当前,哈氏合金管的制备研究已趋于成熟。并使之大規模应用于工业界。虽然目前已开始就某些产品逐步产业化,但品种较为单一,并未对生产工艺制定相应的规范,主要是靠经验调试,哈氏合金管质量较难控制,成品率难以保证。物理方面的研究表明,要获得性能优异的高温超导电性,复合超导带材应具有高致密度、强c一轴织构、尽量少的第二相以及良好的微观和宏观均匀性。
由此可见,它的工业化生产需要解决三个关键问题,即复合体的变形均匀性,超导陶瓷粉体材料的密实状态,超导带材的轧制变形与织构形成。当晶粒边界的取向差值大于10时,存在明显的弱连接现象,一旦大角度晶界的数量大于小角度晶界的数量,电流的长程传输便受到阻碍,临界电流密度值J。将很低。
在塑性成形中形成合理的晶粒取向,有助于改善热处理后超导相的晶粒取向,从而提高超导带材的导电性能。由于轧制工艺可以明显地加强晶粒织枃的形成,因此,常常选择轧制成形作为超导带材塑性加工的后部工序。
测量数据的拼接。采用光学原理对物体进行三维测量,测量一个物体需要4幅以上的测量图像,然后将多视场的三维测量数据进行拼接(缝合)。数据拼接的实质是将不同坐标系的測量数据,通过平移、旋转,统到一个坐标系上,关键是求取不同坐标系之间的平移矩阵和旋转矩阵。
要实现测量数据的准确拼接,必须在测量哈氏合金管时,设置拼接标志,按拼接标志对测量数据之间进行准确***和拼接。常用的准确数据拼接方法有转台拼接普通标志点拼接、编码标志点拼接等。
测量数据的精简和优化。为了提高光学三维测量的精度,一般使用高分辨率的CCD摄像机对测量图像进行拍摄,其测量数据量大,影响曲面重构的计算速度,必须根据被测哈氏合金管的形状特征,对测量数据进行精简。测量数据精简的内容有:对数据拼接时两幅图像搭接部分的冗余数据的简化;计算测量数据点的曲率,根据曲率精简原理和被测物体的形状特征,曲率小的部位多精简数据,曲率大的部位少精简数据,在精简测量数据的过程中又保持被测物体的准确形状。
由于哈氏合金管具有上述诸特点,因此其应用范围十分广泛,主要的有以下几个方面。1.屋盖结构屋盖结构由星架檩条和支撑组成,有时还有压型钢板。量盖结构承受屋面材料,活荷载和屋盖结构的自重,主要是钢星架的自重。星架的自重随着量架跨度的扩大增加得很快。
星架跨度达到30米一般就应该考虑采用钢屋盖结构实际上,为了减轻星盖结构的重量,在哈氏合金管工业厂房中,跨度在18至24米时采用钢量架的情况还是很多的。如果采用轻型屋面材料,那么跨度即使小于18米,也可以采用轻钢屋架或冷弯薄壁型钢屋架。每跨均为21米的哈氏合金管制造厂的零件加工车间的钢星盖结构,包括了钢屋架,天窗架和支撑系统三个组成部分。
钢结构的重量轻和其受力性能可靠这两个特点对于大跨度屋盖结构特别重要。大会堂、体育馆、展览馆和飞机库等重要建筑物可以采用多种形式的大跨度结构,其中平板网架结构是一种在公共建筑中应用十分广泛的大跨度量盖结构,如首都体育馆,哈氏合金管,上海体育馆和上海文化广场,其平面尺寸的跨度和长度均超过了100米。北京国际俱乐部的4040米正交平板球形节点的网架屋盖结构,每个球形节点都违结着五根至九根杆件,上弦和下弦的节点A和A′都有七根杆,节点B只有五根杆,而B′点有九根杆。
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