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高温合金617B管材热挤压特征及工艺优化控制
文档格式:PDF 文档大小:853.04KB 文档页数:10
基于高温合金617B的组织演变模型,采用DEFORM-2D有限元软件构建了617B合金管材的热挤压模拟计算过程,对高温合金617B的热挤压特征进行了分析,并实现了管坯温度、晶粒尺寸等的定量预测.在结合生产实际的基础上,提出了包括温度准则、载荷准则、组织精确控制准则等在内的组织可控的可挤出性准则,对准则的控制原理和实施过程进行了阐述,并采用该类准则对617B合金的热挤压工艺参数范围进行优化,顺利得到了轴向形状尺寸均匀,表面质量较好的高温合金617B管材.该方法的提出和验证,为镍基高温合金无缝管材的生产提供了工艺优化的理论依据和研究方法
华东师范大学:《矩阵计算》课程教学资源(讲义)矩阵计算课堂讲义 Matrix Computations(主讲:潘建瑜)
文档格式:PDF 文档大小:3.34MB 文档页数:273
第一讲 线性代数基础 第二讲 线性方程组直接方法 第三讲 线性最小二乘问题 第四讲 非对称特征值问题 第五讲 对称特征值问题 第六讲 线性方程组定常迭代法 第七讲 Krylov子空间迭代法 第八讲 特征值问题的迭代解法 附录A IEEE浮点运算标准 附录B 数值计算中的误差 附录C 高性能计算 – 科学计算软件介绍
西南财经大学:《经济数学基础》课程PPT教学课件(微积分)第六章 定积分的应用(6.4)定积分的计算方法
文档格式:PPT 文档大小:491.5KB 文档页数:17
由牛顿—莱布尼兹公式知:计算定积分f(x)d 的关键在于求出f(x)在[a,b]上的一个原函数F(x);而由 第五章知求函数的原函数(即不定积分)的方法有凑微分法、 换元法和分部积分法.因而在一定条件下,也可用这几 种方法来计算定积分
海南大学:《分析化学》课程PPT教学课件(分析化学B)第4章 酸碱滴定法 Acid-Base Titration
文档格式:PPT 文档大小:1.08MB 文档页数:105
§4-1 酸碱平衡的理论基础 §4-2 不同pH值溶液中酸碱存在形式的分布情况--分布曲线 §4-3 酸碱溶液pH值的计算 §4-4 酸碱滴定终点的指示方法 §4-5 一元酸碱的滴定 §4-6 多元酸、混合酸和多元碱的滴定 §4-7 酸碱滴定法应用示例 §4-8 酸碱标准溶液的配制和标定 §4-9 酸碱滴定法结果计算示例
NaCl-CaCl2-SrCl2三元系的热力学(Ⅱ)——用计算机计算NaCl2-CaCl2-SrCl2三元系相图
文档格式:PDF 文档大小:559.18KB 文档页数:8
本文在NaCl-CaCl2-SrCl2三元系的热力学(Ⅰ)中用Toop方法的变通式,由二元系数据推导了三元系中组元CaCl2(A)、SrCl2(B)和NaCl(C)系过剩偏克分子吉氏能关系式的基础上,根据相平衡原理,用计算机计算了该三元系的相图。该相图对于认识作为钠电解熔盐电解质的四元系NaCl-CaCl2-SrCl2-BaCl2的性质和盐湖资源的综合利用有实际意义
《食品工程原理》课程教学课件讲稿(B)第一章 流体力学及输送
文档格式:PDF 文档大小:2.56MB 文档页数:127
1 基础知识与概念; 2 牛顿流体及其粘度; 3 稳定流动体系的柏努力方程,连续性方程; 4 管中流动(管内流动的阻力和流速分布); 5 柏努力方程的应用;6 管路计算;7 流量测量; 8 泵(泵的类型与性能,泵的工作点与安装高度)
济南大学:《结构化学基础》(第三版) 第一章 小测验
文档格式:PPT 文档大小:56.5KB 文档页数:1
1.试计算(a)电子束在电位差为110V加速下的波长; (b)波长为150pm的德布罗意波电子的动能。 2.若将一个电子处于长1000pm的分子中看成是一维势箱
《医学统计学》课程教学资源:第二章 练习题参考答案
文档格式:DOC 文档大小:132KB 文档页数:4
一、最佳选择题 1.d2.c3.b4.a5.c6.e7.e8.d9.c10.c 二、简答题(略) 三、计算分析题 1.根据1999年某地某单位的体检资料,116名正常成年女子血清甘油三酯的结果做统计分析
华北水利水电学院:《土力学》课程教学资源(教材讲义)第六章 土压力计算
文档格式:DOC 文档大小:137.5KB 文档页数:6
在水利水电、铁路和公路桥梁及工民建等工程建设中,常采用挡土墙来支撑土坡或挡土 以免滑塌。例如:支挡建筑物周围填土的挡土墙(图6-1a),房屋地下室的侧墙,(图6-1b) 桥台,图(6-1c),水闸边墙,(图6-1d)等。这些结构物都会受到土压力的作用,土体作用 在挡土墙上的压力称为土压力
上海交大:《材料科学基础》第六章习题
文档格式:DOC 文档大小:98KB 文档页数:5
考虑在一个大气压下液态铝的凝固,对于不同程度的过冷度,即:△ T=1,10,100和200℃,计算: (a)临界晶核尺寸 (b)半径为r+的晶核个数; (c)从液态转变到固态时,单位体积的自由能变化ΔG*(形核
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