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1 表面工程概述 2 表面工程学科体系 3 表面工程现状及趋势 4 表面工程的应用 5 关于本门课程
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安徽工程科技学院:《材料成型技术》课程电子教案(PPT教学课件)绪论
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2.1.1金属液的充型能力 2.1.2 金属的收缩特性 2.1.3 常用铸造合金的铸造性能
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安徽工程科技学院:《材料成型技术》课程电子教案(PPT教学课件)第二章 铸造_概述
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2.4.1零件结构的工艺性 2.4.2 零件结构的铸造工艺性
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安徽工程科技学院:《材料成型技术》课程电子教案(PPT教学课件)第二章 铸造(2.5)铸造技术的发展趋势
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安徽工程科技学院:《材料成型技术》课程电子教案(PPT教学课件)第三章 金属塑性成形(3.4)金属塑性成形技术的发展趋势
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为解决矿山高水充填材料成本较高、粉煤灰等工业废料大量剩余造成资源浪费、环境污染等问题,借助微机控制电子万能试验机(ETM)力学试验系统、扫描电镜扫描装置和X射线衍射分析仪,研究粉煤灰掺量对高水材料物理力学性能的影响规律,并通过物相和微观结构分析探讨其影响机理.结果表明:随着粉煤灰掺量的增加,高水材料的凝结时间逐渐延长,含水率逐渐降低,容重基本不变;掺杂粉煤灰前后高水材料均是一种弹塑性材料,其变形破坏过程可以分为孔隙压密阶段、弹性阶段、屈服阶段和破坏阶段;高水材料的峰值强度、弹性模量和变形模量均随粉煤灰掺量的增加略有降低,残余强度却有所提高;综合考虑高水材料的强度、模量和成本,粉煤灰掺量a为15%是最优掺量,此时峰值强度、弹性模量和变形模量仅分别降低了25%、8.6%和10%,残余强度却提高了50%.物相和微观形貌分析结果表明:粉煤灰的掺量影响了β-C2S的水化进程,导致钙矾石生成量减少,其他水化产物生成量增多,进而破坏了钙矾石结构的整体性和均匀性,最终降低了高水材料的抗压强度
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4.1.1 熔焊冶金过程及其特点 4.1.2 焊接应力与变形
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4.2.1 熔焊 4.2.2 压焊 4.2.3 钎焊 4.2.4 其它焊接方法
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