摘要 钛合金定向能量沉积 (DED) 因其在自由成型和再制造方面的灵活性而成为一种快速发展的技术。然而,沉积过程中凝固微观组织的不确定性限制了其发展。本文提出了一种人工神经网络 (ANN) 来研究晶界倾斜角与三个致病因素(即热梯度、晶体取向和马兰戈尼效应)之间的关系。在田口实验设计下进行了一系列线材 DED、光学显微镜 (OM) 和电子背散射衍射 (EBSD) 实验,以收集 ANN 的训练和测试数据。与传统的微观结构模拟方法相比,本文开发的策略和 ANN 模型被证明是一种描述 DED 制备 Ti6Al4V 中竞争性晶粒生长行为的有效方法。它们可用于实现定量微观结构模拟,并扩展到其他多晶材料凝固过程。
疼痛和炎症测试。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 libsa -div>丧失能力测试仪(负重轴承)。5尾动 - 热刺激。。。。。。。。。。6个镇痛仪。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6冯·弗雷(Von Frey)丝(Randall-Selitto)。。。。。。。7 E-VF电子von Frey。。。。。。。。。。。。。。7动态足底情感计。。。。。。。。8足底测试 - Hargreaves设备。。。。。。。9 I.R. 热量辐射计。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 10达勒姆持有人。9 I.R.热量辐射计。。。。。。。。。。。。10达勒姆持有人。。。。。。。。。。。。。。。。。。10个热梯度环(TGR)。。。。。。。。。。。11热/冷板。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 12热点偏好(TPP)。 。 。 。 。 。 。 。 。 13口面 - 三叉痛。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 13压力施加测量(PAM)。 。 。 14个多个体计。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 1411热/冷板。。。。。。。。。。。。。。。。。。。12热点偏好(TPP)。。。。。。。。。13口面 - 三叉痛。。。。。。。。。。。。13压力施加测量(PAM)。。。14个多个体计。。。。。。。。。。。。。。。。。。14
简介 要成功实现完全普适计算,每个计算节点都必须能够在没有用户干预的情况下运行。对于需要体积小巧且可移动的计算节点,实现此目标的主要障碍是需要连续的电源。尽管对微电池的研究仍在继续,但这种电源只能容纳有限的能量。目前的薄膜微电池在 4V 左右时只能达到 65 µ Ah/cm 2 的容量(每单位面积的硅)[3]。一个更有吸引力的解决方案是让节点从其环境中获取能量,形成一个自供电系统。这种能量可以是太阳能 [2]、热梯度或某种形式的运动 [1]、[4]。本文对基于运动的主要类型的微型发电机架构进行了比较。这些运动装置将环境机械振动转换为电能,供超低功耗电子设备(例如计算工件)使用。
激光添加剂制造(LAM)的工业化受到不良微观结构和高剩余应力的挑战,这些应力源自快速,复杂的固化过程。对控制变形模式的无损评估至关重要。在这里,我们使用深色场X射线显微镜(DFXM)来绘制3D地下的刻度内方向和应变变化,整个在定向能量沉积镍超合金中的表面上破裂的晶粒。DFXM结果揭示了在局部取向和晶格菌株方面具有高度异质的3D微结构。谷物包含≈5µm大小的细胞,具有交替应变态,高达5×10-3,方向差异<0.5°。将DFXM结果与电子反向散射的衍射测量结果进行了比较,从其截止谷物的截止晶粒进行了比较。我们讨论了LAM期间的微观结构发展,从而合理化了从加工过程中极端热梯度的变形图案的发展以及溶质分离的易感性。
前期调查 自1997年青岛CCSD钻井选址研讨会以来,在江苏省东海县茅北CCSD目标区开展了野外地质和地球物理调查,目的是建立钻井区三维地质和地球物理模型,准确确定CCSD先导孔和主孔的钻孔位置。开展的工作包括1:5000和1:10000比例尺地质填图、反射地震勘探、重磁法勘探等。此外,还利用电缆取芯技术钻探了1028m深的连续取芯钻孔(PP2)。在该孔中,测量了不同深度的温度和来自孔的岩心的热导率,计算了1000m深度的地层热梯度并外推到5000m深度。在该孔内还进行了地球物理测井和VSP。根据综合研究和调查的结果,确定了CCSD导向孔和主孔的精确坐标。进一步的地质和地球物理研究,包括对岩心的研究
采用三维热电分析模拟了共晶SnAg焊料凸点在收缩凸点尺寸时的电流密度和温度分布。研究发现,对于较小的焊点,焊料中的电流拥挤效应显著降低。减少焊料时,热点温度和热梯度增大。由于焦耳热效应,凸点高度为144.7 lm的焊点最高温度为103.15℃,仅比基板温度高3.15℃。然而,当凸点高度降低到28.9 lm时,焊料中的最高温度升高到181.26℃。焊点收缩时会出现严重的焦耳热效应。较小焊点中焦耳热效应较强可能归因于两个原因,首先是Al走线的电阻增加,它是主要的热源。其次,较小凸块中的平均电流密度和局部电流密度增加,导致较小焊料凸块的温度升高。2009 年由 Elsevier Ltd. 出版。
最终NF-1测试(1973)的课程提供了有关开发碳化物材料所需的微观结构设计的关键见解。简要回顾了Lyon等2,这是对美国设计的碳化物燃料元件的最后测试,其中包括涂有ZRC和NBC(构成大多数测试单元)的复合石材元件。相对于复合石材元素的制造难度被突出显示。在两种材料中,冷却液通道完整性似乎都是优先事项。这是对较厚壁的制造和微观结构的重大挑战,有助于增加热梯度和相应的应力。与石墨中的(U,Zr)C相比,固定碳化物在FP气体引起的裂纹较少,减少导热率和强度。附加的优势是,从单个组件测试得出的2800-3100K时,预计的寿命为小时。然而,在碳化物元素中观察到的一个关键问题是纵向开裂,尤其是在1500-1800K的温度下,低于ZRC的可接受机械响应的发作。3
高管摘要本报告提供了对团结国家海洋能源资源的简洁而合并的概述。1本文报告的结果主要基于美国能源部(DOE)在以下技术领域中资助的海洋能源资源评估:波浪,潮流,潮流,洋流,海洋热梯度和河流(Jacobson,Hagerman,Hagerman和Scott,Scott,2011; Haas et et; Haas等人。2011; Haas 2013; Ascari等。2012)。本报告还纳入了几个国家实验室(Kilcher,Garcia-Medina和Yang 2021; Kilcher,Haas和Muscalus 2021)进行的美国浪潮和潮汐资源评估的最新更新和改进。进行了许多这些改进,以解决国家研究委员会对原始资源评估的评估的反馈(国家研究委员会2013年)。此外,本报告通过确定每个州或地区可用的海洋能源资源在实际范围内确定迄今已发布的分析。简而言之,本报告总结了有关州,地区和国家规模的美国海洋能源资源的最佳可用数据。
最佳质量资源(边境地区)是一条大约16公里(10英里)宽的地带,沿着墨西哥从雷德福(Redford)延伸到该县西北角的大约。该区域中的热梯度高(按50°C/km的顺序),这意味着达到给定温度的钻孔深度相对较浅(这又意味着较低的项目成本)。大部分县,内部的2/3位于内部地区。尽管比边境地区凉爽,但该区域仍然是一个很好的资源,温度高于全球平均水平。尽管达到给定温度所需的钻井深度比边境地区更深,但它们仍在当前的技术之内,可能是经济的,并且可以轻松支持Marfa的人口中心。该县的东南角是大弯地区,是一个相对未知的地方。除表面地质映射以外,严重缺乏数据;因此,尽管可能落在边界和内部区域的范围内,因此在这里的潜力并不多,因此具有巨大的潜力。将需要在该区域进行新的井来钻探该区域的评估。提出了进一步的研究,该研究将为各方“购买”风险。
通过沿着液体固体界面施加热梯度而产生的热渗透流可以将其转化为将废热转化为电。虽然这种现象已近一个世纪以来一直闻名,但至关重要的是要更好地了解热渗透的分子起源。在此期间,我们首先详细介绍了热渗透的多种贡献。然后,我们展示了使用分子动力学计算热渗透系数的三种方法;一种基于界面焓过量和Derjaguin的理论框架的第一种方法,这是一种基于使用所谓的干性方法的界面熵过量的计算,以及一种新型的非平衡方法来计算在周期性通道中计算热剂量系数的方法。我们表明,这三种方法彼此对齐,尤其是对于光滑的表面。另外,对于极化的石墨烯 - 水界面,我们观察到较大的热渗透反应的变化,并且随着表面电荷的增加,流动方向的多次变化。总体而言,这项研究展示了渗透流的多功能性,并呼吁对带电表面附近热渗透行为进行实验研究。