凝固組織細化是同時提高材料強度和韌性最有效的途徑,添加Al-Ti-B中間合金細化鋁合金鑄態(tài)組織廣泛應用于工業(yè)生產已將近半個世紀;但是關于Al-Ti-B中間合金對α-Al的晶粒細化機理,不同模型(假說)分歧嚴重,目前尚無統(tǒng)一認識。本項目以α-Al異質形核過程中Al熔體與AlB2、TiB2及(Al,Ti)B2硼化物間的液-固界面為研究對象,擬采用第一原理分子動力學計算模擬及多種材料分析測試手段,如:HRTEM、高分辨X射線衍射、X射線光電子譜、M
,在五金手冊的矩形管里只找到“可鑄鋁合金”的理論質量,可以按照這個 理論重量 計算。
鋁合金是工業(yè)中應用最廣泛的一類有色金屬結構材料,在航空、航天、汽車、機械制造、船舶及化學工業(yè)中已大量應用。工業(yè)經濟的飛速發(fā)展,對鋁合金焊接結構件的需求日益增多,使鋁合金的焊接性研究也隨之深入。目前鋁合...
預制樁打(壓)過程中應檢查哪些項目 答:一、靜力壓樁過程中質量應檢查項目: 靜力壓樁質量檢驗標準 檢查項目: 主控項目:1、樁體質量檢查; 2、樁位偏差; 3、承載力。 一般項目:1、成品樁質量:外觀...
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針對生產一線對于鑄錠質量控制和優(yōu)化生產工藝的需求,在工廠實際生產平臺上通過實驗方法,測量了熱頂立式半連續(xù)鑄造圓鑄錠液穴內部和凝固部分各個不同位置的溫度,并通過插值方法得到了整體的溫度分布,分析了糊狀區(qū)的分布特點。結果表明熱帽對保持鋁液的溫度起著明顯的作用,結晶器一次冷卻區(qū)的冷卻速度不大,鑄錠在凝固過程中散熱主要通過二次冷卻區(qū)冷卻水的激冷作用實現。該文結果為工藝參數的優(yōu)化提供了參考。
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以TiH2為發(fā)泡劑的熔融鋁合金發(fā)泡過程是一個非等溫過程,初始發(fā)泡溫度與TiH2的加入量之間有一最佳配合,在本實驗條件下,TiH2(〈300目)加入量為2%(w),初始發(fā)泡溫度680℃,可使含鈣2%(w)和鎂1%(w)的工業(yè)純鋁獲得良好的發(fā)泡效果,實驗表明,選擇凝固溫度區(qū)間大的鋁合金材料,有利于發(fā)泡過程的工藝參數控制。
空間異質性(spatial heterogeneity)是指生態(tài)學過程和格局在空間分布上的不均勻性及其復雜性。這一名詞在生態(tài)學領域應用廣泛,其含義和用法亦有多種。具體地講,空間異質性一般可以理解為是空間綴塊性(patchiness)和梯度(gradient)的總和。而綴塊性則主要強調綴塊的種類組成特征及其空間分布與配置的關系,比異質性在概念上更加具體。因此,空間格局,異質性和綴塊性在概念上和實際應用中都是相互聯(lián)系,但又略有區(qū)別的一組概念。最主要的共同點在于它們都強調非均質性以及對尺度的依賴.
空間異質性高,意味著有更加多樣的小生境,能允許更多的物種共存。
(一)非生物環(huán)境的空間異質
Harman研究了淡水軟體動物與空間異質性的相關性,他以水體底質的類型數作為空間異質性的指標,得到了正的相關關系:底質類型越多,淡水軟體動物種數越多。植物群落研究中大量資料說明,在土壤和地形變化頻繁的地段,群落含有更多的植物種,而平坦同質土壤的群落多樣性低。
(二)植物空間異質性
MacArthur等曾研究鳥類多樣性與植物的物種多樣性和取食高度多樣性之間的關系。取食高度多樣性是對植物垂直分布中分層和均勻性的測度。層次多,各層次具更茂密的枝葉表示取食高度多樣性高。結果發(fā)現:鳥類多樣性與植物種數的相關,不如與取食高度多樣性相關緊密。因此,根據森林層次和各層枝葉茂盛度來預測鳥類多樣性是有可能的,對于鳥類生活,植被的分層結構比物種組成更為重要。
在草地和灌叢群落中,垂直結構對鳥類多樣性就不如森林群落重要,而水平結構,即鑲嵌性或斑塊性(patchiness)就可能起決定作用
(三)空間分異性
某屬性(y)的空間分異性可用地理探測器q-statistic來檢驗 :
這里,總體(population)被劃分為h = 1, ..., L個層(strata),即L個子區(qū)域或L個子總體。N 和
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快速凝固粉末鋁合金是快速凝固取得的最重要成果之一。美國材料咨詢局( NMAB)對先進的快速凝固鋁合金的研究做了全面的評估,得出的結論是:(1)快速凝固粉末鋁合金的性能比傳統(tǒng)鑄錠冶金優(yōu)越得多;(2) 快速凝固粉末冶金鋁合金主要用于航空工業(yè);(3)現行的有關相關系、顯微組織及結構性能方面的知識不適用于快速凝固鋁合金。咨詢局的評估是對快速凝固鋁合金的研究、開發(fā)、試驗與生產的有力支持,該報告特別指出應進行長期、廣泛的基礎研究并制定發(fā)展規(guī)劃。
快速凝固鋁合金主要是在粉末高比強合金、粉末耐熱鋁合金、粉末高強鋁合金、粉末耐磨鋁合金方面取得了很多成果,特別是粉末耐熱鋁合金的成就令人矚目。