采用3kW光纤激光偏置铝侧焊接的方式,完成了TC4钛合金和6082铝合金的连接。
测试了接头的宏微观组织及力学性能特征,通过有限元方法对接头的温度场分布及钛/铝结合界面的热循环曲线进行了模拟。
研究结果表明,钛/铝激光偏置焊接可获得无裂纹、无气孔,具有良好拉伸强度的接头,钛试板在焊接过程中发生部分熔化,端面变得不平整。
在凝固过程中,钛/铝结合界面会形成一个厚度较薄的钛/铝金属间化合物层,其主要相为TiAl3。
拉伸试验表明,接头的最高抗拉强度为153MPa,是铝基材强度的72.9%;
接头的断裂模式为脆性解理断裂,断裂发生在金属间化合物层位置,引起断裂的脆性相为TiAl和TiAl3。
2023/7/17 15:47:06 19.47MB 激光技术 激光焊接 异种金属 钛合金
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Web打印控件,完美解决以下HTML打印难题1.WebHtml分页打印2.内容、图片、表格跨页断裂,封边3.table并行、并列双边、重边4.自动计算页码(总数及每一页),样式、位置、形式完全个性化5.页眉页脚,去除浏览默认,自定义内容、样式、位置6.保持页脚在页面底部,而非紧接正文内容7.保持原文CSS样式8.便捷自定义设置工具条9.调用、语法简单,便捷更过详细技术难点、解决思路、实现过程讲解,及细致的代码注释,本人博文有详细介绍https://blog.csdn.net/chao141yang/article/details/108991252欢迎查阅或交流!
2023/7/12 1:08:02 164KB html 云打印 web printf
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板材断裂的子程序,内附input文件和for文件,适用于软件的初学者,希望对你们的学习能有一定的帮助。
2023/7/10 6:23:58 11KB abaqus
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《材料力学》包括轴向拉伸与紧缩、扭转、梁的内力、应力、变形、强度计算、线弹性断裂力学、能量法等。
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学习java面向对象的编程试图将代码指令与现实世界映射起来,从而使代码简短易懂。
什么是面向对象的编程?通过创建对象处理问题是编程中最流行的方法之一。
这称为面向对象编程。
什么是干?DRY代表–不要重复自己(它专注于代码可重用性)班级类是用于创建对象的蓝图。
目的对象是类的实例。
定义类时,将定义模板(信息)。
仅在对象实例化之后才分配内存。
如何在OOP中建模问题我们确定以下内容:状态和行为的例子范例1:对象:房屋状态:地址,颜色,区域行为:开门,关门范例2:让我们再举一个例子。
对象:汽车状态:颜色,品牌,重量,模型行为:断裂,加速,减速,换挡。
OOPs术语抽象–隐藏内部细节[仅显示基本信息!]bstraction是一个过程,在该过程中,您仅显示“相关”数据,并向用户“隐藏”不必要的对象详细信息。
例如,当您在线登录到银行帐户时,输入user_
2023/1/12 13:52:35 5.88MB Java
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SPH算法是LS-DYNA的无网格方法,其主要用于模仿爆炸,冲击断裂等物理过程,具有很高的精度和好的适用性
2017/2/19 3:05:37 72KB SPH
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采用激光填丝焊方法焊接了6082铝合金,研究了焊接速度对焊接接头热影响区软化的影响。
结果表明,当温度为430~560℃时,接头热影响区会发生明显的β″强化相溶解,β″相的数量明显减少,接头的硬度和拉伸强度减小,发生了热影响区的深度软化效应,热影响区的软化区成为接头最薄弱的区域。
当激光功率为4250W,焊接速度为2.7m·min-1时,接头热影响区的局部深度软化现象得到无效抑制,其平均硬度值大于82HV,抗拉强度增大至249MPa,接头的拉伸断裂发生于焊缝。
2017/8/4 21:04:30 12.99MB 激光技术 激光填丝 Al-Mg-Si 焊接速度
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冠状动脉支架置入已经成为冠状动脉粥样硬化性心脏病的重要治疗手段。
药物洗脱冠状动脉支架断裂(CSF)的识别与检测是目前的难点问题。
血管内光学相干层析成像(IVOCT)系统以其极高的成像分辨率在CSF识别与检测方面具有独特优势。
本文提出了一种在IVOCT中对冠状动脉支架精准重建的方法。
该方法利用金属支架具有成像阴影这一特征,在血管边界分割后,将支架及其一定深度阴影的强度值进行累加生成一维数组,然后将一维数组按照回撤次序排列构成支架展开图像。
与三维成像、纵切图像等支架重建方法相比,所提方法不仅可以保持支架的整体结构,而且避免了对操作人员空间想象力的要求。
本文利用所提重建方法定量识别和分析了CSF,该方法可针对不同的支架结构选择不同的IVOCT成像参数。
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ABAQUS中的断裂力学及裂纹分析总结,进展对用abaqus做裂纹分析的同行有用
2019/2/10 15:17:36 184KB ABAQUS 断裂力学
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本资源是SIMULIA公司,即Abaqus官方于09年出的关于断裂方面的培训课程PPT,次要讲述了新增的断裂力学方面的相关操作。
包括围道积分、裂纹扩展、VCCT、XFME等。
2022/9/2 22:24:28 11.4MB Abaqus fracture crack
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡