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1.
通过控制微弧氧化时间,研究了ZAlSi12Cu2Mg1在不同氧化时间下膜层的生长过程,分析了氧化过程中正向电流密度、膜层厚度的变化.结果表明微弧氧化阶段又分为氧化过渡阶段和氧化烧结阶段.氧化过渡阶段陶瓷层以向外生长为主;生成Al2O3非晶氧化物;氧化烧结阶段膜层以向内生长为主,此阶段膜层生长速率最快,生成Al2O3晶体和莫来石.氧化烧结阶段对陶瓷膜层的形成起重要作用,对氧化烧结阶段的控制可直接影响膜层的厚度以及膜层中Al2O3晶体含量. 相似文献
2.
通过在Na2SiO2电解液体系中同时添加0.2g/L的Ce^3+和不同含量的La^3+以调整电解液组成,研究了Na2SiO3电解液中添加稀土离子对ZAlSi12Cu2Mg1合金微弧氧化陶瓷层相结构和力学性能的影响。结果表明,电解液中添加Ce^3+和La^3+,可以显著提高陶瓷层质量,其中添加0.2g/L的Ce^3+和0.3g/L的La^3+,所得陶瓷层主要由α—Al2O3、γ-Al2O3、Al2SiO3和非晶相组成,陶瓷层厚为157μm,硬度(HV)为947,经6000r磨损后,ZAlSi12Cu2Mg1合金基体的磨损量为102.2mg,而陶瓷层S1磨损量为19.7mg,仅为铝合金基体的19%。 相似文献
3.
通过海堤使用排水板的理论分析,从海堤软基处理方式、排水板施工设备选择、排水板施工质量控制和软基处理效果等几个方面对塑料排水板在北洋涂围垦工程中的应用进行了详细的论述,对同类工程有较好的参考价值. 相似文献
4.
5.
信号交叉口处自行车交通流的跟驰行为 总被引:1,自引:0,他引:1
首先对自行车的跟驰行为进行描述,并通过视频实验对信号交叉口自行车流的相关参数进行采集和分析。在此基础上,综合考虑自行车流运行过程中相对距离、相对速度、前车加速度、横向干扰和骑车人属性等因素对后车加速度的影响,先后构建了具有三种不同BP网络结构的跟驰模型。通过对不同BP网络训练误差的比较分析,提出了一种可以较好地反映信号交叉口处自行车群内前后车之间刺激-反应关系的跟驰模型。这对于分析混合交通流的微观运行特性,开展与混合交通相关的微观模拟等研究具有一定借鉴意义。 相似文献
6.
在自行火炮多枚药筒自动装填的路径优化问题的研究中,利用自动化装置实现药筒自动装填.针对药舱的位置不同,各药筒动作顺序会影响总任务时间.为寻求一种自动化装填中路径最优,效果稳定良好的算法.求解可用于装填装置的实时控制.提出对路径优化问题进行建模,并用蚁群系统与最近邻信息索初始化策略相结合进行仿真求解.结果表明,能全面提升系统的性能,使算法的时间减少,结果稳定良好.通过对求解时间和结果分析,具有最近邻信息素初始化策略的蚁群系统,能有效解决装填路径优化问题,减少药简装填时间,对装填装置的实时控制有效. 相似文献
7.
IFC标准是定义和描述建筑产品信息模型的国际通用标准,发展至今,IFC在建筑工程领域已经得到了广泛的应用,但由于标准还在逐步完善,其在道路、桥梁、隧道等线状工程中的应用仍相对较少,使得相关领域的数据共享受阻。本文介绍了基于IFC4x1 schema描述桥梁上部结构构件空间位置和几何形状的原则,提出了对IFC模型的相关信息进行提取、处理并最终映射到桥梁计算模型的方法,并基于开源库XbimEssentials开发了IFC模型向桥梁计算软件MIDAS Civil模型进行转换的程序原型。 相似文献
8.
论述了炼铁-炼钢界面的紧凑衔接技术,涉及多维物质流的衔接、传递、匹配及缓冲等过程.从各角度综合分析得出,该界面衔接布置紧凑,占地面积小,实施MES系统的“在线铁水罐跟踪系统”使炼铁-炼钢界面减少了铁水罐周转个数,相对传统方式的铁水包输运方式,保温剂使用量平均减少了0.483 kg/t(铁),铁水入炉温度提高约60℃.同... 相似文献
9.
为研究AZ91D表面微弧氧化过程中的放电现象及膜层特性,采用高速摄像机记录微弧氧化试样表面在Na2Si O3-Na OH电解液体系下放电过程的瞬间图像。用扫描电子显微镜(SEM)对微弧氧化膜层截面形貌和表面形貌进行观察,利用X射线衍射仪(XRD)分析膜层的相组成。结果表明:AZ91D合金在微弧氧化稳定阶段,放电过程呈周期性变化规律。AZ91D合金微弧氧化膜层由致密层与疏松层构成,靠近基体一侧为致密层,膜层外侧为疏松层,在疏松层表面存在微孔和裂纹缺陷,膜层最大厚度约为169μm。陶瓷膜层主要由Mg O和Mg2Si O4相组成,且以Mg O相为主。 相似文献
10.
本文主要研究分段电压对于钛合金表面所制备的微弧氧化膜层特性的影响。利用扫描电子显微镜(SEM)和激光扫描共聚焦显微镜对MAO膜层的结构进行了表征,利用能谱分析(EDS)和X射线衍射(XRD)并对膜层成分进行分析。对比评价了不同分段电压模式下膜层的厚度、粗糙度和耐蚀性。结果表明,与不同分段电压相比,第一阶段电压为320V 氧化时间180s与第二阶段电压为420V氧化时间为720s,所形成的膜层粗糙度最小。第一阶段外加电压320V氧化时间120s与第二阶段外加电压420V时间780s,膜层最为致密,耐腐蚀性最好。XRD结果表明,膜层是由TiO2和亚稳态Ti2O3组成。 相似文献