摘要:对采用选择性激光熔化 (SLM) 技术制备的 Inconel 718 (IN718) 高温合金样品进行不同的加热循环,并研究其微观结构特征。选定的加热速率范围从 10 ◦ C / min 到 400 ◦ C / s,代表焊接增材制造试件热影响区 (HAZ) 中的不同区域。采用差示热分析 (DTA)、高分辨率膨胀仪以及激光共聚焦和电子显微镜相结合的方法研究了第二相的析出和溶解以及微观结构特征。为此,从与支撑接触的底部到顶表面研究了增材制造试件的微观结构。结果表明,在高加热速率下,γ”和δ相的溶解延迟并转移到更高的温度下。微观结构分析表明,枝晶间区域的 Laves 相在靠近样品表面的特定区域分解。确定这些区域的厚度和面积分数与施加的加热速率成反比。提出了一种可能的机制,该机制基于加热速率对枝晶间区域和枝晶核心中 Nb 扩散的影响,以解释观察到的微观结构变化。
一般信息 消防学院是一个严格的 16 周、12 学分课程,提供参加州消防员 I 和危险品操作考试所需的教育和培训。这包括经验丰富的消防员的讲座和亲自动手的实践演练。学院学生将体验房屋燃烧、汽车起火、强行闯入、地面起火等操作。如果您正在寻找消防职业,或者想在您的社区担任志愿消防员,那么这里是一个很好的起点。每学期招生限制为 40 名学生。通过学院消防员 I 部分的学生将有资格参加州消防员 I 笔试和实践认证考试,包括现场燃烧考试。与此考试相关的费用约为 50 美元。通过危险品部分的学生将有资格参加州危险品意识和操作笔试和实践认证考试。与此考试相关的费用约为 50 美元。招生政策和实践
穿过接头线。虽然 FSW 的热输入低于熔焊,但它仍然是一个伴有不均匀加热和冷却的过程,因此残余应力和变形的存在是不可避免的[9-14]。在 GTAW 工艺中,高热量的产生可能会熔化热电偶。热输入率是熔焊中最重要的变量之一,可以强烈影响焊接过程中的相变。因为它决定了加热速度、冷却速度和焊接池大小。受热输入率直接影响的冶金特征是热影响区 (HAZ) 和焊缝金属中的晶粒尺寸。因此,了解工件中的热历史和温度分布是一个重要问题,不仅可以验证是否会采用某种工艺,还因为它会影响残余应力、晶粒尺寸,从而影响焊缝的强度。因此,为了更好地了解焊接接头中的残余应力和变形形成,应该了解热量的产生、随后的热量分布和向周围环境的热量损失。据观察,在预测 AA 5059 合金焊接接头温度分布方面开展的研究工作很少。因此,本研究工作重点关注搅拌摩擦焊接和气体钨极电弧焊接 AA 5059 铝合金接头的温度分布,以评估接头性能和焊接区特性。
随着钢材强度越来越高、船体受力越来越大,必须采取更多的预防措施来防止断裂。现有方法已经能够确定安全的应力水平/缺陷尺寸组合,前提是缺陷嵌入在标准质量的材料中。然而,这种 LS 并不是唯一的故障源。更可能的来源是位于低韧性非典型区域(如焊缝的热影响区)的裂纹。这样的缺陷将变得不稳定,并在更低的应力水平下开始扩展。那么问题是:从“坏区域”出现的裂纹在到达周围的“好(标准质量)材料”时会被阻止吗?裂纹阻止设计的概念并不新鲜。Pellini 和他在 NRL(l) 的同事多年来一直倡导“裂纹阻止”理念。现在需要的是更精确地描述钢材的止裂能力——类似于佩里尼的FAD(断裂分析图),但要考虑在不同应力水平下被母材和连续焊接影响区域止裂的运行裂纹长度。
欠匹配铝焊缝的抗拉强度和延展性的实验量化 1. 目标。a. 本项目将通过实验测试具有欠匹配焊缝的铝制船舶结构连接细节,以更好地了解这些连接的能力,并创建测试数据库以供将来的设计方法验证。2. 背景。a. 铝结构可为许多船舶提供高达 50% 的结构重量节省潜力,从而降低燃料消耗并提高许多时间敏感或吃水受限应用的经济性。b. 设计铝结构的一个关键挑战是处理用于组装结构的欠匹配熔焊。与大多数钢材不同,船用铝合金在焊缝热影响区 (HAZ) 的强度会降低,达到原材料强度的 50%。然而,对焊接铝船舶结构的拉伸强度的研究很少。初步评估得出结论,目前的方法不足以设计复杂的连接。海洋工程和土木工程界已就此问题进行了更广泛的研究,但这些研究并未涉及海洋细节。c. 欠匹配焊缝的主要问题是,在极端拉伸载荷下,塑性变形会集中在欠匹配区域,导致这些区域出现高应变并最终发生延性失效。鉴于其余
简介:世界卫生组织(WHO)将反vaxxers命名为2019年前十大公共卫生危害之一。抗vaxxers是一种健康危险,因为它们主要负责重新出现致命传染性疾病,例如麻疹,近年来有所增加。报纸等媒体负责传播有关健康问题的信息和公众知识,尤其是健康危害。要特别在线打击反疫苗的观点,报纸必须提供关键信息,例如科学和可验证的事实。报纸还需要明确反对反疫苗情绪。方法:在2019年1月1日开始的三年期间,对四个报纸(Harian Metro,Berita Harian,New Straits Times和The Star)进行了定量内容分析,并于2021年9月30日结束。43个月期间提供了足够的数据来分析报告趋势。结果:调查结果表明,报纸确实报告了247个新闻的反毒素。结论:但是,报纸倾向于仅发布有关反毒素的通用信息,而很少对它们提出令人信服的论点。马来西亚医学与健康科学杂志(2023)19(2):124-129。 doi:10.47836/mjmhs19.2.19马来西亚医学与健康科学杂志(2023)19(2):124-129。 doi:10.47836/mjmhs19.2.19
摘要:在这里,在第一次,我们介绍了有关高室,单相钙晶的质子电导率的数据。bazr 0.2 sn 0.2 ti 0.2 hf 0.2 ce 0.2 o 3 - δ,bazr 0.2 sn 0.2 sn 0.2 ti 0.2 ti 0.2 hf 0.2 hf 0.2 hf 0.2 -y 0.2 o 3 -δ,bazr 1/7 sn 1/7 sn 1/7 ti 1/7 ti 1/7 ti 1/7 hf 1/7 hf 1/7 hf 1/7 hf 1/7 nb 1/7 nb 1/7 y 1/7 y 1/7 y 1/7 o 3 0.15 0.15 ti 0.15 ti 0.15 haz and bazr and bazr and bazr and bazr CE 0.15 NB 0.15 Y 0.10 O 3-δ单相蛋白酶合成。在电测量之前,使用X射线差异(XRD),扫描电子显微镜(SEM),X射线光电光谱(XPS)和热重分析(TGA)表征材料。以下实验结果表明,研究的高渗透钙晶是质子导体:(1)从干燥到潮湿的气氛转换后观察到的质量增加,将水掺入材料结构中。(2)电化学阻抗光谱(EIS)表明,在大气中存在水蒸气的情况下,总电导率增加,而其激活能量降低。(3)用H 2 O和D 2 O彼此之间的大气中的电导率彼此之间存在,显示了质子导体典型的同位素在高渗透氧化物中的效应。o
2 SR 2 CACU 2薄膜开口,该膜是根据2的极端温度进行的,将BCS-Einstein冷凝物的BCO理论模型研究到理论模型中。 div>跨界温度(τcr)在探索的极限材料(τcr)的2D通量中,地层的相干长度(ξL)。 div>同时,即将接近平均面积的临界温度(TC MF)也取决于温度温度(T C),Ginzburg。 div>关键字:极端变速箱,连贯的Longugu,交叉温度DOI:10.70784 / azip.2.2025111介绍当前,众所周知,它将购买高度关键的多临界游行游行。 div>使用分子束上皮的方法从激光[2]中获得Ste-Ximetric含量[1],陶瓷nisgaqah [2],使用二极管授粉[3],高频脑力甲授粉[4]和高频膜开始使用高频膜。 div>该方法的两种形式的收到的特征是复杂的技术制备,其组件由特殊的化合物组成。 div>最近,发现了两种材料的发现,以及购买薄膜(50-200 mkm)的购买,以及收购50-200 mkm的收购)。 div>他们的购买Techno-logi非常简单,可以轻松获得薄层的胶片。 div>因此,他们的购买不需要由复杂技术制剂和组件的特殊化合物组成。 div>应该在同一时间使用模具方法购买各种极端主义结构。 div>让我们以下面的方式考虑两层-CA-CA-CA-O两层厚层材料。 div>5]这是带有盖章密封方法的BI-SR-CA-O实质性螺旋。 div>Extreme Bi-SR-CA-CA-O for the pliased compositions to get the plyonka, the pie was developed by adding oxalatic compounds and surface active agent to organic solvents. div> 抛光月份的MGO用作基础。 div>Extreme Bi-SR-CA-CA-O for the pliased compositions to get the plyonka, the pie was developed by adding oxalatic compounds and surface active agent to organic solvents. div>基础。 div>
校园内每个人的安全和健康都是最重要的,无论是员工、合同工、学生还是访客。预防伤害和疾病是 UNK 环境健康与安全部 (EHS) 的目标之一。EHS 部门致力于提供有关个人安全和健康标准的适当指导。该部门鼓励谨慎和普遍接受的安全处理危险材料的做法。我们提倡安全储存危险材料和妥善管理危险废物。大学还致力于通过遵守所有适用法律法规,精心管理环境并追求卓越。大学致力于不断改善环境保护和污染防治。危险材料 (Haz Mat) 手册是内布拉斯加大学科尔尼分校 (UNK) 伤害和疾病预防计划 (工作场所安全计划) 不可或缺的一部分。危险材料手册通过提供适用于危险材料和危险废物的具体标准补充了 UNK 伤害和疾病预防计划。UNK 伤害和疾病预防计划 (工作场所安全计划) 在本危险材料手册的附录 A1 中提供。本危险材料手册是 UNK 针对校园实验室的化学卫生计划。本危险材料手册扩展了化学卫生问题的适用性,包括与校园内所有危险材料用户相关的要求,例如服务和维护区域。本《危险品手册》的要求适用于所有 UNK 人员,包括使用或在含有危险品的区域工作的教职员工。遵守本《危险品手册》是伤害和疾病预防计划的一项要求。UNK 经常与私人公司签订合同,在校园内工作。附录 A2 提供了涉及废物和已知危害的合同指南。