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莲花纹样在家具设计中的应用及研究.pdf104页
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学位论文原创性声明一逛圣!曼里圣争 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研 究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文 不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品,也不包含为 获得中南林业科技大学或其他教育机构的学位或证书所使用过的材 料。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方 式表明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名:建害 矽J弓年多月厶日 中南林业科技大学 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定, 同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件或电子版, 允许论文被查阅或借阅。本人授权中南林业科技大学可以将本学位论 文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印 或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 本学位论文属于: 1、
保密r-I,在年解密后适用本授权书。 2、
不保密口。 请您在以上相应方框打“√” 作者签名:
考鼹 导师签名:丢钕囊
沙l弓年6月今日 沙7弓年6月兮白 摘
要 经过历史的长河沉淀下来的经典传统吉祥纹样,总是有着让人着迷的魔力,它们
不管是在造型上,还是在文化内涵上,都给人以非常舒适与祥和的感觉,备受人们的
喜爱。本文是在莲花纹样的基础上展开其在家具设计中的应用研究的,目的在于充分
挖掘和提炼传统莲花纹样的艺术美感和文化内涵,使其能够更好的和现代的设计理念
相结合,符合现代人的审美,让经典的传统纹样重新焕发新时代的活力。 本文搜集了大量和莲花纹样相关的文献和图片资料,结合文献研究法和比较法对
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高压开关罐体整体低压铸造用铝合金及成形技术研究.pdf133页
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高压开关罐体整体低压铸造用铝合金及成形技术研究.pdf
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沈阳工业大学 博士学位论文
高压开关罐体整体低压铸造用铝合金及成形技术研究 姓名:侯峻岭 申请学位级别:博士 专业:材料加工工程 指导教师:李荣德;于海朋 座机电话号码 沈阳]:业大学博士学位论文 摘要 为了满足电力发展的需求,解决超高压大容量输变电关键结构件开关罐体的整体铸
造成形问题,本文开展了高压开关罐体用铸造铝合金材料及低压铸造成形技术的研究。 针对超高压大容量输变电开关罐体对材料的要求,研制了三种适合于不同罐体要求 的铸造铝合金。在ZLl01的基础上,通过添加RE和B以及采用适当的热处理工艺,研
制出了一种高导电性A1.Si合金,这种合金既有很高的导电性,又有较高的力学性能,
可用于有特殊导电性要求的罐体、导体、触指座等关键零部件的生产,解决了长期以来
我国高导电铝合金的难题,添补了这一领域的空白,其电导率可达28S/M,抗拉强度在 以合金在铸态下的抗拉强度和伸长率为对照,从中选取综合性能好的合金配比,确定了
该合金的熔炼工艺和相应的热处理工艺,将该合金应用于高压开关罐体实际生产,并通
过对罐体的实体解剖,系统研究了罐体的综合使用性能,研制出了一种适用于中小型罐
体,能覆盖大部分罐体生产的综合性能优良的铸造AI-Si合金,可以使目前重量在 100kg左右、壁厚在14~16mm罐体厚度进一步减薄,重量进一步减轻,综合性能提
高;在A1Sil0Mg合金的基础上,研制出了一种可用于断路器等大型罐体的高强度铝合
金,这种合金抗拉强度为370MPa,伸长率为2%,可以解决因材料强度不高导致这类
罐体过重过厚的问题,目前这种罐体的重量在300~700kg,厚度在20q60lmm。 根据低压铸造充型流动的特点,建立
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油管内涂镀层防技术研究.pdf71页
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油管内涂镀层防技术研究.pdf
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油管内涂镀层防腐技术研究
学科:材料加工工程
研究生签字:批 弘
指导老师签字;吃, 了gD o f 摘要 油管的腐蚀已成为危害油气田安全生产的一个严重问题,国内外的油田公司采取不同
措施进行防护与控制。内涂镀层是一种经济、实用的防腐技术,广泛应用于油管的防护。
本文对有机涂层和Ni.P化学镀层的防腐性能进行涤入的研究,其中有机涂层为油管内涂
层生产产家提供,Ni.P镀层从油田提供的Ni-P镀层管上切取。采用电化学极化试验、交
流阻抗试验、高温高压模拟试验等方法对内涂镀层在腐蚀介质中的腐蚀行为和过程进行了
研究。另外采用石油工业标准中的常规质量检测方法、扫描电镜、x射线衍射仪、能谱仪
等分析手段对涂镀层的质量 包括厚度,与基体结合力、力学性能等 、微观形貌、成分
等进行比较全面的分析和研究。 Ni.P镀层的研究结果表明:Ni.P镀层具有良好的机械性能,与基体金属的结合强度
高,但此镀层的平均厚度较薄,未能到达到标准规定厚度。x射线衍射分析表明Ni―P镀
层主要是非晶态物质,能谱分析也证实镀层中P含量为7.62%;但是镀层中的P元素分布
不均匀,同时还有Fe、C、O等元素存在。极化曲线表明相对于基体金属,Ni.P镀层的 自腐蚀电位高,自腐蚀电流密度低一个数量级。因此,Ni-P镀层为阴极性保护层,具有
优越的防腐性能;但是Ni.P镀层有孔蚀的倾向,对防腐体系产生严重的危害。Ni―P镀层
腐蚀行为主要以孔蚀为主,蚀孔产生在胞状结构中:孔蚀的产生并不是由孔隙所引起,而
与镀层的质量有关;孔蚀过程可以划分腐蚀初期、孔蚀发展和孔蚀深入三个阶段。 有机涂层结果表明:有机涂层厚度、结合力均能满足
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