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71.
并行工程及其应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
并行工程是缩短企业产品开发周期、提高产品质量、降低产品成本、满足用户需求、提高企业产品竞争能力的重要手段。本文全面阐述了并行工程的定义、产生背景、运行机理、运行模式、功能以及国内外的应用情况。  相似文献   
72.
利用DcArcP1asmaJetcVD法制备搀杂氮的金刚石厚膜。研究了在反应气体cH。/Ar/H:中加入N!对金刚石膜显微组织和力学性能的影响。在固定H2、Ar、CH4流量的情况下改变N2的流量,即反应气体中氮原子和碳原子的变化比例(N/C比,范围从0.06~0.68),同时在固定的腔体压力(4kPa)和衬底温度(800℃)下进行金刚石膜生长。用扫描电镜(SEM)观察金刚石膜形貌、用X射线衍射表征晶体取向,用三点弯曲的方法来测量金刚石膜的断裂强度。结果表明,氮气在反应气体中的大量加入,对直流等离子体喷射制备金刚石膜的显微组织和力学性能有显著的影响。  相似文献   
73.
ZrN及其多层膜的性质和耐腐蚀性能   总被引:12,自引:0,他引:12  
用磁过滤电弧制备了ZrN和ZrN/TiN多层膜,磁控溅射制备了ZrN薄膜。结果表明,ZrN/TiN多层膜,由于纳米多层化作用,硬度高于ZrN和TiN的26GPa和2lGPa,平均值达到34.5GPa。X射线衍射分析表明,ZrN/TiN多层膜由ZrN和TiN组成。过滤电弧制备的ZrN和ZrN/TiN多层膜的结合力为8lN和77N,磁控溅射制备的ZrN薄膜的结合力为26N。极化曲线的结果显示,过滤电弧制备的ZrN和ZrN/TiN多层膜的耐腐蚀性显著优于磁控溅射制备的ZrN薄膜,讨论了两种方法制备薄膜性能差异的原因。  相似文献   
74.
金属-纳米金刚石复合镀层的摩擦磨损性能   总被引:4,自引:1,他引:4  
本文研究在正交优化工艺条件下获得的镍-钴-纳米金刚石复合电镀层的摩擦学性能,镀层致密无孔隙.讨论了纳米金刚石的加入对镀层组织的影响。结果表明,纳米金刚石的加入,使镍-钴合金层的组织细化,不加纳米金刚石的镀层晶粒尺寸约为0.5—0.6μm,加纳米金刚石的镀层晶粒尺寸约为0.1-0.2μm。镍钴合金镀层的摩擦系数为0.35左右,寿命在摩擦半径为14m时平均为0.022km。纳米金刚石复合镀层摩擦系数为0.3左右。镀层寿命在摩擦半径为14m时为0.15km。并使摩擦磨损性能显著提高。  相似文献   
75.
研究了准分子激光对硬质合金(YG6)表面产生的选择性蒸发和表面改性作用(粗糙化),探索在硬质合金表面沉积金刚石薄膜的工艺参数,讨论了温度、气体流量及甲烷浓度对沉积金刚石薄膜的影响规律.  相似文献   
76.
激光预处理硬质合金衬底沉积金刚石薄膜研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了准分子激光辐照对WC-6wt%Co硬质合金工具衬底沉积金刚石膜的影响。证实准分子激光辐照可产生钴选择性蒸发和表面粗糙化;从而有效地降低表面钴含量,消除钴对金刚石膜沉积的有害影响。  相似文献   
77.
吐哈盆地前陆冲断带地质特征及勘探成果   总被引:15,自引:1,他引:14  
吐哈气盆地株罗纪以来属于类前陆盆地,中侏罗世以后,台北凹陷成为北部类前陆坳陷的主体部位,并在燕山运动期和喜马拉雅运动期形成了一系列前陆冲断带,包括北部山前推覆带,中部的中央断褶背斜带以及南缘的火焰山-七克台前锋带,目前,中央背斜带已发现大量的油气,南缘前锋带和北缘推覆带油气发现较少,勘探潜力还很大,但地质地形等情况复杂,需要配套的相关技术攻关,目前已积累了一定的经验和措施。  相似文献   
78.
位于塔斯马尼岛上的卡玛尔库(Camalco)铝粉厂是澳大利亚唯一的生产铝粉、铝球粒和铝粉糊的工厂。每年从BellBay附近的冶炼厂用3t坩埚运进约1万t熔化铝,倒入保温炉中。这一过程易于溅射和易于产生浮渣。现在已用虹吸系统取代这种倾倒系统。将直径200mm的铸铁管插入熔化的铝中,用真空系统将坩埚中的铝吸入保温炉,保温炉中熔融金属连续地流到两种装  相似文献   
79.
我厂的XS—ZY—125和SZA—YY—500塑料注射成型机,在生产过程中,虽然安全门已经打开,但因电器故障、液压故障或操作不当,常会在操作者装卸工件时,发生突然合模,措不及防而压伤操作者,造成终身残废。我厂八三年三月塑料管车间发生一起事故,即是明显的一例。  相似文献   
80.
车载式城市信息采集与三维建模系统   总被引:31,自引:0,他引:31  
空间数据快速采集是数字城市工程的关键技术 .研制了具有自主控制和移动地理坐标框架特点的车载式三维数据采集系统和相应的数据处理软件包 .系统集成了多种传感器 ,实时完成载体的GPS定位数据、激光扫描数据以及CCD影像数据的综合采集 .自主开发的软件包具有的功能包括 :后处理GPS数据 ,以提供载体的地理位置、速度和各传感器的坐标和方位 ;后处理激光扫描数据 ,以提供建筑物的距离、高度或宽度乃至特征线 ;后处理CCD影像数据 ,提供纠正后的目标纹理 ;建立目标三维模型 ,实现目标三维重建 .作为空对地观测技术的一种必要技术补充 ,拟解决城市高层建筑遮挡区、高层建筑物立面、多层建筑物复杂结构的信息获取 ,以及城市和众多工程建设所需的高速度三维测量问题  相似文献   
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