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1.
采用等温压缩试验,在变形温度为600~1050℃、应变速率为0.002~0.2s-1的条件下,研究了粉末冶金Ti-47.5Al-2.5V-1.0Cr合金的高温压缩性能与高温变形行为.结果表明:合金在高温压缩变形时,屈服强度随变形温度的升高、应变速率的降低而降低,塑性趋于升高.合金在高温塑性变形时,峰值流变应力、应变速率和变形温度之间较好地满足双曲正弦函数形式修正的Arrhenius关系,说明其变形受热激活控制.在800~1050℃/0.002~0.2s-1范围内,合金应变敏感系数m为0.152,高温变形激活能Q为376kJ.mol-1.  相似文献   
2.
以醇盐水解--氨气氮化法在SiC颗粒表面包覆TiN,然后采用放电等离子体烧结制备出(SiC)TiN/Cu复合材料.结果表明:醇盐水解--氨气氮化法能够制备出TiN包覆SiC复合粉末,TiN包覆层均匀连续,TiN颗粒的粒径为30~80nm.TiN包覆层能够促进复合材料的致密化并改善界面结合.(SiC)TiN/Cu复合材料的电导率介于15.5~35.7 m.Ω-1.mm-2之间,并且随着SiC体积分数的增加而降低.TiN包覆层和基体中网络结构TiN的存在能够有效提高复合材料的电导率.复合材料的电导率较接近P.G模型的预测值.  相似文献   
3.
以Ti-47.5Al-2.5V-1.0Cr合金粉末为原料,采用放电等离子烧结工艺制备出TiAl基合金,并研究了制备工艺、显微组织与室温力学性能三者的关系.结果表明,采用放电等离子烧结方法可制备出致密度高、组织均匀的TiAl基合金.烧结温度对合金的显微组织影响显著,且其室温力学性能与显微组织密切相关,显微组织越细小,室温强度和塑性越高.当烧结温度为1100℃时,制备出的TiAl-V-Cr合金显微组织类型为细小双态组织,具有35.2%的压缩率和3321MPa的断裂强度,显示出较好的室温压缩性能.  相似文献   
4.
路新  官建  隋奇伟 《科技信息》2010,(25):I0053-I0053
本文是为了加深对RTK仪器工作原理的了解,掌握其在作业中的实际精度,利用具体事例,对RTK的实际作业精度进行了比对和分析。通过对RTK的原理,RTK系统的作业模式,RTK测量的精度分析,RTK测量成果的质量控制,RTK技术优点,RTK的不足及其解决方法等几方面的分析,真正了解和掌握它优劣之处,把有益于实际生产的技术带到治黄事业中来。  相似文献   
5.
官建  刘小永  路新 《科技信息》2011,(21):I0063-I0064
本文主要阐述了高斯投影过程中,投影带的选择方法以及相邻投影带坐标的换算,相邻投影带坐标的换算已成为高斯投影不同投影带相互转换的主要方法。  相似文献   
6.
以机械合金化+放电等离子烧结(MA-SPS)制备的超细晶Ti-8Mo-3Fe合金为研究对象,研究了合金在模拟体液(SBF)中的摩擦磨损性能,并与放电等离子烧结制备的微米尺寸晶粒的Ti-8Mo-3Fe合金、铸造纯Ti及Ti-6Al-4V(TC4)合金进行了对比.结果表明:采用MA-SPS工艺可制备出高致密度、组织均匀的超细晶Ti-8Mo-3Fe合金,合金由β相及少量α相组成,平均晶粒尺寸为1.5μm,显微硬度为448 HV;在相同摩擦磨损条件下,超细晶Ti-8Mo-3Fe合金的摩损程度明显低于微米晶粒Ti-8Mo-3Fe和铸态的纯Ti及TC4合金,具有最低的磨损体积和较稳定的摩擦系数.超细晶Ti-8Mo-3Fe合金的磨损机制为磨粒磨损,而微米晶粒Ti-8Mo-3Fe和铸态纯Ti及TC4合金的磨损机制为磨粒磨损和黏着磨损并存的混合磨损.  相似文献   
7.
隋奇华  路新  杨婧 《科技信息》2010,(27):I0321-I0321
地下防水层长期受水浸渍,处于潮湿的环境,而且常常伴有一定的水压力。因此地下防水工程必须具有可靠性、耐老化性、耐水性、耐腐蚀性、永久性、不可置换性,要有较强的刚性兼柔性,以抵抗水压力冲击、基层变形开裂,防止空鼓、窜水。  相似文献   
8.
粉末热等静压(HIP)是实现高质量复杂薄壁钛合金构件近终形制造的有效解决方法,近年来引起了广泛的关注,但关于微观结构特征对粉末热等静压钛合金强化和增韧机制的报道很少。为此,采用热等静压方法制备粉末TA15钛合金,用于探索不同热等静压温度下的显微组织特征以及相应的拉伸性能和断裂韧性。结果表明,当热等静压温度低于950°C时,合金为由板条集束及板条团簇周围的细小等轴晶组成“网篮组织”。当HIP温度高于950°C时,显微组织逐渐转变为魏氏组织,同时晶粒尺寸显著增加。拉伸强度和伸长率分别从910°C试样的948 MPa和17.3%降低到970°C试样的861 MPa和10%。相应的拉伸断裂模式从穿晶塑性断裂转变为包括晶间解理的混合断裂。试样的断裂韧性从910°C试样的82.64 MPa·m1/2增加到970°C试样的140.18 MPa·m1/2。低于950°C的试样由于原始颗粒边界(PPB)的存在而容易形成孔洞,不利于增韧。由于Widmanstatten结构的裂纹偏转、裂纹分支和剪切塑性变形,950°C以上的试样具有较高的断裂韧性。该研究为粉末HIPed钛合金的研制提供了有效的参考。  相似文献   
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