摘要 近年来,为了改善飞机涡轮盘的疲劳性能,镍基高温合金的制造工艺取得了重大进展,从而导致晶粒尺寸减小。事实上,粒度的变化会影响疲劳裂纹的起始模式以及材料的疲劳寿命。本研究旨在研究新开发的镍基高温合金在双轴平面载荷下的疲劳行为。在不同应力比下进行低周疲劳 (LCF) 试验,以研究多轴应力状态对材料疲劳寿命的影响。使用数字图像相关 (DIC) 技术获得全场位移和应变测量以及裂纹起始检测。给出了与不同载荷比相关的结果,并给出了适当的双轴寿命预测。提到了每种载荷情况下的裂纹检测、应变幅度和裂纹起始循环数与三轴应力比的关系。通过扫描电子显微镜的断口研究发现,疲劳裂纹的萌生机制与三轴应力比无关,大多数疲劳裂纹都是从表面下的碳化物萌生的。关键词 – 多轴疲劳、十字形试样、镍基高温合金
硕士论文研究对不同Si 3 N 4起始粉末对α-Sialon陶瓷微观结构和机械性能的影响(Anadolu大学科学研究基金会),研究人员
• 例子:对于易受影响的部分,低起始 LET 似乎与高饱和截面相关……但仅限于低 LET 时,但在较大的数据集中相关性不太明显,尤其是在不知道威布尔宽度和形状的情况下 • 但我们对起始 LET (LET 0 ) 和饱和截面 ( σ s ) 有多了解?如果我们知道威布尔 w 和 s,情况会有所不同吗? • 这些参数是如何确定的?最小二乘法?广义线性模型?用肉眼看?它们是最佳拟合还是有界的? • 不同的数据质量(例如 σ 与 LET 中的 LET 数量、每个点的事件数量)是否会导致不同的 LET 0 / σ s 估计值产生不同的误差?
设计RT-QPCR分析时,重要的是决定是使用总RNA还是纯化的mRNA作为逆转录模板。mRNA可能会提供更多的敏感性,但是通常使用总RNA,因为它比mRNA具有重要的优势作为起始材料。首先,需要更少的纯化步骤,这确保了模板的更定量恢复,并且可以更好地将结果标准化为单元格的起始数。第二,通过避免任何mRNA富集步骤,人们避免了由于不同mRNA的回收率不同而导致结果偏斜的可能性。总的来说,在大多数情况下,总RNA更适合使用,因为对大多数应用的相对量化比检测的绝对敏感性更重要。
能够立即存储和储存“关键起始材料”(KSM),以解决当前的大流行和未来健康危机情况,并在使用现有设施
•取消不良的更改•无需自我反射以进行隐性突变•可以保留起始基因型完整•也可以取代复合物和/或Reincroci Crossroads