材料試驗(yàn)。 2100433B
-56~56℃ 120mm孔。
DEH系統(tǒng)主要功能: 汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速控制;自動(dòng)同期控制;負(fù)荷控制;參與一次調(diào)頻;機(jī)、爐協(xié)調(diào)控制;快速減負(fù)荷;主汽壓控制;單閥控制、多閥解耦控制;閥門(mén)試驗(yàn);輪機(jī)程控啟動(dòng);OPC控制;甩負(fù)荷及失磁工況控制;...
駐波比測(cè)試;故障定位;電纜損耗測(cè)試;射頻功率測(cè)試;目前全球主要生產(chǎn)廠家:天津德力Deviser、日本安立
、校由于采用反應(yīng)譜振型解組合求解結(jié)構(gòu)內(nèi)力位移誤差特別于周期達(dá)幾秒高層建筑由于設(shè)計(jì)反應(yīng)譜周期段調(diào)整及計(jì)算高階振型影響估計(jì)足產(chǎn)誤差 二、計(jì)算結(jié)構(gòu)非彈性階段震反應(yīng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行震作用變形驗(yàn)算確定結(jié)構(gòu)薄弱層薄弱部位...
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評(píng)分: 4.3
X射線應(yīng)力測(cè)量法是廣泛應(yīng)用的無(wú)損應(yīng)力測(cè)量方法,本試驗(yàn)研究了X射線衍射法測(cè)量鋁合金厚板表面殘余應(yīng)力。對(duì)7075淬火鋁合金厚板的表面殘余應(yīng)力進(jìn)行測(cè)量,得到了7075淬火鋁合金厚板表面殘余應(yīng)力的分布區(qū)間和一般規(guī)律,并對(duì)表面殘余應(yīng)力分布的邊緣效應(yīng)進(jìn)行了探討。
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評(píng)分: 4.8
介紹了采用振動(dòng)時(shí)效技術(shù)消減水電站鋼岔管焊接殘余應(yīng)力,以及用X射線衍射法進(jìn)行焊接殘余應(yīng)力測(cè)試來(lái)對(duì)振動(dòng)時(shí)效效果進(jìn)行定量評(píng)價(jià)。并舉例說(shuō)明X射線衍射測(cè)試焊接殘余應(yīng)力的應(yīng)用情況。
采用X射線衍射技術(shù),能對(duì)各種金屬材料零部件在鑄造、鍛造、焊接、熱處理和機(jī)加工以及噴丸等表面處理后進(jìn)行非破壞性殘余應(yīng)力檢測(cè),既可以在實(shí)驗(yàn)室鉛玻璃防護(hù)罩內(nèi)對(duì)試樣進(jìn)行測(cè)試(Z軸700mm自動(dòng)行程),又可以攜帶到工作現(xiàn)場(chǎng)對(duì)各種成品零部件的不同部位(例如在120mm圓孔內(nèi)部非破壞測(cè)試)進(jìn)行殘余應(yīng)力的定量分析,并且在測(cè)量殘余應(yīng)力的同時(shí)測(cè)量剪切應(yīng)力。
當(dāng)一束單色X射線入射到晶體時(shí),由于晶體是由原子規(guī)則排列成的晶胞組成,這些規(guī)則排列的原子間距離與入射X射線波長(zhǎng)有相同數(shù)量級(jí),故由不同原子散射的X射線相互干涉,在某些特殊方向上產(chǎn)生強(qiáng)X射線衍射,衍射線在空間分布的方位和強(qiáng)度,與晶體結(jié)構(gòu)密切相關(guān)。這就是X射線衍射的基本原理。
1913年英國(guó)物理學(xué)家布拉格父子(W.H.Bragg,W.L.Bragg)在勞厄發(fā)現(xiàn)的基礎(chǔ),不僅成功地測(cè)定了NaCl、KCl等的晶體結(jié)構(gòu),并提出了作為晶體衍射基礎(chǔ)的著名公式──布拉格方程:2dsinθ=nλ
式中d為晶面間距;n為反射級(jí)數(shù);θ為掠射角;λ為X射線的波長(zhǎng)。布拉格方程是X射線衍射分析的根本依據(jù)。
Darwin的理論稱(chēng)為X射線衍射運(yùn)動(dòng)學(xué)理論。該理論把衍射現(xiàn)象作為三維Frannhofer衍射問(wèn)題來(lái)處理,認(rèn)為晶體的每個(gè)體積元的散射與其它體積元的散射無(wú)關(guān),而且散射線通過(guò)晶體時(shí)不會(huì)再被散射。雖然這樣處理可以得出足夠精確的衍射方向,也能得出衍射強(qiáng)度,但運(yùn)動(dòng)學(xué)理論的根本性假設(shè)并不完全合理。因?yàn)樯⑸渚€在晶體內(nèi)一定會(huì)被再次散射,除了與原射線相結(jié)合外,散射線之間也能相互結(jié)合。Darwin不久以后就認(rèn)識(shí)到這點(diǎn),并在他的理論中作出了多重散射修正。
Ewald的理論稱(chēng)為動(dòng)力學(xué)理論。該理論考慮到了晶體內(nèi)所有波的相互作用,認(rèn)為入射線與衍射線在晶體內(nèi)相干地結(jié)合,而且能來(lái)回地交換能量。兩種理論對(duì)細(xì)小的晶體粉末得到的強(qiáng)度公式相同,而對(duì)大塊完整的晶體,則必須采用動(dòng)力學(xué)理論才能得出正確的結(jié)果。
物質(zhì)結(jié)構(gòu)的分析盡管可以采用中子衍射、電子衍射、紅外光譜、穆斯堡爾譜等方法,但是X射線衍射是最有效的、應(yīng)用最廣泛的手段,而且X射線衍射是人類(lèi)用來(lái)研究物質(zhì)微觀結(jié)構(gòu)的第一種方法。X射線衍射的應(yīng)用范圍非常廣泛,現(xiàn)已滲透到物理、化學(xué)、地球科學(xué)、材料科學(xué)以及各種工程技術(shù)科學(xué)中,成為一種重要的實(shí)驗(yàn)方法和結(jié)構(gòu)分析手段,具有無(wú)損試樣的優(yōu)點(diǎn)。
X射線是一種波長(zhǎng)很短(約為20~0.06埃)的電磁波,能穿透一定厚度的物質(zhì),并能使熒光物質(zhì)發(fā)光、照相乳膠感光、氣體電離。在用高能電子束轟擊金屬“靶”材產(chǎn)生X射線,它具有與靶中元素相對(duì)應(yīng)的特定波長(zhǎng),稱(chēng)為特征(或標(biāo)識(shí))X射線??紤]到X射線的波長(zhǎng)和晶體內(nèi)部原子面間的距離相近,1912年德國(guó)物理學(xué)家勞厄(M.von Laue)提出一個(gè)重要的科學(xué)預(yù)見(jiàn):晶體可以作為X射線的空間衍射光柵,即當(dāng)一束 X射線通過(guò)晶體時(shí)將發(fā)生衍射,衍射波疊加的結(jié)果使射線的強(qiáng)度在某些方向上加強(qiáng),在其他方向上減弱。分析在照相底片上得到的衍射花樣,便可確定晶體結(jié)構(gòu)。這一預(yù)見(jiàn)隨即為實(shí)驗(yàn)所驗(yàn)證。