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与管端的距离减小,即成形区壁厚减薄的区域增大;膨胀率越大,成形区壁厚减薄的区域也会增大. 多边形截面(包括正方形,矩形及梯形等)的壁厚,从直边中点到圆角过渡区壁厚逐渐减薄,最薄点位于过渡区,最厚点位于直边中点.图3所示为弯曲轴线管成形后的正方形截面壁厚分布.直边中点最大厚度1.46 mm,减薄率2.5%;过渡区最小厚度1.26 mm,减薄率16.3%.矩形截面构件的壁厚分布与正方形截面的类似.过......
继在大庆长垣等背斜部位发现大规模的石油地质储量之后,在长垣两侧的凹陷区也发现了大规模的石油地质储量,深入认识凹陷区石油地质条件对进一步油气勘探及扩大新探区具有指导作用[18].肇源-太平川地区跨越了中央坳陷,东南隆起,东北隆起3个一级构造单元,包括三肇凹陷,朝阳沟阶地,长春岭背斜带,宾县-王府凹陷,青山口背斜带及绥化凹陷6个二级构造单元,总体呈现东南高,西北低的构造格局[19].凹陷面积约为5...理,块状层理,常见钙质结核和植物茎叶等.电测曲线起伏小,幅值低(图2(d)). (5) 泛滥平原相.泛滥平原沉积物以灰色,灰绿色泥岩为主,局部夹紫红色和杂色泥岩,主要是从洪水越岸搬运的悬浮质中沉积下来的细碎屑沉积物.层内含有丰富的植物根系和分散的钙质结核,介形虫化石相对较少(图2(e)). 3.1.2 三角洲前缘 三角洲前缘亚相位于三角洲平原的外侧(向湖一侧),长期位于湖平面以下,为河......
分为稳定陆架边缘三角洲和不稳定陆架边缘三角洲,按三角洲形成驱动机制分为物源驱动陆架边缘三角洲和可容空间变化驱动陆架边缘三角洲),影响因素,陆架边缘三角洲沉积构型,三角洲与深水扇共生关系等[7-9],系统剖析了该类型三角洲的沉积特征.可以说,陆架和陆坡的石油地质研究进入了一个新的发展阶段.陆架边缘三角洲指发育于大陆架边缘的特殊陆架三角洲,随着相对海平面下降,其越过大陆架坡折向陆坡延伸,随物源供给增多,沉积主体不断向陆坡方向推进,陆架逐渐向陆坡方向生长,沉积坡折随之迁移,且下部断裂活动影响古地貌,控制三角洲沉积,形成一种发育于陆架坡折处向陆,向海沉积厚度减薄的特殊类型三角洲,其发育的大陆架坡度一般小于1°,陆坡坡度一般为3°~6°,最高可达8°.陆架边缘三角洲在生长过程中,三角洲沉积碎屑不断向陆坡方向搬运,由于断裂活动,物源供给等因素的影响,相当一部分沉积物会在自身重力的作用下越过坡折发生再沉......
值沉锌,考察了不同温度下pH值对沉锌效果的影响,反应陈化30 min后趁热过滤,取滤液分析其中锌含量并计算锌的沉淀率.实验结果如图3所示.图3中各温度下曲线起点,峰值和终点为1.3.2节中所述的3个阶段,曲线上其他pH值点为实验时考察方便任意截取.由图3可见,提高温度有利于沉锌,且随着温度的升高,沉锌pH值越低.根据吉布斯-亥姆霍兹方程可知,ZnO溶度积随温度升高而增大,温度升高将不利于ZnO沉淀......
的显微组织.从图中可以看出,基体β相发生了动态再结晶,且随着应变速率的增加动态再结晶越完全,当应变速率为0.01 s-1时,晶粒被拉长,只有局部小区域出现动态再结晶晶粒,如图9(a)和(b)中箭头所指,可能是因为再结晶的驱动力一般是由变形金属的储存能提供,当应变速率较低时,变形时间长,金属变形比较均匀,金属原子可充分扩散,位错也有足够的时间来攀移和对消,因此,位错密度较低,易于发生动态回复而使合金......
向应变曲线.直至80%峰值应力时,横向应变(ε2)随纵向应变(ε1)成比例增长,泊松比仍近似保持为常数(0.19~0.21);之后,表观泊松比开始增加.到峰值应力时,横向应变增加越来越快,试件表观泊松比约为0.58,与试验值接近[21];在软化段横向应变比轴向应变增加更快,表观泊松比大于1.文中算例模拟的是加载端光滑情况,故横向变形增加越快. 这里将(ε1+2ε2)定义为"虚拟"体积应变,如图9所......
助于储集物性的进一步改善,另一方面为有机酸充注提供重要通道,有助于次生孔隙发育带分布面积的增大.通过对该地区的构造演化进行研究认为,青山口组沉积早期为气源断裂的主要发育期,此时营城组,沙河子组烃源岩镜质体反射率(Ro)处于0.5%~0.7%之间,有机酸大量生成并随气源断裂进入登娄库组碎屑岩储层.在统计长岭Ⅰ号20余口探井及生产井物性数据的基础上,绘制登三段储层孔隙度等值线证明,距离气源断裂越远储层......
迅速增大.温度越高,化学反应速率及反应物,产物的扩散速率增加.在不同的浸出温度下,与浸出时间t呈现较好的线性关系,表明钒浸出过程是通过固体产物层的内扩散控制,符合克-金-布动力学模型. 图10 不同浸出温度下钒浸出动力学曲线 Fig. 10 Dynamic curves of vanadium leaching at different leaching......
. 2.4 涂层的性能分析 涂层截面的显微硬度如图8所示.球磨5和7 h后所制备的涂层由于其孔洞较多不致密,因而无法测量其显微硬度.球磨9和11 h后涂层截面的显微硬度呈梯度分布,即距涂层外表面距离愈大,显微硬度越低.磨球撞击涂层使其非晶化并使涂层产生加工硬 化,所以,与TC4基体相比,涂层具有较高的显微硬度.硬度分布曲线在涂层与TC4基体的界面处的梯度较大,显微硬度迅速减小.在TC4基体区域...结合强度,优良的摩擦磨损性能,可显著改善TC4合金的摩擦磨损性能,具有一定应用前景. 2) 涂层的非晶化程度和致密度均随着球磨时间的延长而逐渐增高,但涂层厚度却随着球磨时间的延长而减小,11 h后涂层的非晶化程度和致密度达到最高值,而厚度为40 μm. 3) 涂层截面的显微硬度呈梯度变化,球磨时间越长,涂层的显微硬度愈高,球磨11 h后,涂层的最高硬度为593 HV0.1.随着球磨时间的延长,涂层......
mm的颗粒质量分数为12.1%,粒径小于0.096 mm的颗粒质量分数只为13.1%. 考虑到颗粒粒径愈小,所具有的比表面积越大这一特性,对所采磷石膏样品筛分粒径为0.075~0.096 mm的颗粒,在微波反应釜中加入一定量盐类激发剂,以功率为1 kW,温度控制为120~150 ℃的条件下,反应8~15 min即可制得微波场诱导改性磷石膏. 采用荷兰philips公司XL30ESEM-TMP扫描电子......