小口径合金管是电力工业中广泛使用的钢种,在500℃-550℃使用具有较高的热强性能。当使用温度大于550℃,其热强性能显著降低。通常小口径合金管主要用于蒸汽参数为510℃的高中压管道、导汽管,管壁温度为550℃的热器管等。
小口径合金管正常供货状态的显微组织为铁素体加珠光体,小口径合金管在工作温度500℃-℃范围长期运行过程中,会产生珠光体的球化、合金元素在固溶体和碳化物间的再分配及碳化物相结构的改变,小口径合金管的热强性能和力学性能随着珠光体球化程度和固溶体是合金元素贫化程度的加大而逐渐降低,以致材质渐趋劣化甚至失效。因此,长期以来小口径合金管组织中珠光体球化程度常被广泛用于判定该类钢使用可靠性的重要判据之一。
(1)小口径合金管的均匀性是长尺寸带材制备的基本条件微观均匀性涉及成分、组织及非超导相弥散细小分布等。除了粉体材料处理工艺外,它与塑性成形工艺参数选取也具有十分密切的联系。宏观均匀性所关心的是沿带材长度方向金属基材与超导粉体复合界面的规则程度和整体均匀性。它与拔制和轧制变形工艺中各道次的加工变形率及总变形量相关。研究发现,随着拔制和轧制道次的增加。复合界面的不规则性随之增大,引起晶粒的织构程度降低·从而影响到超导带材临界电流密度J值。变形的不均匀性导致复合界面层的“香肠状”带芯现象,它将阻碍超导相形成,并减少晶粒织构,使J。值降低。
(2)塑性成形是对小口径合金管进行压实和提高密度的过程当超导粉体材料密度偏低时,空隙度增大,将加剧裂纹形成和有害第二相的产生,同时也会减小有效导电面积,从而降低超导带材的丿。值与机械性能。在同一截面上,如果粉体材料密度分布不均匀,电流传输也表现出不均匀分布特征,从而影响到超导电性能。由此看出,合理的塑性变形工艺不仅能够改善粉体材料压实密度的均匀性,也是控制金属基材与超导粉体复合变形应变分布特征的关键环节。
被测小口径合金管三维测量数据的数据处理,***终目的是建立CAD模型,小口径合金管,以便在通用的CAD系统中进行修改设计和创新设计。测量数据的CAD反向建模技术,包括测量点云数据的分割、曲面拟合和重构等内容。
(1)测量点云数据的分割。一个物体很难只用一个曲面数学模型表示,必须将点云数据进行分割(分块),形成多个曲面模型,然后将分块的曲面模型进行光滑的连接(缝合),构成被测小口径合金管的整体曲面模型。测量数据分割原则是:要求数据块的凸凹性一致,曲面重构时态性较好。常用的数据分割方法有:基于曲率法(规则数据分割)、基于边界特征法(散乱数据分割)、基F面特征法(散乱数据分割)。
(2)曲面拟合和重构。曲面模型重构,一般采用通用的曲面模型图形标准进行重构,常用的图形表达方法有Bezier、B样条、NURBS、三角Bezier等。常用的曲面重构方法有点***一面曲面拟合方式、轮廓母线回转法等,曲面重构时,根据重构曲面的特征选择使用。
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