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【说明书】:
6)通过对形变过程中马氏体与奥氏体的衍射峰信息经统计处理,由衍射峰的强度计算相体积分数的变化曲线可分析得到材料在形变过程中的相变特征,由衍射峰移动的位移来计算相的应力应变分配特征,揭示材料力学性能机制。实施例一:本发明的拉伸装置在Huber5021型六圆同步辐射X射线衍射仪上,同步辐射X射线衍射原位拉伸的测量方法,应用于Huber5021型六圆同步辐射X射线衍射仪,波长为0.12396nm,同样以Fe-13%Cr-4%Ni(重量百分比)马氏体不锈钢作为实验对象,该方法按如下步骤进行:1)将样品机加工为14mmX43mmX0.5mm的板状拉伸件,样品表面磨平再机械抛光,然后进行电解抛光处理,消除拉伸件表面的应力层;2)通过计算机操作系统将后样品加载夹具2调整到与前样品固定夹具3距离为45mm时,将拉伸样品18两端固定在前样品固定夹具3和后样品加载夹具2两端,并压上固定垫片17,用锁紧螺丝19锁住,此时样品的位置设为零点;3)将装载好的样品和加载器20通过卧式固定支架14与同步辐射X射线衍射仪的旋转样平台连接,两夹具固定样品的中心位置,使之正好与旋转样品台中心一致,驱动器13固定在提供电源之处,用长数据线将驱动器13与实验室外的计算机连接,实行实验室外对原位拉伸的操作控制。4)首先通过控制衍射仪CHI轴旋转,将样品的2θ角调整到有特征衍射峰出现的角度;然后根据样品厚度调整衍射仪Z轴高度,摆动探测器,收集衍射信号;如果此时探测器能接收到衍射信号,表明x射线照射到样品上并形成了布拉格衍射。否则,则需要上下调动z轴高度,调整样品高度的零点位置。5)加载应力前,控制拉伸装置随着样平台绕衍射仪CHI轴倾转,改变2θ,保证X射线对样品进行2θ角在33~77°间,步长为0.005的初始定性扫描,采集马氏体的{110}、{200}、{211}和{220},奥氏体的{111}、{200}、{220}、{311}和{222}衍射峰强度和位置的初始状态;6)然后需要在控制软件界面上设置应变速率和所需要加载的载荷值,在此针对马氏体不锈钢的力学性能参数,分别在弹性阶段和塑性阶段选取各选取均匀几个载荷点作为加载值;参数设置完后,启动拉伸装置,此时直流伺服电机10驱动同步皮带轮5转动,带动加载螺杆8的旋转,驱动位移滑块6运动,位移滑块6带动后样品加载夹具2相对于前样品固定夹具3做反向移动,前样品固定夹具3位置不动,后样品加载夹具2对样品施加载荷进行单向拉伸,与后样品加载夹具2相连接的载荷传感器1测试载荷量的变化,将样品拉伸变形至各个特征变形量,在每个特征变形量达到时,通过计算机软件控制加载器停止继续拉伸,使样品处于保载状态,此时利用X射线衍射对变形部位进行衍射2θ角在33~77°的定性扫描,并记录马氏体的{110}、{200}、{211}和{220},奥氏体的{111}、{200}、{220}、{311}和{222}衍射峰的强度和位置变化情况;7)计算机根据驱动器13中的载荷位移数据采集卡所采集的数据自动输出样品变形过程中的载荷-位移曲线(见图7),可转化为应力应变曲线来计算样品的弹性模量、屈服强度、断裂强度、最大断裂应变的力学性能参数,准确表征材料的力学性能。8)形变过程中马氏体与奥氏体的衍射峰信息经统计处理,由衍射峰的强度计算相体积分数的变化曲线可准备把握形变诱导马氏体相变的开始点和结束点,由衍射峰移动的位移来计算相的应力应变分配特征,揭示材料力学性能机制。实施例二:实验室X射线衍射原位拉伸的测量方法,应用于日本理学D/max-2500PC型X射线衍射仪,选择铜靶波长0.15418nm,以Fe-13%Cr-4%Ni(重量百分比)马氏体不锈钢作为实验对象,该方法按如下步骤进行:1)将样品机加工为14mmX43mmX0.5mm的板状拉伸件,样品表面磨平再机械抛光,然后进行电解抛光处理,消除拉伸件表面的应力层;2)启动计算机操作系统,移动后样品加载夹具2,调整它与前样品固定夹具3间距离为35mm时,将拉伸样品18两端固定在前样品固定夹具3和后样品加载夹具2两端,并压上固定垫片17,用锁紧螺丝19锁住,此时样品的位置设为零点;3)将装载好的样品和加载器通过立式固定支架15与实验室X射线衍射仪的旋转样平台连接,两夹具固定样品的中心位置,使之正好与旋转样品台中心一致,保证X射线从光管出来仅照射在样品表面上;4)加载应力前利用X射线对样品进行2θ角在40~100°间初始定量扫描,采集马氏体的{110}、{200}、{211}和{220},奥氏体的{111}、{200}、{220}、{311}和{222}衍射峰强度和位置的初始状态;5)然后需要在控制软件界面上设置应变速率和所需要加载的载荷值,在此针对马氏体不锈钢的力学性能参数,分别在弹性阶段和塑性阶段选取各选取均匀几个载荷点作为加载值;参数设置完后,启动拉伸装置,此时直流伺服电机10驱动同步皮带轮5转动,带动加载螺杆8的旋转,驱动位移滑块6运动,位移滑块6带动后样品加载夹具2相对于前样品固定夹具3做反向移动,前样品固定夹具3位置不动,后样品加载夹具2对样品施加载荷进行单向拉伸,与后样品加载夹具2相连接的载荷传感器1测试载荷量的变化,将样品拉伸变形至各个特征变形量;在每个特征变形量达到时,通过计算机软件控制加载器停止继续拉伸,使样品处于保载状态,此时利用X射线衍射对变形部位进行衍射2θ角在40~100°的定量扫描,并记录马氏体的{110}、{200}、{211}和{220},奥氏体的{111}、{200}、{220}、{311}和{222}衍射峰的强度和位置变化情况;6)计算机根据驱动器13中的载荷位移数据采集卡所采集的数据自动输出样品变形过程中的载荷-位移曲线,可转化为应力应变曲线来计算样品的弹性模量、屈服强度、断裂强度、最大断裂应变的力学性能参数,准确表征材料的力学性能。7)形变过程中马氏体与奥氏体的衍射峰信息经统计处理,由衍射峰的强度计算相体积分数的变化曲线可准备把握形变诱导马氏体相变的开始点和结束点,由衍射峰移动的位移来计算相的应力应变分配特征,揭示材料力学性能机制。实施例结果表明,本发明装置基于X射线反射式光路原理设计,样品加载夹具和载荷传感器高度满足要求,能够与同步辐射X射线衍射仪和日本理学D/max-2500PC型X射线衍射仪及各类衍射仪兼容使用,可有效应用于原位微结构与性能一体化测试,实现在高能X射线的基础上原位观察材料各相应力应变分配的动态过程,从微观相尺寸去分析测量材料力学性能机制。该装置小巧简单,加载稳定性好,可通过应力或应变控制加载,同时能实现拉伸移动的移位补偿,应变应力曲线输出等功能。
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5.3 展开与折叠 同步练习1
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synchro-draw
英汉日科技词汇——S3 ... synchro-control ==& 同步控制 synchro-draw ==& 同步拉伸 synchro-duplexing pulse ==& 同步双工脉冲 ...
基于44个网页-
目前,国内仅有三条同步双 向拉伸尼龙薄膜生产线,自给率低、市场缺口较大。
Currently, there are only three simultaneous biaxially oriented nylon film production line, resulting low self-sufficiency rate and a larger gap in the market.
系统运行证明,此系统具有相应快、无超调和无稳态误差的特点,可广泛应用于纺织、染整、造纸的拉伸以及机械生产线的电机同步控制中。
The proposed scheme may be widely suitable for electrical motor synchronization control demands arising from the spinnery, paper mill and mechanical production lines.
在经过腐蚀的钢轨钢拉伸断口上进行了显微组织和断口形貌的同步观察,直接观察到了断日形貌特征与显微组织的某些相关结果。
The microstructure and fracture morphology of directly etched fracture sample of rail steel were observed. The relatinos between the microstructure and fracture morphology were discussed.
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分类: WINDOWS 10:57:53
1. 在“命令提示符下”,键入w32tm /register
正确响应为:
W32Time 成功注册。
2. 展开“控制面板”-“管理工具”-“服务”,启用“windows time”服务。
3. 展开 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient 分支,双击 SpecialPollInterval 键值,将对话框中的“基数栏”选择为“十进制”。这时对话框显示的数字即自动对时间隔(单位为秒),默认的604800是由7(天)×24(时)×60(分)×60(秒)计算得来的。3天为259200;可改为1天86400。
4. 启用RPC服务:
打开“注册表编辑器”,展开分支 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RpcSs,将Start项的值修改为“”。
5. 增加时间服务器:
打开“注册表编辑器”,展开分支 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Winsows\CurrentVersion\DateTime\Servers,在右边的空白点右键,新建-字符串值,键值名分别为4,5,6等,在“数值数据”中分别键入(前两个为默认):
time.windows.com
time.nist.gov
time-a.nist.gov
time-b.nist.gov
time-nw.nist.gov
nist1-ny.glassey.com
utcnist.colorado.edu
试用上述的服务器来同步,我是用utcnist.colorado.edu同步成功的。
#################
我在办公室某电脑上(WinXP系统),右键点开任务栏的“调整日期/时间”-“Internet 时间”,勾选“自动与Internet时间服务器同步”,时间服务器选“time.nist.gov”,点“立即更新”,也能同步成功。
如果身边的Linux系统时间不对并且没上Internet,也可以参照windows同步后的时间来更改。即进入root用户,在terminal窗口敲如下命令(如将时间改为16:37:20):
# date -s 16:37:20
# hwclock -w
更为详细的命令用法可参见本博客的:
Linux命令(不断更新中)
3、系统维护命令
========================
对于Win7系统,有类似的简单操作来与Internet时间服务器同步。
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