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101.
董刚 《石油教育》2006,(5):97-97
2006年8月9日至10日,由国家安全监督管理总局和国际劳工组织共同主办,国家安监总局信息研究院承办的“2006国际安全生产培训研讨会”在北京召开。本届研讨会的主要目的是进一步加强安全培训工作的国际交流与合作,借鉴世界发达国家安全培训工作的成功做法和经验,推进我国全员安全培训工作更加有效开展。  相似文献   
102.
103.
固体粒子冲蚀磨损研究进展   总被引:37,自引:0,他引:37  
固体粒子冲蚀磨损是引起材料破坏或设备失效的一个重要原因,本文简要介绍塑性材料和脆性材料的主要冲蚀理论,综述环境因素、粒子性能和材料性质的影响。  相似文献   
104.
为研究圆锥爆轰波结构及其驻定特性,采用带基元化学反应的二维轴对称Euler方程,数值模拟了高速等当量比H2/空气来流在圆锥体表面形成驻定爆轰波的过程,考察了初始压力、来流马赫数和来流偏折角对流场特性和爆轰波结构的影响.结果表明,较高的初始压力、较大的来流马赫数和来流偏折角有利于形成具有稳定结构的圆锥爆轰波,反之,爆轰波阵面表现为空间规则的不稳定结构甚至只能形成爆燃波.分析并得到了有限圆锥体长度下圆锥爆轰波驻定的临界条件,为实际驻定爆轰推进装置的结构设计提供了理论参考.  相似文献   
105.
圆锥激波诱导的爆燃和爆轰不稳定性研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
董刚  范宝春  李鸿志 《兵工学报》2010,31(4):401-408
对马赫数为6.5的H2/空气预混气体来流,采用带化学反应的多组分Euler方程,在半锥角为32°的圆锥体诱导下的爆燃和爆轰波结构及其不稳定性进行了数值研究。利用文献[7]实验结果验证了数值模型和计算网格的可靠性。计算结果表明,圆锥激波诱导的燃烧包含爆轰和爆燃两个基本形态,两者在空间上呈现出较规则的不稳定结构,而在时间进程上呈现出两种形态交替出现的周期振荡燃烧不稳定现象。爆轰过程的空间不稳定结构由多个基本的三波点结构叠串而成,而爆燃过程中的反应阵面则呈现出锯齿形状。在一个振荡燃烧周期内,爆燃和爆轰的不稳定性受三波点波系结构、化学反应诱导区内未燃气体的热力学状态以及壁面反射波扰动的影响,表现出爆燃过程中化学反应诱导区长度沿圆锥壁面不断增加和爆轰过程中长度不断缩短的特有现象。研究结果对超燃冲压发动机或驻定爆轰发动机的燃烧室设计有参考意义。  相似文献   
106.
107.
研究了一种新型的玄武岩火焰喷涂粉末的制备以及其性能。将天然的玄武岩矿石经过破碎、添加金属氧化物降低熔点、高温加热、水淬以及二次造粒等方法制粉,并且对不同状态的粉末的性能进行了检测。参照国家标准中的粉末的流动性及松装密度的实验标准采用霍尔流速仪对粉体的流动性及松装密度进行测量,利用扫描电子显微镜和X射线衍射分析仪研究了粉体形貌和涂层结构,利用示差扫描热量仪对各粉体进行了热分析,采用火焰喷涂工艺在45钢表面制备涂层并利用扫描电子显微镜观察了涂层的表面和截面的形貌。结果表明:经过改性后的玄武岩粉末的流动性有明显的提高,松装密度也有所增加,增强了热喷涂效果和有利于得到良好的涂层。  相似文献   
108.
通过在激光熔覆NiCrBSi涂层(Ni60)中添加钽(Ta)元素来提高900℃热处理后涂层的耐磨性。研究了900℃热处理对激光熔覆NiCrBSi和钽强化NiCrBSi复合涂层显微组织、硬度以及耐磨性能的影响。利用带能谱仪的扫描电镜和衍射仪分析涂层的显微组织和物相。通过盘-销实验评价涂层的耐磨性。结果表明:经过900℃热处理后涂层中的M7C3和M23C6发生了分解,钽强化复合涂层和纯NiCrBSi涂层中的硬度都有所下降,但由于复合涂层中原位生成的TaC未发生分解,使得其硬度和耐磨性都高于纯NiCrBSi涂层。  相似文献   
109.
针对纳米级Cu薄膜电阻率,基于BP神经网络模型,本文提出了一种反馈式神经网络优化方法,利用蒙特卡洛分析方法对隐含层神经元数进行了优化,并基于随机样本集进行网络训练,建立了反馈式BP神经网络的电阻率预测模型。通过100组学习样本训练后的神经网络模型,与50组测试样本进行测试,结果表明,所提方法能够实现电学参数值与金属Cu电阻率较好的非线性映射,预测结果与Marom模型相比较,最大误差不超过4%,并且训练范围外的预测结果与测试样本吻合较好,验证了该方法的精度和泛化能力,为超薄金属互连电阻率模型估算提供了重要参考。  相似文献   
110.
为了进一步提高模具钢表面的硬度和耐磨性能,以Cr12MoV作为基体材料,利用2 kW半导体激光器,以同轴送粉的方式在其表面上熔覆高硬度的Fe基合金粉末。通过光学显微镜、X射线衍射、扫描电镜分析熔覆层的组织形貌和物相;用显微硬度计测试熔覆层的显微硬度,用磨损试验机进行耐磨试验。进而研究激光功率、扫描速度和送粉量等工艺参数对熔覆层组织性能的影响,确定了最优化工艺参数。实验结果表明,使熔覆层的硬度和耐磨性较优良的工艺参数为:激光功率为1.2 kW,扫描速度为720 mm/s,送粉量为8.5 g/min。在此工艺参数下,熔覆层无裂纹、气孔、夹渣等缺陷,且显微硬度和耐磨性能得到显著提高,最高硬度达921 HV0.2,熔覆层的磨损失重仅为基体材料的25%,明显高于基体的硬度和耐磨性,这归因于熔覆层中存在V4C3、Cr23C6、Cr7C3等细小树枝晶。  相似文献   
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