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像增强型ICCD作为一种微光探测器,对紫外探测的研究和发展有着十分重要的意义,紫外探测技术在导弹预警系统中得到广泛的应用,为现代装备的精密测量技术提供一个准确的参考和标准。通过调整三维调整机构和精密导轨,改变光锥CCD组件的光敏面与像增强器的荧光屏微通道板之间的距离,并通过图像采集系统,实时观察光锥CCD采集的图像,当图像达到最佳时,精确地测量出相对距离,以便给后续的迅速、准确的安装调试提供参考数据。同时,测力装置也为像增强器与待测光锥CCD的可靠耦合提供了保证。详细阐述了系统机械部分的详细设计原理。 相似文献
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边缘电场传感器在工业生产过程控制中应用广泛。多波长传感器具有多个穿透深度,能够同时测量非均匀样本不同深度处的介电特性。以三波长叉指型传感器为研究对象,研制以TMS320F28335DSP为核心的介电测量系统,系统硬件包括驱动电路、调理电路、信号采集、人机接口、电源管理等。系统软件包括初始化、驱动控制、调理输出、计算模块、中断模块等。提出采用遗传算法优化的BP网络建立介电特性和极间电容之间的模型,根据系统测量的电容值求解介电常数。研制三波长传感器,利用测量系统进行实验,结果表明,该系统能够有效实现非均匀样本的分层分析。 相似文献
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在温度950~1200℃、应变速率0.13~6.5 s~(-1)及工程应变50%的条件下,利用Gleeble-3500~(TM)热模拟试验机对喷射成形GH738合金进行热压缩试验,研究了合金的热流变行为并建立了流变本构关系,结合显微组织分析及统计技术研究了合金的组织演变情况。结果表明,流变应力随温度的升高和应变速率的减小而降低。合金热变形激活能为580.81kJ·mol~(-1)。随着形变温度的升高,高位错密度处晶界弓出形核使晶界"锯齿"化并形成项链组织,在1100℃获得完全动态再结晶组织,随温度继续升高及应变速率的降低组织明显长大。 相似文献
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采用场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)和动态图像分析(DIA)技术,选用8个形状参数对高温合金粉末形状进行了定性及定量表征。结果表明,Krumbein球形度(SPHT_K),长宽比(AR),紧凑度(Compct)和Krumbein圆润度(RDNS_C)对高温合金粉末形状具有显著的区分度,可以作为粉末形状表征的关键参数使用。此外,发现圆度(C)、球形度(SPHT)、SPHT_K三者之间的区分度依次增加,尤其是SPHT_K的区分度最高。通过对比8个形状表征参数的区分度差异,发现C、SPHT,凹凸度(Conv_A)和坚固性(Solid)的区分度并不显著。最终,将SPHT_K,AR,Compct和RDNS_C 4个参数组合用于定量表征高温合金粉末颗粒形状变化,为雾化参数的有效调整提供粉末形状的定量表征依据,促进增材制造和先进粉末冶金技术的研发。 相似文献
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高Cr铸造镍基高温合金K4648的母合金净度研究 总被引:1,自引:0,他引:1
对两炉冲击韧性存在明显差异的高Cr铸造镍基高温合金K4648进行了对比研究,通过分析两炉母合金的主量元素和气体含量,采用电子束纽扣锭(EB锭)实验观察合金内夹杂物和对母合金用原材料金属Cr的显微组织分析等方法研究了K4648母合金净度。结果表明:1#与2#炉批母合金主量元素无明显差别。1#母合金由于气体元素O含量高达(20.5±7.5)×10-6,远高于2#合金的6×10-6,造成其室温冲击韧性(aku)不及2#合金的一半,低于技术条件要求的19.6J/cm2。电子束纽扣锭(EB锭)实验可有效地将K4648中的夹杂物汇聚,经分析主要是富Y,Ce的氧化物和富Al氧化物。证明高Cr铸造镍基高温合金K4648中添加稀土元素Y,Ce可有效攫取合金中自由态的O和S,生成稳定的稀土氧化物或硫化物,起到净化合金的作用。K4648母合金原材料中金属Cr基体中固溶有15%(质量分数)的元素O,还分布有富Cr氧化物和Cr,Al,Si的复合氧化物。此外,还存在含N、贫O区域,该区域的维氏显微硬度可达8.2GPa,是Cr基体1.3GPa的6倍,证明N使金属Cr的硬度明显升高。 相似文献
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采用场发射扫描电镜(FESEM)、X射线光电子谱(XPS)、高角环形暗场扫描透射电镜(HAADF-STEM)以及程序升温脱附与质谱联用(TPD-MS)等表征手段研究了不同窄粒度范围镍基高温合金粉末的原始表面状态以及存储和脱气等增/降氧过程对合金组织和性能的影响。结果表明:不同粒度原始态粉末的表面组成均为Ni O/Ni(OH)2、TiO2、CoO和Cr2O3,0~15μm粒径粉末(细粉)和150~180μm粒径粉末(粗粉)平均氧化膜厚度分别为3.32和10.90 nm。细粉和粗粉在空气环境中存储后氧含量逐渐增大,在3~10 d达到稳定值,分别约为250×10-6和40×10-6。存储后0~53μm粉末制备的块体合金氧含量升高,室温、650℃和750℃拉伸强度变化不大,但塑性下降,合金在650℃、890 MPa和750℃、530 MPa的持久性能均下降。0~15μm细粉加热过程中(室温~1000℃)会发生气体脱附,存在明显脱附峰的气体包括CO2 相似文献
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