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1235铝合金熔体晶粒细化温度优化研究
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作者 毛望军 李蒙 +2 位作者 李贵胜 胡鹏 祝庆 《精密成形工程》 北大核心 2024年第9期161-171,共11页
目的研究晶粒细化剂Al-5Ti-1B在1235铝合金不同熔体温度下的微观组织变化规律。方法在线添加Al-5Ti-1B,采用电解铝液直接生产尺寸规格为1050 mm×7.0 mm的1235铝合金铸轧板坯。采用光学显微镜(OM)、扫描电子显微镜(SEM)、能谱分析仪... 目的研究晶粒细化剂Al-5Ti-1B在1235铝合金不同熔体温度下的微观组织变化规律。方法在线添加Al-5Ti-1B,采用电解铝液直接生产尺寸规格为1050 mm×7.0 mm的1235铝合金铸轧板坯。采用光学显微镜(OM)、扫描电子显微镜(SEM)、能谱分析仪(EDS)和电子万能拉伸试验机等试验手段,在晶粒细化剂Al-5Ti-1B细化温度不同条件下,对1235铝合金铸轧板坯进行显微组织表征及力学性能测试,探究晶粒细化剂Al-5Ti-1B细化温度和1235铝合金铸轧板坯组织性能的内在联系。结果在其他铸轧工艺参数相同的条件下,随着晶粒细化剂Al-5Ti-1B细化温度的升高,铸轧板平均晶粒尺寸先减小后增大,抗拉强度和断后伸长率均呈先增大后减小的变化趋势。当细化温度为730℃和750℃时,铸轧板晶粒细小均匀、尺寸差别不明显,力学性能良好且趋于稳定,其表层宽度方向上平均晶粒尺寸分别为27μm和24μm,中心层宽度方向上平均晶粒尺寸分别为51μm和47μm,其纵向抗拉强度分别为110.6 MPa和110.8 MPa,横向抗拉强度分别为107.3 MPa和107.5 MPa,纵向断后伸长率分别为37.8%和38.9%,横向断后伸长率分别为35.4%和36.7%。当细化温度为760℃时,铸轧板中开始出现Fe、Si、Al、O、Ti等元素的偏析聚集现象。结论当细化温度为730~750℃时,铸轧板组织性能实现了较佳匹配。 展开更多
关键词 1235铝合金 Al-5Ti-1B晶粒细化剂 细化温度 微观组织 力学性能
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基于温区细化的多温共配车辆路径优化 被引量:7
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作者 唐燕 许睿 +1 位作者 黄锴迪 孟令清 《公路交通科技》 CAS CSCD 北大核心 2021年第3期136-143,共8页
随着生鲜市场需求日益扩大,冷藏运输已成为物流重要组成部分,目前冷藏运输存在着能耗大和成本高等关键问题。为研究大规模订单下生鲜产品在不同温区配送中损失特性的路径变化,利用薄板样条法插值分析动态环境温度与制冷能耗变量关系,构... 随着生鲜市场需求日益扩大,冷藏运输已成为物流重要组成部分,目前冷藏运输存在着能耗大和成本高等关键问题。为研究大规模订单下生鲜产品在不同温区配送中损失特性的路径变化,利用薄板样条法插值分析动态环境温度与制冷能耗变量关系,构建了响应动态环境温度的大规模邻域搜索调度(ALNS)模型。选择插入3种destroy和repair算子更新目标函数值,对各组算子构成解的情况运用Metropolis准则筛选出全局最优解。将其与TS和LNS算法检验与优化对比,得出ALNS模型的效果最优,并以天津市生鲜配送实例,对大规模的生鲜产品调度进行了优化。结果表明:对多温共配车内外温度利用薄板样条法插值拟合,拟合优度为0.98,说明该插值模型精度高;利用Solomon算例对各算法进行检验对比,ALNS与LNS优于TS算法,在客户点分布较为集中时,LNS优化效果最好;在客户分布既聚集又分散的情况下,ALNS优于LNS,验证了模型和算法的可行性和有效性;对天津市生鲜配送点利用ALNS算法进行优化,绿色成本占总比例最大,制冷成本最小;各算子使用中,random移除算子与greedy插入算子使用率最高,利用该模型可有效解决大规模的生鲜配送问题。 展开更多
关键词 物流工程 温区细化 模拟退火算法 自适应大规模邻域搜索 生鲜配送 时间窗
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X射线粉末衍射解析三元化合物ErCo_(0.67)Ga_(1.33)晶体结构
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作者 梁柳青 武志富 +1 位作者 韦祖祥 覃小玲 《人工晶体学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第4期831-835,841,共6页
采用水冷铜舟真空电弧炉在高纯氩气保护下熔制ErCo_(0.67)Ga_(1.33)合金样品,并进行高温长时间真空退火,获得单相ErCo_(0.67)Ga_(1.33)三元化合物,然后利用X射线粉末衍射技术和Rietveld结构精修法解析化合物ErCo_(0.67)Ga_(1.33)晶体结... 采用水冷铜舟真空电弧炉在高纯氩气保护下熔制ErCo_(0.67)Ga_(1.33)合金样品,并进行高温长时间真空退火,获得单相ErCo_(0.67)Ga_(1.33)三元化合物,然后利用X射线粉末衍射技术和Rietveld结构精修法解析化合物ErCo_(0.67)Ga_(1.33)晶体结构,其晶体结构数据如下:a=0.43084(1)nm,b=0.68911(2)nm,c=0.75135(2)nm,Z=4,密度D_(calc)=8.937g/cm^3,正交结构类型,空间群Imma(No.74),与CeCu_2同构。Rietveld结构修正的结果为:峰形因子R_p=9.67%,权重因子R_(wp)=12.66%。计算德拜温度Θ_D=392.7 K。 展开更多
关键词 X射线粉末衍射 ErCo(0.67)Ga(1.33) RIETVELD精修 德拜温度
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