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双辊快速凝固技术及其工艺探讨 总被引:7,自引:0,他引:7
作为净终成形的快速凝固技术之一的双辊快凝技术已经得到快速发展。本文综述了双辊快凝固技术在凝固特征及组织方面的研究进展,讨论了相关工艺参数对产品质量的影响。最后介绍了该技术的现状和发展。 相似文献
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采用扫描电镜(SEM)、电子背散射衍射(EBSD)、X射线衍射(XRD)、透射电镜(TEM)和万能试验机等,研究真空退火对新型Zr-Nb-O-Cu锆合金微观组织与力学性能的影响。结果表明:在580℃、3 h退火条件下,合金的平均晶粒尺寸为2.5μm,晶粒为等轴晶,退火前后均存在■和■两种织构,但基面织构强度有所降低。第二相颗粒在晶内和晶界呈弥散分布,为体心立方(BCC)结构的β-Nb相与密排六方(HCP)结构的Zr-Nb-Fe相,尺寸集中在30~150 nm之间。相对于原材,退火后合金沿轧制方向(RD)和垂直方向(TD)的屈服强度(σs)及抗拉强度(σb)均下降,试样均韧性断裂。3个方向的应变硬化指数(n)与塑性应变比(r)差异明显。晶粒与第二相的尺寸、织构等因素对力学性能有重要影响。 相似文献
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84.
西湖凹陷中央反转构造带是东海陆架盆地反转构造发育最典型的地区,也是有利的油气勘探区带。利用地震资料解释结果和离散元数值模拟方法,分析了西湖凹陷中央反转构造带发育特征及其主控因素,并解剖了宁波背斜构造带的形成过程。依据变形特征将西湖凹陷中央反转构造带由北向南划分为嘉兴、宁波、黄岩和天台4个构造段,对应构造带形态由紧闭背斜逐渐变为比较宽缓的背斜,且反转构造带的发育范围也逐渐扩大。西湖凹陷基底的不均一性和东部边界断层产状的变化对中央反转构造带的发育具有重要的控制作用。基底刚性异常体的位置影响了中央反转构造带的背斜分布,东部边界断层的产状及其与基底刚性异常体之间的距离影响了背斜形态及反转强度。受基底刚性异常体的影响,宁波背斜的发育具有递进式演变特征。 相似文献
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一、什么是高密度PLD器件 高密度PLD器件是相对于传统简单PLD(PAL/GAL)而言的,一般指引脚数在44条以上且集成度在1000门以上,并设有可编程互连资源和可编程逻辑块的用户现场可编程的可编程逻辑器件,是通常所说的可编程门阵列(FPGA)和复杂PLD(CPLD)的总称。 复杂PLD是乘积项阵列的集合,其逻辑单元与输入输出单元的连接关系是比较固定的,各个PAL块可以通过共享的可编程互连资源 相似文献
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在计算机工业飞速发展和产品多种多样化的情况下,我们从事这一行业的人有时很难暂时放下案头的工作,好好地回顾过去,总结我们所经历的成功经验和失败教训,并用这些经验和教训指导未来各种可能的发展方向。人们往往强调自己行业的重要性而忽略了其他人的工作,特别在看待各个行业对提高计算机的速度、录活性、可用性和市场增长速度等各个方面所做出的各种卓有成效的贡献时更是如此。也许别人会说我所关注的领域太狭隘了,但我想说的是九十年代最重要的发展之一将来自可编程逻辑器件的创新。 相似文献
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一、概述 ispLSI系列在线可编程复杂PLD是美国Lattice半导体公司研制的基于E~2CMOS编程工艺的高密度PLD产品,到目前为止已有三个系列、数十个型号不同规模、不同速度档次和不同封装形式的产品相继问世,如表1所示。 相对于其他厂家的复杂PLD产品而言,ispLSI系列复杂PLD的最突出的特点是其在线可编程能力,即在ispLSI系列复杂PLD正常工作过程中,用户可以对其编程,重构其逻辑功能。在线可编程能力对于复杂PLD用户而言是非常重要的,它对于设计调试和修改、产品升级换代和细微间距IQFP/PQFP表面封 相似文献
88.
MgH2-Ti体系解氢能力的第一原理计算 总被引:2,自引:1,他引:2
采用基于密度泛函理论的第一原理赝势平面波方法,计算了不同含量的Ti固溶于镁氢化合物(MgH2)中形成(MgTi)H2,析出TiH2相形成TiH2/MgH2相界的能量与电子结构.负合金形成热的计算结果表明:对MgH2进行Ti合金化,体系相结构的稳定性变差,Ti在MgH2中固溶以及TiH2/MgH2相界的存在均有利于MgH2解氢能力的增强.电子态密度(DOS)与电子密度的进一步分析发现:合金化体系解氢能力增强的主要原因在于Mg-H之间的成键作用较弱,以及Ti诱导费米能级EF处电子密度N(EF)的增加和EF附近HOMO-LUMO能隙△EH-L的变窄甚至消失. 相似文献
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采用第一原理赝势平面波方法——CASTEP程序计算了4种B2型Y基金属间化合物YH(X=Ag,Cu,In,Rh)的部分弹性性质,计算结果与文献报道值基本一致。通过Pugh定律、Cauchy压力和泊松比等经验判据,分析并预测了它们的脆性/延性,其延性高低次序为:YRh〉YAg〉YCu〉YIn。电子结构分析表明:这4种金属间化合物良好的延性源于其较强的金属键,而不同程度的Y(d)-X(p)电子杂化则导致了其延性的差异。YIn中因In的P电子较多,杂化程度高,共价键方向性强,因而延展性最低,而YRh则由于存在Y(d)-Rh(d)电子间强的相互作用,增强了其金属键作用,因而延性最好。 相似文献
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