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(定稿)50MW灯泡贯流发电机组制造技改项目投资申请报告8 (定稿)50MW灯泡贯流发电机组制造技改项目投资申请报告8

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中学与工程指导教师姓名赵相金职称讲师所学专业材料学是否同意参加答辩得分评语评阅人签字年月日烟台大学毕业论文设计评审表答辩小组用题目非晶态合金的制备及性能学生姓名王善娜学号指导教师姓名赵相金职称讲师得分评语答辩委员会小组全体成员签字年月日烟台大学毕业论文设计综合评定成绩表指导教师评分评阅人评分答辩评分综合评定成绩按答辩委员会负责人签字年月日为大致完整的球形颗粒。图像分析表明,泡沫体积分数为,估计误差为。测定的泡沫净密度为,相应的相对密度为。由于附加的碳,这个相对密度高于的体积分数。虽然相对密度作为工程应用必须考虑的个方面但由于碳微球颗粒不规则的厚度并不有利于机械性能的加强,块体非晶的体积分数越来越多的与泡沫材料的机械性能相联系。图给出的是射线衍射数据图。可以证明所制备的泡沫材料的非晶结构以及用光学显微镜或者扫描电镜不能观察到的的存在。在最近碳纤维或碳化物增强的第二章非晶态合金泡沫材料的制备基合金的相关研究中已经被发现,并由此得出的结论是的形成并不会显著影响合金的玻璃形成能力。图非晶泡沫试样光学显微照片图射线衍射图实体非晶非晶态泡沫试样图是对实体非晶合金和非晶态泡沫试样差热扫描分析分析得到的曲线。在氩气保护下,加热速度为。对于实体非晶,在和时表现为玻璃化转变放热和两个阶段的晶化放热,而非晶态泡沫试样在附近也表现出两个阶段的晶化放热。实体非晶的晶化放热量为,非晶态泡沫试样为,相差在之内。从这些事实可以看出,碳球颗粒的存在并不改变基体合金的根本结晶途径,而且在接近于的过冷液相区可以进行泡沫的产生的,这些都与实体非晶致。然而,块体非晶泡沫的玻璃化转变是通过非晶态合金泡沫材料的制备及性能左右出现的较为平缓并直持续到扫描结束的放热峰而观察到的。因为这个放热峰的位置以及随后的变化特征都与实体合金致,所以它不可能是玻璃基体的分解或晶化的反映。相反它代表了微球表面的的出现。可以发现的生成并不影响合金的结晶过程和热稳定性。图曲线实体非晶非晶态泡沫试样渗透烧结和盐滤法实验步骤年,等人又采用另种方法制备非晶泡沫的方法,包括渗透烧结和盐滤。制得的试样密度为,。这种方法是首先制备预制块,用低压把熔体渗流到预制块上,在硝酸中去除预制块,得到开孔非晶泡沫合金。孔隙分布均匀,直径大约,相对密度为。包括支撑材料的选择制备及去除三个步骤。这种方法是在早在年铝泡沫的制备时就出现的复模工艺的基础上,结合以及基泡沫工艺,但与这之前的用耐火氟化盐代替的工艺不同,是以外的盐类方法的第次延伸,虽然这对所制备的泡沫材料的抗腐蚀性有了严格要求,但这对于由其他非晶合金或者高熔点合金制备低密度泡沫不失为个好方法。具体实验步骤如下把和的单晶碾碎筛分来制备和粉末,要求直径分别达到和。分为三组,分别在高度真空低度真空和氩保护气三种气第二章非晶态合金泡沫材料的制备氛中,并分别于和烧结小时。之后将所得预制材料置于壁厚小于的不锈钢管中,在真空干燥分钟。然后,预制型加热至,合金原材料在真空下置于预制型上。分钟后,合金材料熔化并形成了对坩埚壁的密封。通入高纯度氩气以使熔融合金渗流到盐相中,压力在保持以使熔融合金完全渗透,然后试管在质量分数为的的冷水溶液中淬水并强力搅拌。得到熔渗试样,用金刚石砂轮将其切割成规则形状。在浓度为的溶液中浸泡预制材料,并用磁力搅拌或者超声搅拌,以去除盐相。把得到的泡沫试样继续留在酸中直到达到相对密度目标值。再进行各项测试。用射线衍射仪分析多孔非晶合金样品的组成相结构。用扫描电镜观察样品的形貌和孔隙结构,在氩气保护下用差热扫描量热仪分析试样的热学性能。再进行合金的抗腐蚀性能测试取块正方形试样,粗砂纸打磨抛光后浸入不同浓度的和溶液中,观察小时,并测定质量的减少。实验结果支撑材料的制备与去除在用复模工艺制备泡沫铝时,由于其熔点相对铝较高以及它在水中的溶解性而作为支撑材料。但对于合金,熔点远远不够高,是由于为了保证其非晶形成能力需要在其液相温度之上左右烧结。这样的温度对金属的非晶形成能力及熔渗金属和盐相的良好润湿都提出了高要求,很多氟溴碘氯的盐都不满足要求。而熔点在以上的其他些碱土氟化物则可以于是选择熔点分别为和的和作为支撑材料。在试验的三种烧结气氛中,高度真空能达到保证盐相及其完整性减少污染或石墨反应以及汽化损失的综合平衡。在任何烧结条件下都没有观察到盐相的致密化,即使粉末的直径达到了,这可以从烧结时得到证实,其原因是烧结的主要机理是汽化冷凝,而不是通过块体或者晶界的扩散。只有在微粒的尺寸非常小达到时才会出现致密化。研究已经表明,和的临界尺寸比小得多。虽然和在水中有定的溶解度,但之前的实验表明,把支撑材料尤其是烧结试样浸入水中是不够的的。相比之下盐更容易溶解在酸中,所以可以用和来溶解和。非晶态合金泡沫材料的制备及性能在确定理想的溶浸支撑材料的酸的浓度的实验中发现在不同浓度的和中非晶试样的质量减少了。将试样棒置入浓度为的溶液中小时候,发生了腐蚀,而当浓度增大到时可以观察到明显的宏观腐蚀现象。浓度越低,将导致支撑材料的溶解速率变慢与明显的褪色。图给出的试样棒是在各种硝酸溶液中测得的质量损失。当酸浓度在之间时在静止不动的酸中放置小时候没有观察到质量减少。在中加入的后,则可以观察到明显的质量减少。把图中的数据与在中溶解的速率相比较,可以知道,盐溶出速率对合金腐蚀速率的最大比率是,可在此基础上选择在保证最小合金损失下的合适浓度。用磁力搅拌棒搅拌含氟酸后导致的质量损失增加了倍。超声搅拌与磁力搅拌相比基本不改变腐蚀速率。而且,超声搅拌降低了支撑材料去除所需要的溶浸时间,从而大大降低合金的损失。图试样棒是在各种硝酸溶液中测得的质量损失非晶态泡沫图给出的是非晶态泡沫材料直径,相对密度的扫描电镜照片。试样在浓度为的溶液中超声搅拌并浸泡小时以除去支撑材料。孔的直径为由于合金的部分溶解,最后孔的直径比初始盐第二章非晶态合金泡沫材料的制备相颗粒直径稍大,相对密度为。实际上由质量的减少随时间的转变曲线上可以看出,在浸泡小时后支撑材料即能全部去除。之后泡沫材料被转入新制备的同种溶液继续知识。结束语通过毕业设计,使我学到了很多知识,我深受感触,在此,感谢所有支持和指导我们实习的老师,向你们道声你们辛苦了。两个多月的实习,使我的理论知识有了更加深刻的巩固,对此专业知识有了深刻的了解,明确的认识到做名机械工人所应具备的各方面的知识,及从事此工作应有的认真负责的态度,对我以后从事工作有了很大的帮助。毕业设计是三年高职课程的最后学习阶段,同时也是冲刺的关键时刻,通过毕业设计的训练,可以检验我的学习成绩,培养我综合运用所学知识和技能,独立解决工程技术的能力,进行工程技术人员所必须具备的基本能力的初步训练,使自己毕业后能尽快的胜任工程技术工作。在毕业设计过程中,我学会了了解工程技术问题,如何综合运用基础理论和专业知识,培养了综合应用知识的能力,学习怎样查阅运用技术资料,学习怎样在技术工作中贯彻有关方针及上级部门的技术文件。学习本专业工程设计的般程序和方法,明确什么是正确的设计方法和思想,树立实事求是严肃认真的科学工作作风。两个多月是短暂的,在我们即将迈入工作岗位的时候,给予我们个锻炼的机会,使我明确了许多知识,给予了我们次实践的机会。在此,特向全体老师表示衷心的感谢,主要参考文献机械设计课程设计手册第二版清华大学吴米泽主编高等教育出版社北京科技大学罗圣国工程力学刘思俊主编机械工业出版社机械制造工艺学郑修本冯冠大主编机械工业出版社机械制图刘力王冰主编机床夹具设计刘友才肖继德主编机械工业出版社机床夹具设计手册东北重型机械学院洛阳农业机械学院和长春汽车工人大学合编上海科学技术出版社机械设计基础中国机械工业教育协会组编机械工业出版社公差配合与测量技术黄云涛主编机械工业出版社公差配合手册铸件尺寸公差航空工业部发布好的坚硬性。④刀具材料应有良好的导热性。根据上述要求选择绞刀材料的特殊性能考虑由于铝合金熔点低,耐蚀性差,易氧化,强度高,塑性大,切削性能好,决定采用高速钢材料制造绞刀,其特点是其使用强度及韧性部较好,刀磨后切削韧锋利,特别是高速钢的导热性和坚硬都很好,能满足材料的切削要求。铰刀的主要结构要素的选取铰刀的直径公差对被加工孔的尺寸精度,铰刀的加工成本和铰刀的使用寿命有直接的影响。铰孔时,绞刀的径向跳动,切削用量,积屑瘤的产生,绞刀的震动以及铝合金零件加工时不允许使用冷却液等原因的影响,使铰孔后出现扩张现象。所以铰刀的直径公差就由被加工孔的公差,铰孔时产生的扩张量,铰刀制造公差和备磨量来决定。根据绞刀直径公差。分配图如图尺寸无影响则夹紧车具在车床上安装误差夹安,对原始尺寸在此方向上无影响夹安调整误差两项调整钻头的引偏量总误差按概率法合成总由于总误差尚有定精度储备,所以可以认为该铣具能保证工件尺寸的精度要求。影响原始尺寸的误差分析。由于定位基准不重合所产生基准不重合误差定基定位误差定位因夹紧力所引起的夹紧误差,夹紧很小,可以忽略夹紧刀具的安装误差对该原始尺寸无影响。故安装调整误差也可分为两项调整钻头引偏量尺寸同前所计算为引偏总故车具完全可以保证尺寸精度中学与工程指导教师姓名赵相金职称讲师所学专业材料学是否同意参加答辩得分评语评阅人签字年月日烟台大学毕业论文设计评审表答辩小组用题目非晶态合金的制备及性能学生姓名王善娜学号指导教师姓名赵相金职称讲师得分评语答辩委员会小组全体成员签字年月日烟台大学毕业论文设计综合评定成绩表指导教师评分评阅人评分答辩评分综合评定成绩按答辩委员会负责人签字年月日为大致完整的球形颗粒。图像分析表明,泡沫体积分数为,估计误差为。测定的泡沫净密度为,相应的相对密度为。由于附加的碳,这个相对密度高于的体积分数。虽然相对密度作为工程应用必须考虑的个方面但由于碳微球颗粒不规则的厚度并不有利于机械性能的加强,块体非晶的体积分数越来越多的与泡沫材料的机械性能相联系。图给出的是射线衍射数据图。可以证明所制备的泡沫材料的非晶结构以及用光学显微镜或者扫描电镜不能观察到的的存在。在最近碳纤维或碳化物增强的第二章非晶态合金泡沫材料的制备基合金的相关研究中已经被发现,并由此得出的结论是的形成并不会显著影响合金的玻璃形成能力。图非晶泡沫试样光学显微照片图射线衍射图实体非晶非晶态泡沫试样图是对实体非晶合金和非晶态泡沫试样差热扫描分析分析得到的曲线。在氩气保护下,加热速度为。对于实体非晶,在和时表现为玻璃化转变放热和两个阶段的晶化放热,而非晶态泡沫试样在附近也表现出两个阶段的晶化放热。实体非晶的晶化放热量为,非晶态泡沫试样为,相差在之内。从这些事实可以看出,碳球颗粒的存在并不改变基体合金的根本结晶途径,而且在接近于的过冷液相区可以进行泡沫的产生的,这些都与实体非晶致。然而,块体非晶泡沫的玻璃化转变是通过非晶态合金泡沫材料的制备及性能左右出现的较为平缓并直持续到扫描结束的放热峰而观察到的。因为这个放热峰的位置以及随后的变化特征都与实体合金致,所以它不可能是玻璃基体的分解或晶化的反映。相反它代表了微球表面的的出现。可以发现的生成并不影响合金的结晶过程和热稳定性。图曲线实体非晶非晶态泡沫试样渗透烧结和盐滤法实验步骤年,等人又采用另种方法制备非晶泡沫的方法,包括渗透烧结和盐滤。制得的试样密度为,。这种方法是首先制备预制块,用低压把熔体渗流到预制块上,在硝酸中去除预制块,得到开孔非晶泡沫合金。孔隙分布均匀,直径大约,相对密度为。包括支撑材料的选择制备及去除三个步骤。这种方法是在早在年铝泡沫的制备时就出现的复模工艺的基础上,结合以及基泡沫工艺,但与这之前的用耐火氟化盐代替的工艺不同,是以外的盐类方法的第次延伸,虽然这对所制备的泡沫材料的抗腐蚀性有了严格要求,但这对于由其他非晶合金或者高熔点合金制备低密度泡沫不失为个好方法。具体实验步骤如下把和的单晶碾碎筛分来制备和粉末,要求直径分别达到和。分为三组,分别在高度真空低度真空和氩保护气三种气第二章非晶态合金泡沫材料的制备氛中,并分别于和烧结小时。之后将所得预制材料置于壁厚小于的不锈钢管中,在真空干燥分钟。然后,预制型加热至,合金原材料在真空下置于预制型上。分钟后,合金材料熔
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