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1.
依据金属凝固的基本理论,在Oldfield的连续形核和晶粒长大模型基础上,引入了时间因子,运用随机方法,建立了连续冷却条件下形核和生长的随机模型,使形核和生长模型函数与时间直接相关,反映了连续冷却条件下的金属凝固微观组织的演化过程。基于上述模型,编制了计算模拟程序,模拟了Zn-5Al共晶合金微观组织的凝固过程,并用试验结果对模拟结果进行了验证对比,模拟结果与试验结果基本相符。  相似文献   
2.
退火温度和时间对冷轧无取向硅钢组织与织构的影响   总被引:2,自引:1,他引:2  
针对冷轧无取向硅钢退火工艺的特点,研究了退火温度和保温时间对成分为0.004%C、0.33%Si的冷轧无取向硅钢晶粒组织和织构演变的影响.结果表明:退火后,α线上{100}织构密度明显减弱,取向从{112}〈110〉向{111}〈112〉大量聚集;适当增加保温时间有助于提高{100}〈hkl〉织构,900℃、保温180 s,水冷得到的织构分布比较均匀,{001}面织构占有率比较高.  相似文献   
3.
水利工程布置与其他建筑物出现交叉,特别是与已建建筑物的交叉,一定要慎重地选择方案,既要考虑本工程的工期又要考虑施工对周边建筑物带来的影响。通过一成功案例介绍了施工方法、施工技术措施以及施工中需要注意的问题。  相似文献   
4.
针对冷轧无取向硅钢退火工艺的特点,研究了退火温度和保温时间对成分为0.004% C,0.33% Si的冷轧无取向硅钢晶粒组织和织构演变的影响.结果表明:退火后,α线上{100}织构密度明显减弱,取向从{112}〈110〉向{111}〈112〉大量聚集;适当增加保温时间有助于提高{100}〈hkl〉织构,900℃退火、保温180 s水冷得到的织构分布比较均匀,{001}面织构占有率比较高.  相似文献   
5.
将耗散结构理论应用到金属凝固研究中,论述了金属凝固形成的各种形态晶体就是各个稳定的耗散结构分支,外界输入条件达到的阈值就是成分过冷判据,触发金属凝固形成耗散结构分支的涨落包括体积涨落(由溶质传输决定)和温度涨落(由热量传输决定).分析表明,固液界面所受体积涨落(溶质传输)影响比温度涨落(热量传输)影响越大,固液界面越不稳定,越容易从平面晶趋向于胞晶和枝晶凝固.固液界面所受体积涨落(溶质传输)影响比温度涨落(热量传输)影响越小,固液界面越稳定,越容易趋向于平面晶凝固.  相似文献   
6.
一,工程概况 某泵站位于深圳市某水库坝后,主要功能是将供水工程的部分源水提升送入水库进行调蓄,待供水工程检修时反供水。泵站工程于1998年开工,2002年投入运行,主要建筑物由进水池、主副厂房、出水压力钢管等组成。泵站共安装六台机组,总装机容量为6×280kW=1680kw,四用两备,设计入库流量为6.8m2/s。  相似文献   
7.
环糊精包合物的研究进展   总被引:7,自引:0,他引:7  
环糊精及其衍生物不仅能与简单客体分子包合,也能与过渡金属配合物进行包合的研究.环糊精衍生物与过渡金属配合物的包合作用,可通过环糊精修饰形成金属离子加冠环糊精主体分子,再与有机配体分子发生相互作用而实现包合.环糊精及其衍生物与客体的包合作用构建出了索烃、轮烃、聚轮烃等超分子结构.环糊精包合物得到广泛的研究,在许多方面已显示出其独特的作用.  相似文献   
8.
环糊精及其衍生物不仅能与简单客体分子包合,也能与过渡金属配合物进行包合的研究.环糊精衍生物与过渡金属配合物的包合作用,可通过环糊精修饰形成金属离子加冠环糊精主体分子,再与有机配体分子发生相互作用而实现包合.环糊精及其衍生物与客体的包合作用构建出了索烃、轮烃、聚轮烃等超分子结构.环糊精包合物得到广泛的研究,在许多方面已显示出其独特的作用.  相似文献   
9.
柠檬酸和食盐罐藏处理乌毛蕨对Vc含量的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
罗来辉  卢建明 《食品科技》2007,32(3):252-254
食用乌毛蕨(Blechnum orientale L.)属乌毛蕨科(Blechnaceae),属多年生草本植物。乌毛蕨具有较高的食用和药用价值,素有“山菜之王”之称,其富含有蛋白质、VC等营养物质,新鲜乌毛蕨中Vc含量较为丰富,含量为136.830(mg/100g),漂烫后的Vc含量为111.038(mg/100g)。乌毛蕨是人们传统的野生蔬菜,食用乌毛蕨采后进行漂烫,漂烫时选取温度为100℃的热水中,时间为2~3min为最佳条件,经24h的冷水浸泡后,用不同质量分数的柠檬酸和食盐浸泡罐藏保鲜;采用装罐后置于沸水中,待罐中温度达到75℃时进行封罐,并立即冷却至常温,在常温下贮藏乌毛蕨。在罐藏后对Vc作测定比较。  相似文献   
10.
对工作了7200 h柴油发电机组断裂连杆进行了化学成分分析、断口观察、金相组织和力学性能检验.结果表明,连杆属于疲劳断裂,断裂失效主要由折叠裂纹引起.  相似文献   
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