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21.
氯化镁电解阴极过程机理及液镁析出状态的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
在700-750℃的温度条件下,应用电化学稳态技术和暂态技术,对氯化镁电解镁离子的放电过程和液镁成核过程进行了研究。在此基础上考察了工艺条件对液镁析出状态的影响。研究表明:镁的析出过程是包含两个电子的受扩散过程控制的简单反应,液镁析出的相过程为三维瞬时成核过程,导了成核速度和核心生长速度表达式。电解质氯化镁浓度,电流密度,电解温度和电极材料的均能影响液镁析出状态。 相似文献
22.
重点介绍了多搅拌系统高压浸出釜的制造过程,对设备成型、焊接、酸洗、热处理、耐压试验、氦泄漏试验等制造检验方法进行了总结,并对制造过程中关键点的质量问题及解决措施加以阐述。 相似文献
23.
采用中碳非调质钢制造的轴类等零件常承受交变载荷,因而对钢材疲劳性能具有高的要求。为了评估控轧控冷工艺生产的非调质钢棒材的疲劳性能,利用旋转弯曲疲劳试验机研究了一种常用的钒微合金化中碳非调质钢38MnVS及对比钢38MnS的高周疲劳性能。结果表明,与38MnS钢相比,38MnVS钢中铁素体体积分数增加,组织明显细化;相分析表明约有54%的钒处于M(C,N)相中,且尺寸小于10 nm的M(C,N)粒子质量分数为32%,这些细小粒子的析出强化增量约为116 MPa。38MnVS钢的疲劳极限较38MnS钢提高了62 MPa,提高幅度约为18%;疲劳极限比从38MnS钢的0.43提高到38MnVS钢的0.48。M(C,N)相的析出强化及组织细化是38MnVS钢较38MnS钢具有优异疲劳性能的主要原因,但其疲劳性能仍低于锻态非调质钢。根据试验结果及文献数据,给出了预测铁素体+珠光体型非调质钢疲劳极限的简便方法。 相似文献
24.
研究了一种方便可靠的夹杂物评估方法:利用合适电化学充氢后的拉伸试样获取夹杂物并与极值统计法相结合估算不同体积钢中非金属夹杂物的最大尺寸并预测疲劳强度。研究选用工业生产的高洁净度20Cr2Ni4A齿轮钢,将淬火+低温回火态的标准拉伸试样进行电化学充氢,使拉伸断口由于氢脆现象存在一些以粗大非金属夹杂物为中心的脆性平台,从而可方便快捷地在扫描电子显微镜下对夹杂物的类型、尺寸和分布进行检测,并利用极值统计法对钢中的最大夹杂物尺寸进行评估。为了验证该方法的准确性,采用传统金相法和旋转弯曲疲劳试验对钢中非金属夹杂物进行了检测,结果表明,使用本文所提出的夹杂物评估方法预测的钢中最大夹杂物尺寸及疲劳强度与疲劳试验结果相吻合。因此,该方法有望成为预测高洁净度高强度钢中最大夹杂物尺寸及其疲劳强度的一种有效方法。 相似文献
25.
掺含氯碱渣的抹灰砂浆致混凝土内钢筋锈蚀的原因分析 总被引:2,自引:0,他引:2
南方某建筑工程中将一种化工厂排放的含氯离子的白色碱渣误作石灰用于抹灰砂浆中,导致混凝土中钢筋快速锈蚀,造成严重后果。通过现场调查与取祥,分析了混凝土中氯离子含量及其分布情况,并通过压蒸养护、干湿交替养护和蒸汽养护等快速实验及浸渍等试验手段,试验研究了该碱渣导致钢筋锈蚀的作用及程度,为确认钢筋发生锈蚀的原因和了解该碱渣对钢筋的危害性提供了直接证据。 相似文献
26.
基于空间域的空间光通信系统接收信标光斑图像平滑处理 总被引:2,自引:0,他引:2
本文首先对基于空间域的图像平滑处理滤波 (中值滤波和平均值滤波 )算法原理及误差进行了分析 ,同时对实测光斑进行了图像平滑处理 ,实验结果表明 :进行图像平滑处理后的原图像噪声被有效地抑制和消除 ,光强分布较为平滑。这表明图像平滑处理工作能有效减小系统误差 ,提高APT跟踪精度 相似文献
27.
采用电化学充氢、热脱氢分析仪(TDS)及慢应变速率试验(SSRT)研究了预应变对一种Si-Mn系中碳TRIP钢的氢吸附及延迟断裂行为的影响。结果表明,具有多相组织的等温淬火(AT)试样在拉伸变形过程中,残留奥氏体在应变诱导下转变为马氏体,其转变量随着预应变量的增大而增加。具有回火马氏体组织的淬火回火(QT)试样和AT试样在充氢后的氢逸出曲线上均具有一个逸出峰,其峰值温度分别约为90℃和130℃,该峰值温度随预应变量的增大而升高。随着预应变量的增加,充氢QT样和AT样的氢含量逐渐增加,这导致氢致塑性损失增加,其中AT样的氢致塑性损失要明显高于QT样。这表明,预变形AT样的延迟断裂敏感性较高。 相似文献
28.
课堂愿景是师生个人愿景的整合与升华,它是课堂精神的核心,为师生持续地提供学习与成长的动力和能量.虽然在现实课堂中,人们往往忽略了愿景的力量,但愿景对于课堂改革和提高课堂质量却能产生强大的综效:它有助于学生的学习方式由"适应型"转向"创造型";学习效率由外驱"耗值"变为内趋"增值";核心价值观由"多元"走向"和谐".在基于长效取向、服务取向和发展取向的基础上,运用一定的步骤和认同方法,课堂愿景在实践中会逐步达成. 相似文献
29.
现浇砼屋面板的裂缝是目前较难克服的质量通病之一,楼面裂缝的发生常见的两类:预埋线管及线管集散处,施工中周转材料临时较集中和较频繁的吊装卸料堆放区域。本文主要从施工方面分析裂缝的产生和防止处理,并提出采取的具体措施。 相似文献
30.