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71.
本文对含磷蠕墨铸铁闸瓦的摩擦系数与耐磨性进行了系统的研究。试验证明,含磷1.0~1.3%的蠕墨铸铁闸瓦,其摩擦系数与2.0~2.5%的高磷灰铸铁闸瓦相当,而远高于含磷0.7~1.0%的中磷灰铸铁闸瓦。实际装车运行试验表明,含磷蠕铁闸瓦的耐磨性比上述高磷灰铸铁闸瓦的高。 相似文献
72.
对SiC粉末的爆炸绕结过程进行了数值模拟,计算了粉末中入射冲击波和反射冲击波压力;与实验测得的压力峰值吻合良好,从计算结果出发,讨论了SiC粉末烧结中裂纹形成的机制。 相似文献
73.
该文论述了离心注装新工艺的研究情况,通过调整离心机转速,探索了装药质量、高能炸药的百分含量的变化规律;调整液固相炸药的配比,确定出相应的“三温”条件、装药凝固时间,观察了相关因素对装药质量的影响;对不同配比的药件进行理化分析,测定其中高能炸药的百分含量及药件密度。 相似文献
74.
研究了温度和应变速率对常规铸造和部分凝固铸造Zn-20%Al金合的半固态压缩形变的影响规律。试验温度和应变速率范围分别为380~430℃和2.1×10^-1×10^-4S^-1。试验结果表明,金属在半固态时的形变抗力比固态时大幅度降低;部分凝固铸造合金的形变能力优于常规铸造合金;在高温(430℃)、低应变速率(8,.4×10^-4S^-1)条件下,常规铸造合金也能获得较好的极限塑性和低的变形抗力… 相似文献
75.
废发射药资源化新途径——制备粉状炸药研究 总被引:2,自引:0,他引:2
该文从理论上分析废发射药具备炸药的三要素,从理论和实验两方面论述了用废发射药制备粉状炸药时,必须降低废药的粒度,从而达到提高炸药爆轰感度和传爆能力。在实验研究的基础上,提出了直接利用废药粉、废药粉与药粒级配、废药粉与氧化剂级配作粉状炸药的3条途径。文章的结论认为利用废发射药制备粉状炸药是一个资源化利用废药资源的方向。 相似文献
76.
实验测定了化学成分、浇注温度、铸件模数和铸型刚度对球墨铸铁收缩特性的影响。对球铁试样的重量、缩孔体积和轮廓膨胀与灰涛铁进行了对比:在相同工艺条件下,球铁件的重量比形状及尺寸相同的灰铸铁件轻约百分之一,提出了球墨铸铁液态密度亏值的新观点,讨论了液态密度亏值对球墨铸铁收缩的影响、球铁凝固的外形尺寸变化和无冒口铸造。 相似文献
77.
AMD是化工(金属)矿边坡体破坏的一种特殊方式,与爆炸应力波共同对边坡体产生作用.新桥深凹露天矿边坡岩体的原位剪切试验、点载荷试验、室内模拟AMD作用试验表明:AMD蚀化后的石英砂岩,岩体层面间的抗剪强度和粘聚力减小的幅值约为13.2%~21.3%;层面间内摩擦角减小幅值在5.0%~7.5%之间;AMD一般影响垂直边坡体内部在60~100 m范围内的岩体力学性质.数值分析表明:(1)AMD对边坡体的作用主要集中在弱化区域内,边坡体的底脚和AMD作用中心区域的剪切应力减少了52.0%和64.7%;(2)随着边坡体高度和距离的增加,远场爆炸应力波对边坡扰动幅值的增加趋势明显,边坡顶部和断层部位的响应突出,损伤效应明显;边坡底脚扰动幅值最小,临空面附近台阶的扰动幅值明显大于边坡体内部;(3)AMD与爆破荷载耦合作用后,边坡体内部的应力分布主要呈现出爆炸应力场的特征,AMD影响区域形成了一个剪切应力弱区.台阶顶部最大剪切应力比单一爆炸应力场增加了1.63倍,形成了一个不稳定的弱区.图12,表3,参14. 相似文献
78.
采用失重分析、金相分析等实验方法研究了高硅铸铁的组织及在不同环境下的耐腐蚀性能。实验结果表明,高硅铸铁在各种腐蚀介质中均有良好的耐蚀性,腐蚀溶液的浓度对高硅铸铁的腐蚀速度有较大影响。高硅铸铁在同样浓度的酸性环境中的耐蚀性比在碱性环境中好,在中性盐环境中的耐蚀性则居两者之间。 相似文献
79.
添加铬合金化和复合变质处理对白口铸铁组织性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
在熔炼过程中通过对熔体进行复合变质处理,制备普通白口铸铁和含铬白口铸铁试样及其在相同铸造条件下的变质试样;对试样进行金相显微组织观察、碳化物定量分析和宏观硬度测量,研究添加铬合金化和复合变质处理对普通白口铸铁碳化物类型、形态、分布和性能的影响。研究结果表明,铸铁铬含量较低时,碳化物类型为(Fe,Cr)3C或(Fe,Cr)3C (Cr,Fe)7C3,呈粗大网状结构;经复合变质处理后,碳化物变得孤立、分散,网状结构被消除;随着铬含量增加,碳化物全部转变为(Cr,Fe)7C3,共晶团中碳化物呈菊花状分布,并在共晶团心部附近出现近似六方形的块状(Cr,Fe)7C3碳化物;经复合变质处理后,共晶碳化物变的细小分散、分布均匀,菊花状形态消失,但六方形(Cr,Fe)7C3碳化物仍然存在;白口铸铁经复合变质处理后,其洛氏(HRC)硬度比变质前有明显提高。 相似文献
80.
采用超临界水氧化技术处理炸药生产废水,探讨了超临界水氧化降解炸药废水的规律。结果表明:反应温度是影响炸药废水COD去除率的主要因素,在超临界条件下,COD的去除率随着温度的升高而增加。在反应温度为550℃、压力24MPa、反应停留时间为120s的条件下,COD去除率可以达到99.98%以上。 相似文献