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通过热模拟实验、光学金相及透射电镜分析观察,研究了奥氏体化条件、变形温度、变形速率、变形量以及道次间隔时间对曲轴用非调质钢C38N2轧制道次间的静态再结晶体积分数和残余应变率的影响规律.实验结果表明:随着变形温度的升高、变形速率的增大、变形量的增大或道次间间隔时间的增长,静态再结晶的体积分数逐渐升高,道次的残余应变率逐渐降低;原始奥氏体晶粒尺寸增大,静态再结晶体积分数降低,但变化不大;在1250℃以下,随着奥氏体化温度的升高,静态再结晶体积分数降低不明显,但在1250℃以上,奥氏体化温度的升高明显降低了静态再结晶体积分数.通过线性拟合以及最小二乘法,得到静态再结晶体积分数与不同变形工艺参数之间关系的数学模型;对已有残余应变率数学模型进行修正,得到含有应变速率项的残余应变率数学模型,拟合度较好
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>1.1电路和电路模型 >1.2电流和电压的参考方向 >1.3电功率 1.4电阻元件 >1.5电压源和电流源 1.6基尔霍夫定律
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一、支路电流法 二、(网孔电流法) 三、回路电流法 四、结点电压法
文档格式:PPT 文档大小:1.21MB 文档页数:50
熟练掌握电路方程的列写方法: 支路电流法 回路电流法 节点电压法
文档格式:PPT 文档大小:810KB 文档页数:48
一、支路电流法 二、网孔电流法 三、回路电流法 四、结点电压法
文档格式:PPT 文档大小:1.18MB 文档页数:51
熟练掌握电路方程的列写方法: 一、支路电流法 二、回路电流法 三、节点电压法
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电路的图 支路电流法和支路电压法 回路电流法 节点电压法
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19-9 氢原子的量子理论简介 • 氢原子的定态薛定谔方程 • 三个量子数 • 氢原子在基态时的径向波函数和电子的分布概率 19-10 多电子原子中的电子分布 • 电子自旋 自旋磁量子数 • 四个量子数 • 多电子原子中的电子分布
文档格式:PDF 文档大小:1.16MB 文档页数:47
基本概念和基本规律 线性电路分析方法 动态电路分析 正弦稳态电路分析 磁耦合电路和三相电路
文档格式:PPT 文档大小:523.5KB 文档页数:43
熟练掌握电路方程的列写方法: 一、支路电流法 二、回路电流法 三、结点电压法
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