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文章对建筑工程材料检测进行了概述,分析了建筑工程材料检测的现状,说明了建筑工程材料检测的要点,提出了建筑工程材料检测质量的提升策略,包括做好取样工作、建立完善的检测标准评价体系、规范检测机构、合理控制检测环境、提升检测人员的专业能力。 相似文献
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已有研究表明在镁合金、铝合金及铜合金等高反射率材料激光焊接中,通过采用适当的功率调制措施可以增大熔深、减少飞溅和气孔等缺陷。本研究对这一现象背后的物理机制进行了初步探索。基于三元二次正交回归试验设计,进行了AZ31镁合金的正弦调制激光焊试验。获得了平均功率(P_A)、调制振幅(A)和调制频率(F)对焊缝横截面面积(A_(FZ))的影响规律。结果表明:P_A较小时功率调制措施可以显著改善焊接过程能量耦合效率,随着P_A的增大功率调制的促进作用减弱甚至消失;P_A较小时"小振幅+高频率"和"大振幅+低频率"的2种条件都可以增大焊缝A_(FZ)。获得并比较了频率8 Hz正弦调制焊接在"不锈钢(反射率约60%)+镁合金(反射率约80%)"双金属试板中形成的焊缝纵截面形貌。发现功率从瞬时最大值开始减小时,低反射率材料2205中的熔深马上开始同步减小,而高反射率材料AZ31中熔深开始减小的时刻则滞后了0.036 s(约占一个正弦周期的30%)。分析认为,高反射率材料激光焊过程中利用大于AP的瞬时功率峰值形成大深宽比小孔后会使激光在小孔内反射次数增加,因此在激光瞬时功率下降的过程中也可以使大深宽比小孔继续维持大约三分之一个正弦周期。大深宽比小孔能够形成并且在较长时间内维持存在是调制措施能够改善高反射率材料激光焊能量耦合效率的关键所在。 相似文献
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20世纪以来,人类在工业化道路上的高速发展已使能源问题日益突出,水电资源作为能大规模开发使用的可再生清洁能源是低碳经济时代的首选能源。当前,我国正处于水电开发的高峰期,但整个行业对基于低碳经济的水电开发之路还没有深刻的思考。根据四川华能涪江公司对火溪河流域梯级电站的开发实例,对基于低碳经济的水电开发理念、模式、方法进行了详细阐述。 相似文献
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本文拟对影响水泥安定性的主要因素及改善立窑水泥安定性的途径等方面进行探讨,并结合我厂近七年来对改善立窑水泥安定性的试验研究和生产经验提出改善措施。一、影响水泥安定性的主要因素 1.fCaO是水泥安定性不良的主要因素据调查分析与试验数据表明:水泥熟料中Mg0和水泥中SO_3两项质量指标,因在生产过程中控制较严,一般来说不会超过国家 相似文献
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溶质-超临界流体-聚合物三元体系相平衡的研究为超临界流体辅助聚合物脱挥技术提供了热力学基础数据,利用自行研制的一套超临界CO_2高压装置,采用静态法,研究了温度为313.15—353.15 K、压力为7—19 MPa条件下,二氧化碳(CO_2)/1,3-丙二醇(1,3-PDO)/聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)三元体系相平衡时超临界流体相中的组成。实验测得PTT模拟样品中1,3-PDO在SCCO_2中的溶解度,并计算得到了1,3-PDO在SCCO_2相与PTT相间的分配系数,同时分析了温度和压力对溶解度、分配系数的影响。在上述条件下,1,3-PDO的溶解度为0.262—3.597g/L,分配系数为0.020 5—0.076 2。研究结果显示:当温度一定时,溶解度随压力的增大呈现增大的趋势;溶解度随温度的变化会存在一转变压力(约18 MPa),在转变压两侧,溶解度会呈现相反的变化趋势;分配系数等温线随压力的增大呈现倒U型,即先增大后减小。 相似文献
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目的研究工艺参数与调制参数之间的相互作用对T2紫铜功率调制光纤激光-MIG复合焊过程热效率和稳定性的影响。方法分别设计并进行了平均功率、送丝速度与调制振幅和调制频率的三元二次回归正交试验。其中采用母材熔化区面积表征焊接过程的热效率,采用焊缝中的气孔数量表征焊接过程的稳定性。结果调制振幅约为平均功率的1/3时,母材熔化区面积最大,焊接过程热效率最高,振幅增大或减小都会使熔化区面积减小。平均功率主要决定了焊接过程的线能量,平均功率增大有助于增大母材熔化区面积。送丝速度的大小不仅影响焊接过程的能量输入,而且对熔池的流动行为影响较大。送丝速度过大易使熔池以及小孔失稳,降低焊接过程稳定性,因此送丝速度不宜过大。本研究条件下,10 m/min的送丝速度较为适宜。结论在优化的工艺参数和调制参数下进行功率调制激光-电弧复合焊,可以使8 mm厚紫铜焊接过程的热效率和稳定性同步提升。 相似文献
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