经10次循环后,材料的放电比容量都保持在99%以上。 相似文献