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T1紫銅管,銅管,銅板,銅帶,紫銅管,黃銅管,紫銅板,紫銅帶,銅套,黃銅套,黃銅板,黃銅帶,鈹銅板,鈹銅帶,鈹銅管【電話:13702026627】三維金屬波導元件(包含接納信號孔、本振信號孔和耦合孔)是下一代射電望遠鏡的關鍵器件。超聲增材為制備該波導元件提供了一種全新的辦法,而紫銅薄片的有效焊接是該辦法中最關鍵的工藝之一。當前對紫銅超聲波的研討主要集中在焊接參數優化上,鮮有關于紫銅超聲波焊接再結晶的研討針對精益化消費系統需求拉動式消費控制以保證其即時性和集約性,而看板系統對消費動搖較為敏感,無法順應具有多種類、小批量的船舶建造特征的船舶產品消費的問題。CONWIP(Constant work-in-process,固定在制品)系統分離了推式和拉式消費的優點,經過調理消費線中的在制品投入量,減少產品積壓,縮短消費周期。本文提出無縫鋼管及紫銅管消費線CONWIP控制計劃,基于DOE理論對計劃中重要參數停止選擇考證,分離虛擬仿真技術比照選擇并優化控制計劃??甲C了CONWIP控制系統的適用性和優勢,有效處理了船舶管子消費周期長、阻塞嚴重等問題。 采用電子背散射衍射(EBSD)技術察看紫銅超聲波點焊的微觀組織構造以及織構變化,研討紫銅超聲波點焊的再結晶過程。結果標明:超聲波焊接作用下紫銅焊接界面處的均勻尺寸從20μm減小到1~2μm,闡明超聲波焊接細化了界面處晶粒;原始紫銅基體內主要包含具有大角度晶界(HAGBs)的粗大晶粒,而紫銅焊接接頭界面處則呈現了大量的小角度晶界(LAGBs)、亞晶和細小的等軸晶粒;原始紫銅中主要存在著銅型織構{112}〈111〉以及立方織構{001}〈100〉,而超聲焊接后試樣的織構主要有剪切織構{111}〈143〉、{111}〈110〉與{221}〈122〉,其中在焊接界面處存在大量重重生成的細小立方織構{100}〈001〉和剪切織構{111}〈110〉;在應變較小區域,通常發作不連續動態再結晶DDRX,此時再結晶形核方式為晶界弓出形核方式,而在應變較大區域則以連續動態再結晶CDRX為主,再結晶形核方式與亞晶相關。
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