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对6014铝合金进行了常温拉深试验,采用不同的拉深凸模速度,研究了该铝合金变形中的组织力学行为;对6016铝合金进行热拉伸试验,相同应变速率下采用不同的拉伸温度,研究了该铝合金在热拉伸过程中的组织力学行为。实验表明:随着凸模速度(10~30 mm·min~(-1))增加,6014铝合金的常温拉深深度增大;随着拉伸温度(400~550℃)升高,6016铝合金的硬度增大,且沿拉伸轴向硬度值波动越大;在应变速率为1 s~(-1)、温度为500℃下热拉伸,变形区有明显的动态再结晶过程,进一步升高温度会造成再结晶组织的晶粒粗化;6014和6016铝合金中均存在大量的Al、Fe、Si结晶相,但原始组织中6016的析出相更弥散,尺寸大小更均匀,更集中分布于晶界附近;比较6014铝合金常温拉深组织和6016铝合金热拉伸组织,冷变形后的晶粒组织更均匀,热拉伸后的晶粒尺寸差异很大,会降低材料变形后的力学性能。 相似文献
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路面结构检测和分析对于旧路改造相当重要,通过路面FWD及雷达等无损检测手段在东莞北王公路旧路改造过程中的应用,介绍了路面无损检测技术的优点及在工程实例中的应用,表明了该技术应用前景广泛。 相似文献
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根据己内酰胺生产装置实际情况,采用单因素法讨论了环己酮肟贝克曼重排反应条件、粗己内酰胺萃取条件、己内酰胺-苯溶液水洗条件等对己内酰胺产品消光值的影响,并提出了消光值的调优控制措施。结果表明:当一级重排温度为100℃、二级重排温度为125℃时,己内酰胺产品消光值最低,为0.013;当重排反应发烟硫酸中游离三氧化硫(SO_3)质量分数为18%时,己内酰胺产品消光值最低,为0.013;萃取塔的萃取温度为40℃时,萃取塔所得到的己内酰胺-苯溶液的消光值最低,为0.402;当萃取塔残液界面为75%时,己内酰胺-苯溶液的消光值最低,为0.435;当己内酰胺-苯溶液中己内酰胺质量分数为19.5%时,己内酰胺-苯溶液的消光值最低,为0.386;己内酰胺-苯溶液的一级和二级水洗流量分别为600 kg/h和400 kg/h时,己内酰胺产品的消光值可降低至0.012。 相似文献
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在雨水管道的设计当中,通过查表等方法来确定管径、管坡非常繁琐,采用计算机程序来计算可大大提高工作效率。本文主要介绍了用AutoLisp语言编制水力模型、设计流程程序。 相似文献
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针对铝合金在室温下塑性差等问题,结合铝合金固溶处理特点,采用了固溶成形工艺制备零件。为获得6016-T6铝合金固溶成形最优工艺参数,利用电子拉伸试验机对6016-T6铝合金板进行不同加热温度及冷却方式的研究,分析了不同固溶工艺参数对其组织与力学性能的影响规律。结果表明,冷却速度对材料的组织性能影响较大,固溶工艺参数为550℃×5 min,水冷时,其抗拉强度可达到300 MPa以上。采用了上述工艺参数对铝合金后风档下横梁进行了测试验证,试制出合格的成形件,热冲压件力学性能可达308 MPa。 相似文献
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刺激序列的性质直接影响高刺激率听觉诱发电位(AEP)去卷积的性能,自动生成满足需求的刺激序列可以为高刺激率AEP的基础和应用研究带来极大便利。本文以刺激序列的抖动量为优化变量利用差分进化(DE)算法定义了约束条件下的目标函数。我们根据抖动量的变化范围,改进了DE搜索的变异算子实现搜索空间动态缩减。该方法可以方便地生成各种参数(包括刺激率、频带范围、扫程长度和采样频率)的低抖动率刺激序列。通过实测脑电信号合成的数据检验,本方法得到的各种刺激序列都取得了较好的效果。 相似文献
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利用水热法将Bi2Sn2O7纳米颗粒负载到CeO2微球上制备Z型异质结光催化剂并用于光催化降解水污染物。结果表明,在光照下60 min时,优化的Bi2Sn2O7/CeO2(BSC-5)对盐酸四环素的降解效率达到88.4%(反应速率常数k=0.033 4 min-1),是CeO2的8.25倍和Bi2Sn2O7的4.71倍。Z型异质结可以形成更多暴露的活性中心,具有更好的光电子-空穴对分离效率、优异的氧化还原能力以及有效产生超氧自由基(·O-2)和羟基自由基(·OH)。此外,Bi2Sn2O7/CeO2在光催化降解实验中表现出良好的稳定性,经过5次循环后降解效率保持在85%以上。同... 相似文献
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目的:探讨DR摄影技术在放射科的应用价值。方法:选择我院放射科自2011年6月至2012年6月收治的27例患者,分别采用我院DR摄影机,并与传统X线机摄影技术采集到的图像进行对比。结果:DR摄影技术在图像的清晰度与动态采集、后期处理能力及图像信息量、图像采集速度等方面与传统X线片相比,具有明显优势。结论:DR摄影技术由于在放射科应用中,具有功能强、性能稳定、图像清晰、投照成像率高等优势,受到临床医务人员的广泛认可,实现了放射科无胶片化、数字化、网络化等目标,并作为一种全新的技术,被应用于放射科临床、教学、科研等各个环节,相信随着DR摄影技术应用的不断深入,优势不断发现,其会受到越来越广泛的应用。 相似文献
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