ʵʱЭͬ论文_Yuan-Guo,Tan,Fang,Liu,An-Wen,Zhang,Da-Wei,Han,Xiao-Yu,Yao

导读:本文包含了ʵʱЭͬ论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:安德烈,宣城,走廊,肖像画,经济,反应堆,系统。

ʵʱЭͬ论文文献综述

Yuan-Guo,Tan,Fang,Liu,An-Wen,Zhang,Da-Wei,Han,Xiao-Yu,Yao[1](2019)在《Element Segregation and Solidification Behavior of a Nb, Ti, Al Co-Strengthened Superalloy ЭК151》一文中研究指出The as-cast microstructure, element segregation and solidification behavior of a multi-alloyed superalloy ЭК151 have been investigated. The results show that the severe element segregation leads to the complicated precipitations at the inter-dendritic region, including η-Ni_3(Ti, Nb), eutectic(γ + γ') and Laves, which shows the characteristics of both Ti, Al-strengthened and Nb-strengthened alloys. Differential thermal analysis, heating and quenching tests reveal the solidification sequence as follows: Liquids →γ matrix →(Nb, Ti)C →η-Ni 3(Ti, Nb) →eutectic( γ+γ') → Laves. The melting points are between 1250 and 1260 °C for(Nb, Ti)C, between 1200 and 1210 °C for η phase, between 1180 and 1190 °C for eutectic(γ+γ') and Laves. γ' initially precipitates from matrix at 1150 °C and achieves the maximum precipitation at 1130 °C. According to the microstructure evolution captured during solidification and composition analysis by an energy dispersive spectrometer and electron probe microanalyzer,(Nb, Ti)/Al ratio is put forward to explain the formation of η-Ni_3(Ti, Nb) and eutectic( γ+γ'). The solidification of γ matrix increased the Nb, Ti concentration in the residual liquids, so the high(Nb, Ti)/Al ratio would result in the formation of η-Ni_3(Ti, Nb); the precipitation of the phase consumed Nb and Ti and decreased the(Nb, Ti)/Al ratio in the liquid, which led to the precipitation of eutectic(γ + γ'). Laves formed by the sides of η-Ni_3(Ti, Nb) and in front of the eutectic( γ + γ') after Al, Ti were further depleted by the two phases and Cr, Co, Mo were rejected to liquids.(本文来源于《Acta Metallurgica Sinica(English Letters)》期刊2019年10期)

С.И.Ким,邢澍[2](2019)在《ТЭM7A型内燃机车无人驾驶工况》一文中研究指出介绍了ТЭM7A型驼峰内燃机车无人驾驶工况的工作系统和控制系统。(本文来源于《国外铁道机车与动车》期刊2019年03期)

谭远过[3](2019)在《新型镍基高温合金ЭК151凝固偏析及高温变形行为研究》一文中研究指出ЭК151合金是一种高Nb、Ti、Al含量的难变形高温合金,主要强化相为γ'-Ni3(Ti,Al),具有优异的力学性能,如抗蠕变、抗疲劳和出众的抗腐蚀抗氧化性能,被主要应用于制造俄罗斯第五代战机的发动机涡轮盘。然而由于该合金加入了大量的强化元素,其中时效沉淀强化元素之和超过10 wt.%,为变形高温合金之最,导致ЭК151合金在冶炼过程中,部分元素偏析严重,热加工性能差,开坯尤其困难。因此本文着重研究了合金的凝固行为、热变形行为、微量元素C对合金组织及凝固偏析的影响,为合金的均匀化和开坯工艺提供理论基础。主要研究结果如下:在3K151合金铸态组织中首次观察到(Nb,Ti)C、η-Ni3(Ti,Nb)、(γ+ γ')共晶、Laves在枝晶间析出。通过金相-水淬实验,确定了这4类相凝固的先后顺序,并根据测定的各相初熔温度和元素扩散规律,设计了叁段均匀化热处理制度,能够有效的消除W、Mo、Nb、Ti等元素的偏析,解决了 3K151合金铸锭“过烧”及枝晶间残留等问题。通过深入研究揭示了铸态和均匀态3K151合金的热变形行为。铸态ЭК151合金由于枝晶间存在尺寸较大的γ'强化相和(Nb,Ti)C、η-Ni3(Ti,Nb)、(γ+γ')共晶、Laves四种微量相,导致应力集中而出现剪切带,同时位错在该区域的塞积诱导了动态再结晶发生。均匀化态合金中,γ'强化相分布均匀,尺寸十分细小,位错更多以切割或绕过的方式通过该相,而塞积于晶界和(Nb,Ti)C处,因此在这些区域容易产生应力集中,出现45°剪切带。位错在这些区域的塞积也诱导了动态再结晶的发生。研究了 C对ЭК151合金铸态组织和凝固偏析的影响。结果表明,C在凝固过程中,能够促进NbC碳化物的析出,从而减小剩余液体和γ枝晶的成分偏差,促进γ枝晶的析出。同时由于剩余液体中缺少Nb、Ti元素,η-Ni3(Ti,Nb)和Laves相的析出受到阻碍。(本文来源于《中国科学技术大学》期刊2019-05-15)

李白[4](2019)在《宣城见杜鹃花》一文中研究指出(本文来源于《俄语学习》期刊2019年02期)

张运平,周帆,张志鹏,陈飞,李迎春[5](2019)在《ASME和ПНАЭ规范中反应堆压力容器筒体焊缝超声波检验技术对比》一文中研究指出在核电厂役前和在役检查时,对于核级焊缝的超声波检验技术需严格按照相关规范要求执行,以保证核电机组的安全运行。分别以美国ASME规范和俄罗斯ПНАЭ规范为例,就反应堆压力容器筒体焊缝的超声检验技术进行了分析,为从事相关无损检测的人员提供一定参考。(本文来源于《科技视界》期刊2019年04期)

玛丽娜·别莉科娃[6](2019)在《于广胜——描绘肖像神韵的艺术家》一文中研究指出玛丽娜:尊敬的于广胜先生,请您简单的做下自我介绍:何时何地出生,父母工作,您是否在艺术学院学习过?于广胜:我1960年1月出生于辽宁省宽甸县,幼年移居黑龙江省萝北县(中俄边境),青年调往海南,中年进驻北京;先后任小学、中学、大学专兼职教师、省直机关干部、智业研究等机构专家及高管。父母均为普通农民。(本文来源于《万里茶道(2019年第一期)》期刊2019-01-15)

弗拉基米尔·别列日内赫[7](2019)在《讲述“茶叶之路”——就是介绍中俄蒙“经济走廊”》一文中研究指出从九十年代开始,在俄中关系正常化之后,布里亚特共和国旅游界为了促进旅游的发展,提出了重振茶叶之路的想法。"万里茶道"旅游项目的提出者是根纳季·伊万诺维奇·希罗科夫,他曾是乌兰乌德市"哈马尔-达板"旅游俱乐部的前负责人。在根纳季·伊万诺维奇担任布里亚特共和国青年与体育国家委员会旅游部主任时,他将自己所有的"行政资源"都用在推广国际化项目上了。"茶叶之路"上的伊尔库茨克地区(本文来源于《万里茶道(2019年第一期)》期刊2019-01-15)

[8](2019)在《“经济走廊是中蒙俄叁方合作形式的主要组成部分之一”——采访俄罗斯联邦驻中华人民共和国大使安德烈·杰尼索夫》一文中研究指出记者:尊敬的杰尼索夫先生,请问,应该如何推动中蒙俄经济走廊的建立?是否正在推动?需要采取哪些措施才能为此项目注入动力?安德烈·杰尼索夫:我提议首先谈谈问题的历史背景。2016年6月24日在塔什干举行的上海合作组织峰会上,在叁国领导人见证下签署了"建设中蒙俄经济走廊规划纲要"。在此纲要之前,从2014年起叁国元首开始频繁接触,根据欧亚经济联盟、"丝绸之路经济带"及蒙古倡议的"草原之路"相结合所带来的机遇,达成了加强务实合作的一致意见。纲要的首要(本文来源于《万里茶道(2019年第一期)》期刊2019-01-15)

弗拉基米尔·别列日内赫[9](2019)在《中蒙俄经济走廊框架内茶叶之路品牌的推广》一文中研究指出自2014年起,俄罗斯旅游业实现了跨越式发展。2001年以来,到俄罗斯旅游的外国游客数量增长了123%(2440万),2017年国内旅客流量超过5650万人次,截止到2012年底增长了75%,截止到1999年底增长了125%。蒙古和中国是俄罗斯发展入境游最重要的伙伴。俄罗斯联邦国家统计局数据显示,2017年中国公民进入俄罗斯旅游达147.8万人次,人数增长超过了14%。中国公民在俄罗斯入境游客数量中占第一位。去年,蒙古公民进入俄罗斯旅游近40万人次,占入境(本文来源于《万里茶道(2019年第一期)》期刊2019-01-15)

[10](2019)在《РОССИЯ-МОНГОЛИЯ-КИТАЙ СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ТРЕХ СТРАН:ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ》一文中研究指出В2016мгоду,вприсутствииПредседателяКНРСиЦзипиня,ПрезидентаРоссииВ.В.ПутинаиПрезидентаМонголииЦ.ЭлбэгдоржавходесаммитаШОСвТашкентебылаутвержденаПрограммасозданияЭкономическогокоридора "Россия-Монголия-Китай".Былутвержденисписокиз 32 проектов,реализация(本文来源于《万里茶道(2019年第一期)》期刊2019-01-15)

ʵʱЭͬ论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

介绍了ТЭM7A型驼峰内燃机车无人驾驶工况的工作系统和控制系统。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

ʵʱЭͬ论文参考文献

[1].Yuan-Guo,Tan,Fang,Liu,An-Wen,Zhang,Da-Wei,Han,Xiao-Yu,Yao.ElementSegregationandSolidificationBehaviorofaNb,Ti,AlCo-StrengthenedSuperalloyЭК151[J].ActaMetallurgicaSinica(EnglishLetters).2019

[2].С.И.Ким,邢澍.ТЭM7A型内燃机车无人驾驶工况[J].国外铁道机车与动车.2019

[3].谭远过.新型镍基高温合金ЭК151凝固偏析及高温变形行为研究[D].中国科学技术大学.2019

[4].李白.宣城见杜鹃花[J].俄语学习.2019

[5].张运平,周帆,张志鹏,陈飞,李迎春.ASME和ПНАЭ规范中反应堆压力容器筒体焊缝超声波检验技术对比[J].科技视界.2019

[6].玛丽娜·别莉科娃.于广胜——描绘肖像神韵的艺术家[C].万里茶道(2019年第一期).2019

[7].弗拉基米尔·别列日内赫.讲述“茶叶之路”——就是介绍中俄蒙“经济走廊”[C].万里茶道(2019年第一期).2019

[8]..“经济走廊是中蒙俄叁方合作形式的主要组成部分之一”——采访俄罗斯联邦驻中华人民共和国大使安德烈·杰尼索夫[C].万里茶道(2019年第一期).2019

[9].弗拉基米尔·别列日内赫.中蒙俄经济走廊框架内茶叶之路品牌的推广[C].万里茶道(2019年第一期).2019

[10]..РОССИЯ-МОНГОЛИЯ-КИТАЙСОВРЕМЕННОЕСОСТОЯНИЕРЕГИОНАЛЬНОГОЭКОНОМИЧЕСКОГОСОТРУДНИЧЕСТВАТРЕХСТРАН:ПРОБЛЕМЫИПУТИИХРЕШЕНИЯ[C].万里茶道(2019年第一期).2019

论文知识图

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