DISCONTINUOUS YIELDING BEHAVIOR OF β PHASE CONTAINING TiAl ALLOY DURING HIGH TEMPERATURE DEFORMATION PROCESS
|
|
- Βαλτάσαρ Φλέσσας
- 7 χρόνια πριν
- Προβολές:
Transcript
1 49 11 Vol.49 No Ò 11 Æ ACTA METALLURGICA SINICA Nov. 213 pp Ó β TiAl ÕÚÐÅ Æ ß Đ ³ ( Ú ² ÆÀ  ÀĐ² À«, Ú 151) ÐÉË ½ ÆÄ Ë, Ç À β Ti 42Al 9V.3Y Æ, À ¹. Ç, β Ti 42Al 9V.3Y Í β ÐÑ γ ÐÑ, Æ β ÐÑ γ ½Å (Burgers b=1/2 112 ) º». ß Orowan Ý ÅÂÐ Á º Æ ¹, ² ºÐÅÂ Ò ½ Ò Å ÒÒ m ÝÝ TiAl. ÆÒ ( ) Ò Ê (1 s 1 ) ¹ Ð ßÅ ÂË Ì ÈÏÖ. ÑØ TiAl,, ÐÑ Í, ½ÅÂ, Orowan ÝÔ TG146.2 «A «Ô (213) DISCONTINUOUS YIELDING BEHAVIOR OF β PHASE CONTAINING TiAl ALLOY DURING HIGH TEMPERATURE DEFORMATION PROCESS XU Wenchen, SHAN Debin, ZHANG Hao School of Materials Science and Engineering, Harbin Institute of Technogloy, Harbin 151 Correspondent: XU Wenchen, associate professor, Tel: , xuwc 76@hit.edu.cn Supported by Youth Science and Technology Project of Harbin City (No.28RFQXG4) Manuscript received , in revised form ABSTRACT γ TiAl base alloys are promising high temperature materials for aviation and aerospace applications due to their low density, exceptional high temperature strength and good oxidation resistance. However, low ductility and poor hot workability limit the use of such alloys. The introduction of β phase appears to be effective to improve the hot workability of TiAl alloys, while the influence of β phase on hot deformation behavior of TiAl alloy has been rarely investigated until now. In this work, high temperature compression experiments of β phase containing TiAl alloy (Ti 42Al 9V.3Y) were conducted on a Gleeble 15 thermal simulation machine at 1 12 and strain rates of.1 1. s 1. The hot deformation behavior of the TiAl alloy was investigated and the discontinuous yielding mechanism was analyzed. The results show that the main deformation softening mechanism was the dynamic recovery(drv) of β phase and dynamic recrystallization(drx) of γ phase. The discontinuous yielding behavior was closely related to the DRV in β phase and the multiplication of the superdislocation with Burgers vector b=1/2 112 in γ phase. The established dislocation dynamics model based on the Orowan equation in the present work could reasonably explain the causes for the discontinuous yielding phenomenon, indicating that the rapid increase of mobile dislocation density and small dislocation motion velocity sensitivity m could induce the discontinuous yielding of the TiAl alloy. In addition, the fluctuating yielding behavior was attributed to the interaction effect of dislocation slip and twin at lower temperatures of and higher strain rate of 1 s 1. KEY WORDS TiAl alloy, discontinuous yielding, dynamic softening, superdislocation, Orowan equation * Û ÈÅÓ¹Á Ç ³ 28RFQXG4 ËÏ Đ : , ËÏ Đ : Ï Ö«:,, 1976 Ó, Í DOI: /SP.J
2 134 Î 49 TiAl À ÛØ Ó ± ÎÎ Ê, Ù Ó Ì, ¼ Å Ç Þ, Ë Ó Ó Ü [1 3]. г β ±Å ¼ TiAl À Ó Û»ÌÕ, Ë Ì Þ, Ô² ±Ã Í., Ó β ± TiAl À Û Â Ô¼ [4 7]. TiAl À µî ÅÑÒ ÑÒ, Æ Ï» Þ Ú À ÉÑÓÄ ¼ Ç Ð Ð, [8 13]., ¼ º Á 2 Ï, Ò Ï ÑÒ Ï. Ò Ï «Ã Cottrel Đ, Í Ó Ä «Ã Đ, º ȻѫÃ, Î ÓÐÐ. ÑÒ Ï À»Ñ«ÃȻۼ. Jonas [14] ÌÈ Û Á Ò Ï, Ð Þ Zr Nb À Óº Ó Õß Õ ÓÐÅ., É¼Ó ÕÏ Î Ó. [15, 16] È ÑÒ Ï, È Ti V Ti Mn À Þ, Ì Ó Ó», ± Ó ² º. Ni 3 Fe, Ni 3 Mn Û ÎÀ, Besag Smallman [17], ٠ѱà Á Ê «Ã ÑÇ º ¾«Ã«Ã Æ Ø Burgers «ÃÌ, ÙÎ Ó ÐÐ. Ù, ¼ TiAl À Ï ÛÈ, º. β ± Ti 42Al 9V.3Y À Å Á ³È, Á β ± г TiAl À Ô², Û «ÃÑ TiAl À ÁÀ Ç, β ± TiAl À Ó Ó Õµ ϽÎ. 1 À Ti 42Al 9V.3Y ( È, %), ³ Cu ¼ Ó ß ¹ 13 mm, ¼Ó 25 mm Á, Ç 125, 17 MPa Ar Å (HIP) 4 h. ÅÁ ¾ Đß ¹ 8 mm, ¼Ó 12mm ÊÏ, Gleeble 15D ÑÊÌ ¾ Å Ì. Ó 1 12, Ó Ë.1 1 s 1, ÊÏÅ Ç ÀÅÈ Ì. Çß Å ÊÏÊ Þ, Û» Å ¾Õ¾Ç ³ Kroll (5%HNO 3 +3%HF+92%H 2 O, Ö ) Ì, JSM 67F ¹ (SEM) ¾³ (BSE) Á Ì ½. ³ Philips CM12 ß (TEM) ½ ÏÚ Ì, ÊÏ ¾ Ø.1 mm Ç ÖØ, Ö 6%HClO 4 +35%C 4 H 9 OH+59%CH 3 OH (Ö ). 2 ÙÒ Ð 2.1 Û 1 Å ÁÒ Ti 42Al 9V.3Y À XRD Ð. Ù»µ, À Á γ ±, Ï ÛÈ β(b2) ±, Å È Ó³ V Õ Á β ±. 2a ÁÒ Ti 42Al 9V.3Y À Ì,»µ, Ì Ù γ β ±Ì, β ± V (22.31%, È ) Å Û²., Ì ÏÁ Æ YAl 2 ±. 2b  TEM µ, γ ± ÛÈ Ã, Å V ӳРÁ γ ± Ã, ±Ã γ ± ± Þ Í, Ù±Ã È Ã Û» Í Õµ., β ± Æ Ô «Ã ( 2c), ÅÇÁÒ Ì µðó ÁÇ. 2.2 ÖÞ 3 Ti 42Al 9V.3Y À 1 12 Å Ó Ó. Ù»Ù, Ti 42Al 9V.3Y À Å±Ó Ë Ó ±Ã, ±Ý Ó, Ó ÆÓ Ë ÈÙ Ó; Ã Ó Ë, Ó Æ Ó ÙØº. ÓÄ ¼ Çà Ð, Ç ÐÆÄÜÛ, ³ ÒÉ Õ, Ó ÕÎ ÑÒµÎÆ ÛÂ. 4 Ti 42Al 9V.3Y À Ý Ó Ó Ë Å Ç Ì.»µ, Intensity, a.u , deg 1 ÀÑ Ti 42Al 9V.3Y XRD Fig.1 XRD spectrum of as cast Ti 42Al 9V.3Y alloy
3 11 : β TiAl Æ «1341 True stess, MPa (a) 12 o C 115 o C True strain 5 (b) True stress, MPa o 115 C o C True strain 35 (c) 3 2 ÀÑ Ti 42Al 9V.3Y Ë Fig.2 Microstructures of as cast Ti 42Al 9V.3Y alloy (a) BSE microstructure (b) stacking faults in γ phase (c) dislocations in β phase Å ÇÀ Ì Î, ÀÁÒÌ Å YAl 2 ±Ý º À Ö Ì. Æ Ó, β ±Û ØÆÄ, Ó Ë Ð β ±Ü Ó. DSC, B2+γ β+γ Ã Ó 11 ÎÜ, Í Ó ¾ 11, γ ±Ü β ±Ã, Ë Ç β ± «Al ßØÅ γ ± Á ( 4d). 5 Ti 42Al 9V.3Y À Ý Ó Ó Ë Å Ç TEM µ., À Ó Ó Ë γ ± Í «ÃÌ ( 5a), Ù β ± È Æ «Ã ( 5b), ÑÒ Ô. Æ Ó Ë Ð, γ ± ÁÈ «Ã True stress, MPa True stress, MPa o C 12 o C True strain 15 1 (d) o C 12 o C True strain 3 Ti 42Al 9V.3Y ÜÒ Ê ÆÒ Ò Ò Fig.3 True stress strain curves of Ti 42Al 9V.3Y alloy with different strain rates ε at different temperatures (a) ε = 1 s 1 (c) ε =.1 s 1 (b) ε =.1 s 1 (d) ε =.1 s 1
4 V G 1342 G xæncn arlhn\ 49 ( 4 Ti 42Al 9V.3Y SEM Fig.4 SEM images of Ti 42Al 9V.3Y alloy after hot compression at different temperatures T and strain rates (b) 115,.1 s 1 (c, d) 115,.1 s 1 (a) 15,.1 s 1 $ (~ 5c), a 11 K T a C Y 7 b7, # <, # 3 W? fn o 2< o }} P z ;I γ % (~ 5d), u β % m n 3, ah C E + i IA s K h Z C (~ 5e), m nz N w P ÆL. D, n;w6 O. 11,.1 s uw M i9 9 :W/ ) X β ~ 7 Ti 42Al 9V.3Y M iuw o % \* γ %*?, a γ %% β %(A, V5 β 11, o bs.1 s, o.5 uw TEM % x t (~ 5f). ). u~ 7a /), D H z; C E, β % 2.3 a krz : b 7 6 I N (~ 3b), a&7{ o }}4 k Z J g M, Ti 42Al 9V.3Y H _ j β % : K 2b /M H;, k N 7 n a β o D o bs qj o "? / a C E %b 9I K 2b / 7 q. %}, β % mn :, o fn o G o u 2b o, Z t4 β % B K +, G o )V, 8_ I a o GO LX, fo hb }. ULXd [H 7 β %l o }}. y _ 7 1 #,*O z? Io( q V,. ;I xe. uw γ % : K 7 n&~ 7b D c kj, * K U o bs u o a, 94. ;I te, i " a K%B TaD / q, Z{sH o m +. S M, U o m E } a, C E }}.;p&. D m + y, =. < C E +, γ % < 7 w /z ; {111} T a \2, w 1 2 }?, u 1 `, 9 Burgers FG b = 1/2h11i {w K T a ^ =. D, o bs (11 115, o bs 1/6h112i U;6 :, Zw /kw9 b = 1/2h112i 1. s ) W/ ) X C E O? m + D h11i 2 K 6 :. 2 K T a / 4i, (~ 3a). {w K DU; %?Y % L o. TEM ~ 6 Ti 42Al 9V.3Y H o }} o a, B T a D / q K 2 K, σ σ (σ o, σ, o ) f o V Burgers FG b = 1/2h112i(~ 7c), a γ % : b = ". u ~/), o }}GD o 2<X w a % 1/2h112i 2 K } / Z { 6 o }}. 1 1 [18,19] [2,21] 1 p v p v
5 11 3^ : < β # TiAl FÆ 5[ AC 8 ~ 5 Ti 42Al 9V.3Y 1343 G Lh 6\ TEM ( Fig.5 TEM images of Ti 42Al 9V.3Y alloy after hot compression at different temperatures and strain rates (Inset in Fig.5a shows the SAED pattern) (a) twin in γ phase at 15, 1. s 1 (b) subgrains in β phase at 15, 1. s 1 (c) dislocations in γ phase at 11,.1 s 1 (d) recrystallization in γ phase at 11,.1 s 1 (e) subgrains in β phase at 11,.1 s 1 (f) γ phase nibbled by β phase at 11,.1 s 1 M1 < 7M K X s 7, w//s Orowan 9 6 ZM1 o bs ε D 1:/ m K [o ρ g Kam w&bo v *q : [22] m ε = φbρm v (1) I:, φ Q Schmid k P, b M u p j " +DT a %j Burgers FGd, u v / L [23]: v = v ( τeff m ) exp( Q/RT ) τ (2) I:, v M K r:t a e b o; τeff M w/o, i>o o τ j o *q, ; τ MG Z K R bot a k?y o ; m Q Kbo o _ \; Q Md\k; R M r / \; T M o. : [24] : τeff = τ αgbρ1/2 (3) I:, α MjE k P,.2 D 2 *q; G Ms T <
6 1344 Î s s s s -1 p - v, MPa Temperature, o C 6 Ti 42Al 9V.3Y Ü Ä ØÚ Ò Ò (σ p σ v) Fig.6 Stress drops (σ p σ v) of Ti 42Al 9V.3Y alloy after hot compression with different conditions (σ p peak stress, σ v valley stress) ; ρ ÅÉ «Ã Ó, τ = σ 2 (σ ÅÉÑÓ). Ù» : σ ( = αgbρ 1/2 ε +τ 2 φbρ m v exp( Q/RT) ) 1/m (4) À Õ, «Ã Ó, : ( αgbρ 1/2 ε τ φbρ m v exp( Q/RT) ) 1/m (5) Á (4) (5),» : ε φbρ pv exp( Q/RT) )1/m σ p τ ( σ ε v τ ( = (ρ v ) 1/m (6) ρ φbρ vv exp( Q/RT) )1/m p Á, ρ p É ¼Ó»Ñ«Ã Ó, ρ v É ¼ ӻѫà Ó. Á (1) λ : ln ε lnσ = lnρ m lnσ + lnv lnσ (7) Ù Ó Ë m = lnσ ln ε, «Ã ÓÓ m = lnv lnσ, : m 1[25]. m 1 = m + lnρ m lnσ (8) ÍÓ Áº,»Ñ«Ã ÓÁ, m 8 Ó ε=.5, Ý Ó m., m ¼ , Û ²¼.262, , Ù Ó Ë m Ó ε Î ÑÀ. Û ÝÓ ÑÀ 7 Ti 42Al 9V.3Y Ä ØÚ T=11, ε=.1 s 1, Ò ε=.5 TEM Fig.7 TEM images of Ti 42Al 9V.3Y alloy after hot compression at the condition of T=11, ε=.1 s 1, strain ε=.5 (b Burgers vector) (a) subgrains in β phase (b, c) dislocations in γ phase ε,»ôö m Õ ¼ , 1 ¼ Á (6)»µ, ¾ Ó»Ñ«Ã Ó m ß Î ÓÐÐ À Õ γ ± «Ã Ð Ñūà Ӿ Ó, Ù m ( ) Û Ð Á³. 1, Ù m ± 11 È, Í, Î «Ã», ÓÐÐ, «Ã» ÑÒ Ï ± Ç
7 11 : β TiAl Æ «1345 ln(, MPa) m=.172 m=.26 m=.248 m=.279 m= o C 12 o C Fitted ln(., s -1 ) 8 Ti 42Al 9V.3Y Ò.5, ÜÆÒ Ò Ê m m Fig.8 Linear regressing results of strain rate sensitivity coefficient m of Ti 42Al 9V.3Y alloy after hot compression at various temperatures with ε=.5 (σ flow stress) o C.1 12 o C Fitted Ti 42Al 9V.3Y ÜÆÒ m Ò Í Ð Fig.9 Nonlinear fitting curves of m of Ti 42Al 9V.3Y alloy after hot compression with varying strains at various temperatures β ± TiAl À Å [26]. 1 À 11, ε=1 s 1, ε=.5 Å «Ã Í ĐÉ TEM µ. γ ± Å«Ã Ì Í, Í «Æ Ó Ð Ó Ë Õ Ó. ͱà «ÃÌ Í, «Ã ± Ó² Í Å., À Ñ ( 3a) Ó «Ã Í ĐÉ. ÍÊÏ 11, ε=1 s 1 115, ε=1 s 1, «ÃÌ Í ÝÁ γ. Ç, «ÃÌ Í Å, º «Ã. ¾Û ± Ó Û, «Ã²» Í ÅÑ Ì. ÙÍ«Ã Í ÅÇ, Ñ Ì Ó Ð. Æ Ó, γ ± Í Ì ĐÉ Ù, ¹Ó ÑÙËÜÕ, Ù ÑÅÓ ÜØº. Í 1 Ti 42Al 9V.3Y 11, ε=1 s 1, ε=.5 Ä γ Ì Ë ÈÏÖ TEM Fig.1 TEM image of the interaction of slip and twin in γ phase of Ti 42Al 9V.3Y alloy during hot compression at 11, ε = 1 s 1, ε=.5 Ó Ð, Í «Õ, Í Å Ó Ó Ñ Á, ÅÀ 1 Å Ñ. 3 ÙÐ (1) β ± Ti 42Al 9V.3Y À Ó Ó Ë γ ± Í «ÃÌ. Æ Ó ( 11 ) Ë Ð, γ ± «ÃÌ Ã, Ù β ÑÒ γ ± ÑÒ µ Î. (2) À β ± ÑÒ γ ± «Ã»±¼. β ± ÑÒ Ø Á β ± Å «Ã, Û ÉÑÓ Ð, Ù γ ± ¾«Ã (Burgers b = 1/2 112 ) Ѿ«Ã Î ÁÓÐÐ. (3) Û Orowan Đ Þ «ÃÑ» À Ç»Ñ«Ã Ó Î «Ã ÓÓ m TiAl À ÉÑÓÐÐ Ô². 11 ¾ Ó»Ñ«Ã Ó m ß Î ÓÐÐ, Ù 1 m ± 11 È, Í, Î «Ã», ÓÐÐ Ø. (4) Ñ Ó «Ã Í ĐÉ. Í Ó Ð, Í «Õ, Í Å Ó ÉÑÓ ÑØº, À 1 Ñ. Ü«[1] Hu D. Intermetallics, 21; 9: 137 [2] Das G, Kestler H, Clemens H, Bartolotta P A. J Met, 24; 56(11): 42 [3] Xu X J, Lin J P, Wang Y L, Gao J F, Lin Z, Chen G L.
8 1346 Î 49 J Alloys Compd, 26; 414: 175 [4] Vanderschueren D, Nobuki M, Nakamura M. Scr Metall Mater, 1993; 28: 65 [5] Tetsui T, Kobayashi T, Harada H. Mater Sci Eng, 212; A552: 345 [6] Clemens H, Chladil H F, Wallgram W, Zickler G A, Gerling R, Liss K D, Kremmer S, Guther V, Smarsly W. Intermetallics, 28; 16: 827 [7] Niu H Z, Chen Y Y, Xiao S L, Xu L J. Intermetallics, 212; 31: 225 [8] Brenner S S. J Appl Phys, 1957; 28: 123 [9] Hahn G T. Acta Metall, 1962; 1: 727 [1] VarinRA,MazurekB,HimbeaultD.Mater Sci Eng, 1987; 1: 19 [11] Kurzydlowski K J. Scr Metall Mater, 1992; 1: 283 [12] Li L X, Lou Y, Yang L B, Peng D S, Rao K P. Mater Des, 22; 23: 451 [13] Jia W J, Zeng W D, Zhou Y G, Liu J R, Wang Q J. Mater Sci Eng, 211; A528: 46 [14] Jonas J J, Heritier B, Luton M J. Metall Trans, 1979; 1A: 611 [15] Vijayshankar M N, Ankem S. In: Froes F H, Caplan I eds., Proc Titanium 92: Science and Technology, Warrendale: TMS, 1993: 1733 [16] Ankem S, Shyue J G, Vijayshankar M N, Arsenault R J. Mater Sci Eng, 1989; A111: 51 [17] Besag F M C, Smallman R E. Acta Metall, 197; 18: 429 [18] Lai Y J, Zeng W D, Zhang C, Zhou J H, Wang X Y, Yu H Q, Zhou Y G. Mech Sci Technol Aerosp Eng, 27; 26: 1183 (,,, ÝÊ, ¹Ñ,,. ½ ¹Á, 27; 26: 1183) [19] Philippart I, Rack H J. Mater Sci Eng, 1998; A254: 253 [2] Yamaguchi M, Umakoshi Y. Prog Mater Sci, 199; 34(1): 1 [21] Apple F, Wagner R. Mater Sci Eng, 1998; R22: 187 [22] Haasen P. Dislocation Dynamics. New York: McGraw Hill Book Company, 1968: 71 [23] Yonenaga I, Sumino K. J Appl Phys, 1989; 65: 85 [24] Yang D Z. Dislocation and Strengthening Mechanism of Metals. Harbin: Harbin Institute of Technology Press, 199: 131 (Í Ä. ÅÂ Ï Í. Û : Û ³ ÇÁ, 199: 131) [25] Zhao J S. Fundamentals of Dislocation Theory. Beijing: National Defense Industry Press, 1989: 125 ( Ã. Å Î. Æ : ³, 1989: 125) [26] Wang Z J, Qiang H F, Wang X R. Chin J Nonferrous Met, 212; 22: 194 ( ³, Ä, Á. Úº ÏÁ, 212; 22: 194) ( ² : ±µ )
STUDY ON CYCLIC OXIDATION RESISTANCE OF HIGH NIOBIUM CONTAINING TiAl BASE ALLOY WITH ERBIUM
Ó 49 µ Ó 11 Vol.49 No.11 2013 11 Æ Ó 1369 1373 ACTA METALLURGICA SINICA Nov. 2013 pp.1369 1373 Ý Er Ù Nb TiAl Đß Æ ¹ ¾º ½ ( Ź Å Å, 100124) ± ½Þ Cu ÛÀ ÊÚ Ti 46Al 8Nb È Ti 46Al 8Nb 0.1Er Ì. ¼² ÚÆÆ, «Ì XRD,
RELATIONSHIP BETWEEN MECHANICAL PROPERTIES AND LAMELLAR ORIENTATION OF PST CRYSTALS IN Ti 45Al 8Nb ALLOY
49 11 Vol.49 No.11 2013 È 11 Ç 1457 1461 ² ACTA METALLURGICA SINICA Nov. 2013 pp.1457 1461 Ti 45Al 8Nb ± PST ² ¾ Á ¼ Í Æ Ç È Ì Ï Ç É (À Å ³ Í Å ÑĐ, À 210094)  ± ³ÛØ ÉØ Ø À Ò Ti 45Al 8Nb (À µ, %) ºÔ٠ݺ½
ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA Nov., ( µ ) ( (
35 Þ 6 Ð Å Vol. 35 No. 6 2012 11 ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA Nov., 2012 È ÄÎ Ç ÓÑ ( µ 266590) (E-mail: jgzhu980@yahoo.com.cn) Ð ( Æ (Í ), µ 266555) (E-mail: bbhao981@yahoo.com.cn) Þ» ½ α- Ð Æ Ä
1-6 Ð Ï Te (mass%) 0% 0.3% 0.5% 0.8% 1.0% 2.0% 2 Î 1 6
31 6 Ʋ ± Vol.31 No.6 2011 12 Journal of Chinese Society for Corrosion and Protection Dec. 2011 Te-Ni-Cr Æ 3.5%NaCl»±½ ÁÄ à ÅÀ (Â Ç ¼ Ì ÓÎ Ú Â 730050) : Ë ÖÎ Î Te-Ni-Cr ÍÚ ±± Ú Ë ÁÐÈ Ø ¹ Ö± ÑØ Ö EDS XRD
! " # $ % & $ % & $ & # " ' $ ( $ ) * ) * +, -. / # $ $ ( $ " $ $ $ % $ $ ' ƒ " " ' %. " 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; ; < = : ; > : 0? @ 8? 4 A 1 4 B 3 C 8? D C B? E F 4 5 8 3 G @ H I@ A 1 4 D G 8 5 1 @ J C
Z L L L N b d g 5 * " # $ % $ ' $ % % % ) * + *, - %. / / + 3 / / / / + * 4 / / 1 " 5 % / 6, 7 # * $ 8 2. / / % 1 9 ; < ; = ; ; >? 8 3 " #
Z L L L N b d g 5 * " # $ % $ ' $ % % % ) * + *, - %. / 0 1 2 / + 3 / / 1 2 3 / / + * 4 / / 1 " 5 % / 6, 7 # * $ 8 2. / / % 1 9 ; < ; = ; ; >? 8 3 " # $ % $ ' $ % ) * % @ + * 1 A B C D E D F 9 O O D H
) * +, -. + / - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 : ; < 8 = 8 9 >? @ A 4 5 6 7 8 9 6 ; = B? @ : C B B D 9 E : F 9 C 6 < G 8 B A F A > < C 6 < B H 8 9 I 8 9 E ) * +, -. + / J - 0 1 2 3 J K 3 L M N L O / 1 L 3 O 2,
Delta Inconel 718 δ» ¼
45 12 Vol.45 No.12 2009 Í 12 1451 1455 ACTA METALLURGICA SINICA Dec. 2009 pp.1451 1455 Delta Inconel 718 δ» ¼ (Ô Þ±, 110016) ¾ Inconel 718 ß Delta ³,»¾ßÑ Å Ñ Ôµ X ² ÐÎÙÈ 950 ¹ ¼ È 0.005 s 1 Î ÐÕ δ Ñ ÈÑ.
P É Ô Ô² 1,2,.. Ò± 1,.. ±μ 1,. ƒ. ±μ μ 1,.Š. ±μ μ 1, ˆ.. Ê Ò 1,.. Ê Ò 1 Œˆ ˆŸ. ² μ Ê ² μ Ì μ ÉÓ. É μ ±, Ì μé μ Ò É μ Ò ² μ Ö
P11-2015-60. É Ô Ô² 1,2,.. Ò± 1,.. ±μ 1,. ƒ. ±μ μ 1,.Š. ±μ μ 1, ˆ.. Ê Ò 1,.. Ê Ò 1 Œ Œ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œˆ ˆŸ ƒ Š ˆŒ Š ² μ Ê ² μ Ì μ ÉÓ. É μ ±, Ì μé μ Ò É μ Ò ² μ Ö 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê 2 Œμ μ²ó ± μ Ê É Ò
2011 Đ 3 Ñ ACTA METALLURGICA SINICA Mar pp
Ñ 47 ± Ñ 3 Vol.47 No.3 2011 Đ 3 Ñ 284 290 ACTA METALLURGICA SINICA Mar. 2011 pp.284 290 ÚĐ Ó ± Ð ß Þ II. ¾½ 1,2) ¹ 1) 2) ¼ 1) 1)»º 1) 1) µ ÍÉ²È É µ ÉÆ, 150001 2) µ ÍÉ٠IJÈÐ Æ Ð Ò Ë, 150001 ƾ Ù ¾ Ź Ù
EFFECT OF HIGH MAGNETIC FIELD ON THE TRANSI- TION BEHAVIOR OF Cu RICH PARTICLES IN Cu 80%Pb HYPERMONOTECTIC ALLOY
Ø 46 Ø 4 Vol.46 No.4 2010 Đ 04 Ø 423 428 ACTA METALLURGICA SINICA Apr. 2010 pp.423 428 Ð Ô Cu 80%Pb Û Cu Å ² Ò³ ½ ¾¹º»¼ ( Ê ÞÆ Ï Æ«³ÃÛÊ, 110004) Á Cu Í Cu 80%Pb( Ð) Æ Ç µ «Ë, ¹ Cu Í Æ³ Ò. Ú, Ç È, Cu Í
INFLUENCES OF PHASE PRECIPITATIONS OF TERNARY β Ti Mo Zr(Sn) ALLOYS ON YOUNG S MODULUS AND MECHANICAL PROPERTIES
49 9 Vol.49 No.9 203 Ë 9 43 47 ACTA METALLURGICA SINICA Sept. 203 pp.43 47 ½ β Ti Mo Zr(Sn) ³ µå» (ű Å ¼ ¼ Ý ², ű Å ¼«, ű 6024) ¾ º º ËÞÁ β Ti Ò [MoTi 4]Zr (Ti 78.2Mo.2Zr 0.6) [SnTi 4]Mo (Ti 75.7Mo
MICROSTRUCTURE STABILITY IN A FULLY LAMELLAR HIGH Nb TiAl ALLOY AFTER LONG TERM THERMAL CYCLING
Ö 49 Ö 11 Vol.49 No.11 013 Ò 11 Ö 1416 14 ACTA METALLURICA SINICA Nov. 013 pp.1416 14 ßÍ Ø Ç Nb TiAl Ë ÚÒ Ö Þ 1) «) 1) 1) 1) 1) Í Ä Ñ Ø ËÈ, 100083 ) Ñ Ä, 100083 Đ 900 1000 ß½  à (500 1000 cyc) Ì, Ø À
SYNTHESIS OF PLASTIC Zr BASED BULK METALLIC GLASS WITH CRYSTAL PHASE BY DIRECTIONAL SOLIDIFICATION
45 4 Vol.45 No.4 2009 4 à 410 414 ² ACTA METALLURGICA SINICA Apr. 2009 pp.410 414 È Å ±Ë º Ç Î º ¾ Ï («Í ½ ØÑ, «100083) Ë Bridgman Û ¹ Ò Zr 58.5 Ti 14.3 Nb 5.2 Cu 6.1 Ni 4.9 Be 11.0 Í Æ. È È ß Ò, Ø Ð ÖÙ.
ØSrÚCa Mg 12Zn 4Al 0.3MnÜ
Ñ 45 µ Ñ 5 Å Vol.45 No.5 2009 Ü 5 Ñ 585 591 Ò ACTA METALLURGICA SINICA May 2009 pp.585 591 ØSrÚCa Mg 12Zn 4Al 0.3MnÜ Ú º± 1) ¼µ 1,2)» ² 1,2) 1,2) ¹³ 3) 1) ÙÓ Ä¼ Ź, Ó 211189 2) Đ ½ Ä Ð ÔÀ Ì, Ó 211189 3)
M 2. T = 1 + κ 1. p = 1 + κ 1 ] κ. ρ = 1 + κ 1 ] 1. 2 κ + 1
Å Ü Ò ÙÐØ Ø ÍÒ Ú ÖÞ Ø Ø Ù Ó Ö Ù Ã Ø Ö Þ Ñ Ò Ù ÐÙ Ð Ò Ö Ëº Ó Ì Ä ÈÊÇÊ ÉÍÆ Æ ÃÁÀ ËÌÊÍ ËÌÁ ÁÎÇ ÄÍÁ Á ÆÌÊÇÈËÃ Ê Ä Á κ = 1.4µ ½ ½ ÁÞ ÒØÖÓÔ Ö Ð ÃÓÖ Ø Ò ÑÓ Þ Þ ÒØÖÓÔ Ó ØÖÙ ½ Ú ÔÓÑÓ Ù Ò ÜÙ ØÓØ ÐÒ Ú Ð Õ Ò Ø Ø
MICROSTRUCTURE EVOLUTION OF HYPEREUTEC- TOID STEELS DURING WARM DEFORMATION II. Cementite Spheroidization and Effects of Al
45 2 Vol.45 No.2 29 2 156 16 ACTA METALLURGICA SINICA Feb. 29 pp.156 16 Ï ÄÑ ÇÚÉÛØÒÄ II. Ë «Ï Al ÏÙ Ü Đ 1) ÞßÝ 1) 2) Ð 1) 1) 1) Ô Ã ÄÏÒ, 183 2) Ô Ã Ô Å, 183 Ö Ô ÞÜ Gleeble 15» Ìż Ð, Ù Al Æ Ð Ê Ì Ì½» (α+θ)
FRICTION AND WEAR PROPERTIES OF SURFACE PLASMA Cr W ALLOYING LAYER OF γ TiAl ALLOY
Đ 49 Đ 11 Vol.49 No.11 2013 ³ 11 Đ 1406 1410 CT METLLURGIC SINIC Nov. 2013 pp.1406 1410 γ Til º Cr W º  û ÒÑ ( ÌÇ̵ Öà Å, 211106) Ë Ç º ÙÄÞ «γ Til Cr W. ÅÚÆ, γ Til Cr W, Ú Å ±, ÑÎ Ú Å 648.8 HV 0.1, ß³
EFFECT OF HAFNIUM CONTENT ON MORPHOLOGY EVOLUTION OF γ PRECIPITATES IN P/M Ni BASED SUPERALLOY
48 8 Vol.48 No.8 2012 8 1011 1017 ACTA METALLURGICA SINICA Aug. 2012 pp.1011 1017 Hf Ä Ì ÀÚÈÏ γ ß Ó Ð 1,2) 1) 3) 1) ˲ Å ², 100083 2) ± ² Â, 100081 3) ˲² ² ², 100083 ¹ Hf ÍÆ Ð Ø ¾ γ Æ ¾Ä. Ý : Ð Ø ¾ γ
High order interpolation function for surface contact problem
3 016 5 Journal of East China Normal University Natural Science No 3 May 016 : 1000-564101603-0009-1 1 1 1 00444; E- 00030 : Lagrange Lobatto Matlab : ; Lagrange; : O41 : A DOI: 103969/jissn1000-56410160300
P Ò±,. Ï ± ˆ ˆŒˆ Š ƒ ˆŸ. Œ ƒ Œ ˆˆ γ-š Œˆ ƒ ƒˆ 23 ŒÔ. ² μ Ê ². Í μ ²Ó Ò Í É Ö ÒÌ ² μ, É μí±, μ²óï
P15-2012-75.. Ò±,. Ï ± ˆ Œ ˆŸ ˆ, š Œ ˆ ˆŒˆ Š ƒ ˆŸ ˆ ˆ, Œ ƒ Œ ˆˆ γ-š Œˆ ƒ ƒˆ 23 ŒÔ ² μ Ê ² Í μ ²Ó Ò Í É Ö ÒÌ ² μ, É μí±, μ²óï Ò±.., Ï ±. P15-2012-75 ˆ ³ Ö μ Ì μ É, μ Ñ ³ ÒÌ μ É Ì ³ Î ±μ μ μ É μ Íμ Ö ÕÐ
Ανώτερα Μαθηματικά ΙI
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Ανώτερα Μαθηματικά ΙI Ενότητα 2: Αναλυτική Γεωμετρία Αθανάσιος Μπράτσος Τμήμα Πολιτικών Μηχ.ΤΕ και Μηχ. Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής
Θεωρία Συνόλων. Ενότητα: Διατακτικοί αριθμοί. Γιάννης Μοσχοβάκης. Τμήμα Μαθηματικών
Θεωρία Συνόλων Ενότητα: Διατακτικοί αριθμοί Γιάννης Μοσχοβάκης Τμήμα Μαθηματικών Θεωρία Συνόλων Σημειώματα Σημειώμα ιστορικού εκδόσεων έργου Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.1. Εχουν προηγηθεί οι κάτωθι
AN INVESTIGATION ON THE CREEP BEHAVIOR OF PURE Mg
Ù Ù 11 Vol. No.11 008 «11 Ù 135 1359 «ACTA METALLURGICA SINICA Nov. 008 pp.135 1359 Mg ²» ¼ (Đ Ý Ê ß Ï Ö Đ ÑÛ Ö, 11189) ( ß ³ ¼, 111) ¾ ß Â Mg Ø 75 00, 15 0 MPa ĐÈ Þ: Ò ĐÈ, Ú Ø ÈÈ, ÅÕ; Ó Ø ¹, È Æ, ÈÏ;
P Ë ³μ,.. μ μ³μ²μ,.. ŠμÎ μ,.. μ μ,.. Š μ. ˆ œ ˆ Š Œˆ ŠˆŒ ƒ Œ Ÿ ˆŸ Š ˆ ˆ -ˆ ˆŠ
P9-2008-102.. Ë ³μ,.. μ μ³μ²μ,.. ŠμÎ μ,.. μ μ,.. Š μ ˆ œ ˆ Š Œˆ ŠˆŒ ƒ Œ Ÿ ˆŸ Š ˆ ˆ -ˆ ˆŠ Ë ³μ... P9-2008-102 ˆ μ²ó μ Ô± μ³ Î ± ³ μ³ ²Ö μ²êî Ö Êα μ μ - ÉμÎ ± μ²êî É ÒÌ Ê ±μ ÒÌ Êαμ 48 Ö ²Ö É Ö μ μ ±²ÕÎ
Ó³ Ÿ , º 2(131).. 105Ä ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê
Ó³ Ÿ. 2006.. 3, º 2(131).. 105Ä110 Š 537.311.5; 538.945 Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆŠ ˆ ƒ Ÿ ƒ ˆ œ ƒ Œ ƒ ˆ ˆ Š ˆ 4 ². ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ³ É É Ö μ ² ³ μ É ³ Í ² Ö Ê³ μ μ ³ É μ μ μ²ö
CORROSION BEHAVIOR OF X70 PIPELINE STEEL IN SIMULATED KU ERLE SOIL SOLUTION WITH CO 2
44 1 Vol.44 No.1 8 1 149 1444 ACTA METALLURGICA SINICA Dec. 8 pp.149 1444 X7 µ CO ß ¹Ü ½ ¼»º ¾ («ÓËÐ ÅËË, «ÛÓÜ»«ÛÐ, «18) ³ ± Ó ¼ÄÞ ÏÑ ÀÔ Ë Ü (SSRT) ± CO Ý X7 Æ ¾ĐÄ Ì Î ¼ (SCC) ¹ É, Ê ÄÞ CO Ó ÛÜ Ö. Ð: CO
v w = v = pr w v = v cos(v,w) = v w
Íö Ú Ò ÔÖ Ø Ô Ö ÔÖ ØÝ Ô Ð Ùö Ú ÒÝÒ ÝÖ Ð ÓØ Ó µ º ºÃÐ ØÒ Ë ÓÖÒ Þ ÔÓ ÒÐ Ø Ó ÓÑ ØÖ ½ ÁÞ Ø Ð ØÚÓ Æ Ù Å Ú º ÖÙ µº Ã Ø Ùö Ú Ò ÝÖ Ú Ø ÒÅ ØØÔ»»ÛÛÛºÑ ºÚÙºÐØ» Ø ÖÓ» ¾» л Ò Ó» ÓÑ ÙÞ º ØÑ ½ Î ØÓÖ Ð Ö ÒÅ Ö Ú ØÓÖ ÒÅ
Š ˆ œ Ÿ ˆ œ Œ Œ ƒ ˆ Œ Œ LEPTA
Ó³ Ÿ. 2006.. 3, º 7(136).. 78Ä83 Š 537.533.33, 621.384.60-833 Š ˆ œ Ÿ ˆ œ Œ Œ ƒ ˆ Œ Œ LEPTA ( ).. μ²éêï±,.. Ò±μ ±,. ƒ. Šμ Í,.. Šμ μé,. ˆ. μì³ Éμ,.. Œ ² Ìμ, ˆ.. Œ ϱμ,.. ²μ,.., ˆ.. ²,.. μ,.. ³ μ,. Œ. Ò,
PHOTOCATALYTIC PROPERTIES OF TiO 2 THIN FILMS PREPARED BY MICROARC OXIDATION AND DOPING ELECTROLYTES
44 Ø Vol.44 No. 08 Õ 1238 1242 ACTA METALLURGICA SINICA Oct. 08 pp.1238 1242 ÂØÃ + ÉÛÕ Ð¹ TiO 2 ¾ÃÓ 1) Æ 2) «1) 1) 2) 1) ½ Ȼ»»Ð, 1168 2) Ó È»»Ð, 1004 ß Ú ÚÒ ÀĐ«TiO 2 ºÄÀ Æ, ³ Æ Àß ĐÛ ². ³ о Í, ٠û
NUMERICAL SIMULATION OF KEYHOLE SHAPE AND TRANSFORMATION FROM PARTIAL TO OPEN STATES IN PLASMA ARC WELDING
Ö 7 Ö Vol.7 No. 11 Ö Ö È ACTA METALLURGICA SINICA Jun. 11 pp. ÐÅÔ ÎÔ Ê Đ 1,) 1) 1) 1) ß ÍÊ ½ Ñ٠ؽÁ, ÔÒ 51 ) ß Í Ñ ß, ÔÒ 511 µ² Ç Æ Đ, ÅËÀ Ð Ï (PAW). Â, mm É PAW» ½ËÁ ÕË, Ë Ð¹ ²Á»¼Á Î. µ²» Ǽ, PAW È À
ØÖÓÒÓÑ ÈÖ Ø ÙÑ Ù Ò Ö Ò Ë Ð ØÛ ØØ Ö¹ ØÖÓÒÓÑ Íº Ù ÍÒ Ú Ö ØØ Ù ÙÖ ¹ Ò Ö ËÓÒÒ ÒÐ Ù Ñ Î ÖÐ Ù Ò Â Ö Ð ÙÒ ½ Û ÙÒ Ö ËÓÒÒ Ö Ò À ÑÑ Ð ÞÙ Ï ÒØ Ö Ò Ò Ö Ð Ò Ò Ò ÙÒ
ØÖÓÒÓÑ ÈÖ Ø ÙÑ Ù Ò Ö Ò Ë Ð ØÛ ØØ Ö¹ ØÖÓÒÓÑ Íº Ù ÍÒ Ú Ö ØØ Ù ÙÖ ¹ Ò Ö ËÓÒÒ ÒÐ Ù Ñ Î ÖÐ Ù Ò Â Ö Ð ÙÒ ½ Û ÙÒ Ö ËÓÒÒ Ö Ò À ÑÑ Ð ÞÙ Ï ÒØ Ö Ò Ò Ö Ð Ò Ò Ò ÙÒ ËÓÑÑ Ö Ò Ò ÖÞ Ù Ø Ñ Ø Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ë ØØ Ò ÔÙÖ µ ½ ÒÐ
THE MICRO FABRICATING PROCESS AND ELECTRO- MAGNETIC PROPERTIES OF TWO KINDS OF Fe POWDERS WITH DIFFERENT GRAIN SIZES AND INTERNAL STRAINS
Ý 4 Ý «Vol.4 No. Ü Ò Ý 97 972 ACTA METALLURGICA SINICA Aug. pp.97 972 Ð Ü Î Ý 2 Fe Å ÑÏÆË ß Ø Å «( Àº¾ºÎ Ç Õ Þ ß¼, 430070) Ì 2 Õ Å Å Å ² Fe ÕØÐ» ± ÅØ εØ., Fe, ÅÕ Å, Å Å Fe Õ± Å «, ² h ØÐ»ºØÔÑ Fe ; ØÐ»ºĐ
EFFECT OF WELDING PROCESSING PARAMETERS ON POROSITY FORMATION OF MILD STEEL TREATED BY CO 2 LASER DEEP PENETRATION WELDING
49» 2 «Vol.49 No.2 2013 Ý 2 181 186 Ï ACTA METALLURGICA SINICA Feb. 2013 pp.181 186 Åà ÎCO 2 Þ ÛÑ Á Æ ³± ( ÊÀ¹ ÀÀÀ, Ê 130022) ÒÝ Å± ¾, Ô±¼ CO 2 Â, Đ Â Ó Ù É, ¼Â Å, ű˻»Â Æ Ð É «¼ Ò º ¹ ÒÝ Â Ñ º. Õ, ÒÝ
2 SFI
ų 2009 2 Û 9  ¼ Ü «Ë ÐÁ Û ¼ÞÝÁ «Ð¼Â ß Ú Ì ÑÓ ±¼ ¼µÕ Û (Santa Fe) «Đ Þ ¼± «ÐÐÇ ¾ ¼Ï ««¼ Ã«Ø Ú Ó Ý¼ºÏ «Å Å ¾»«¼ É ½ ÒØ ÒÚ Ç 1944 ²Ì ¼ ÉÌ (Patrick J. Hurley, 1883 1963) ¼È Ë 1984 ÞÎ ¼ Ë ÉÜ Ò «Þ Þ ÅÌÞ Ù
Blowup of regular solutions for radial relativistic Euler equations with damping
8 9 Ö 3 3 Sept. 8 Communication on Applied Mathematics and Computation Vol.3 No.3 DOI.3969/j.issn.6-633.8.3.7 Õ Îµ Ï̺ Eule»²Ö µ ÝÙÚ ÛÞ ØßÜ ( Ñ É ÉÕ Ñ 444 Î ÇÄ Eule ± ÆÃ ¼ Û Â Þ Û ¾ ³ ÇÄ Eule ± Å Å Þ Å
49 Ö 6 Đ Vol.49 No ACTA METALLURGICA SINICA Jun pp
49 Ö 6 Đ Vol.49 No.6 2013 6 667 674 ACTA METALLURGICA SINICA Jun. 2013 pp.667 674 Al Â Ã Ì È¼ Ú Ñ Ê 1) 1,2) 1) «3) 3) Æ 3) 4) 1) ÑÞ Ü ËÍ, 212013 2) ÑÞ ³ßË, 212013 3) ÑÞ ÆËÍ, 212013 4) Þ ÆËÍ, 211189 Đ Ü
Αλγόριθμοι Δικτύων και Πολυπλοκότητα Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι. Άρης Παγουρτζής
Αλγόριθμοι Δικτύων και Πολυπλοκότητα Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι Άρης Παγουρτζής Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,
Œ.. ² μ,.. Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. Ô Ô ², Œ.. ƒê Éμ, Œ.. Œ ² μ *
6-2008-5 Œ.. ² μ,.. Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. Ô Ô ², Œ.. ƒê Éμ, Œ.. Œ ² μ * ˆ ˆ ˆˆ U(VI) ˆ ˆ ˆ ˆ Š ˆ ² μ Ê ² μì ³ Ö *, μ -, μ² Ö ² μ Œ... 6-2008-5 ˆ ² μ μ Í U(VI) μî μ μ Ì ² Ð μ ±É ÒÌ μéìμ μ ˆ ² μ μ Í Ö U(VI) μî
Ó³ Ÿ , º 7(205) Ä1486 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. . ³ μ 1, ƒ. μ μë,. μ,. ŠÊ² ±μ,. Œ ² μ ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê
Ó³ Ÿ. 06.. 3, º 7(05).. 479Ä486 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Š ˆŒ œ ˆ ˆ - Š Ÿ ˆ Œ Š ƒ ˆŸ. ³ μ, ƒ. μ μë,. μ,. ŠÊ² ±μ,. Œ ² μ ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ ±É NICA ±²ÕÎ É Ö É ³Ê Ô² ±É μ μ μ μì² Ö Êαμ Ö ÒÌ Î É Í μ μ² μ Ô μ
P ƒ Ê Î 1, 2,.. ƒê μ 1, 3,. ÉÓ±μ 2, O.M.ˆ μ 1,.. Œ É μë μ 1,.. μ μ 1,. ƒ. Ê±μ ± 1,.. ³ 1,.. ±Ê Éμ 1. ˆ ˆ ˆ ˆ Š ˆ Si- ˆ SiC- Š Š ˆ
P13-2017-81. ƒ Ê Î 1, 2,.. ƒê μ 1, 3,. ÉÓ±μ 2, O.M.ˆ μ 1,.. Œ É μë μ 1,.. μ μ 1,. ƒ. Ê±μ ± 1,.. ³ 1,.. ±Ê Éμ 1 ˆ ˆ ˆ ˆ Š ˆ Si- ˆ SiC- Š Š ˆ ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê 2 ² ±É μé Ì
EFFECTS OF TEMPERING TEMPERATURE ON THE IMPACT TOUGHNESS OF STEEL 42CrMo
48 È 10 Vol.48 No.10 2012 10 1186 1193 ACTA METALLURGICA SINICA Oct. 2012 pp.1186 1193 ÉË 42CrMo Â Í Ø ÝÕ Ü Å «Æ ( Ì ²Á ß ¾ Ì (Ü )», ß 110016) ÚÖ Ì 42CrMo ± ³Â, Ùͺ Ó»¼Ü ÆÞ ÓÅ Ë ÞÈÐ. ¼Ï±, 42CrMo ² Ô 500
Ó³ Ÿ º 3[120] Particles and Nuclei, Letters No. 3[120]
Ó³ Ÿ. 2004. º 3[120] Particles and Nuclei, Letters. 2004. No. 3[120] Š 621.384.633.5/6 Š ˆ ˆ Šˆ Šˆ Š ˆ Ÿ Ÿ ˆ ˆ.. Œ ϱµ 1,.. µ 1,.. ³ µ 1,. Œ. Ò 1, ƒ.. Ê ±µ 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² µ, Ê Œµ ±µ ± µ Ê É Ò É ÉÊÉ
Š Ÿ Š Ÿ Ÿ ˆ Œ ˆŠ -280
Ó³ Ÿ.. 2012.. 9, º 8.. 89Ä97 Š Ÿ Š Ÿ Ÿ ˆ Œ ˆŠ -280 ƒ. ƒ. ƒê²ó ±Ö,.. Ê, ƒ.. Š ³ÒÏ,.. Š ³ÒÏ,. ±μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ³ É É Ö Ò μ±μî ÉμÉ Ö Ê ±μ ÖÕÐ Ö É ³ ÉÒ ³μ μ μ Éμ Ö - ÒÌ ±Í ³. ƒ.. ² μ Ñ μ μ É ÉÊÉ Ö
2011 Ð 5 ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA May, ( MR(2000) ß Â 49J20; 47H10; 91A10
À 34 À 3 Ù Ú ß Vol. 34 No. 3 2011 Ð 5 ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA May, 2011 Á É ÔÅ Ky Fan Ë ÍÒ ÇÙÚ ( ¾±» À ¾ 100044) (Ø À Ø 550025) (Email: dingtaopeng@126.com) Ü Ö Ë»«Æ Đ ĐÄ Ï Þ Å Ky Fan Â Ï Ò¹Ë
BEHAVIOUR AND MECHANISM OF STRAIN HARDEN- ING FOR DUAL PHASE STEEL DP1180 UNDER HIGH STRAIN RATE DEFORMATION
Ø 48 Ø 10 Vol.48 No.10 2012 10 Ø 1160 1165 ACTA METALLURGICA SINICA Oct. 2012 pp.1160 1165 Ï DP1180 Æ É ¹Ã ³Ê µ Ô 1) Õ 1) ÙÝ 1) Ñß 1,2) ÐÛÚ 1) 1) ÙºÒ Ù» Ù, 100083 2) ÓÞ, 100043 Ü ĐÛÊ Hopkinson É Þ DP1180
MnZn. MnZn Ferrites with Low Loss and High Flux Density for Power Supply Transformer. Abstract:
MnZn JFE No. 8 5 6 p. 32 37 MnZn Ferrites with Low Loss and High Flux Density for Power Supply Transformer FUJITA Akira JFE Ph. D. FUKUDA Yutaka JFE NISHIZAWA Keitarou JFE TOGAWA Jirou MnZn Fe2O3 1 C NiO
P Œ ²μ, Œ.. ƒê Éμ,. ƒ. ²μ,.. μ. ˆ ˆŸ Œˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆŸ Ÿ - ˆ ˆ ŠˆŒˆ Œ Œˆ ˆ œ ˆ Œ ˆ ŒˆŠ Œ -25
P6-2011-64.. Œ ²μ, Œ.. ƒê Éμ,. ƒ. ²μ,.. μ ˆ ˆŸ Œˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆŸ Ÿ - ˆ ˆ ŠˆŒˆ Œ Œˆ ˆ œ ˆ Œ ˆ ŒˆŠ Œ -25 Œ ²μ... P6-2011-64 ² μ Ö ²Õ³ Ö ± ³ Ö μ Í Ì μ Ò Ö μ-ë Î ± ³ ³ Éμ ³ μ²ó μ ³ ³ ± μé μ Œ -25 μ³μðóõ Ö μ-ë
A NEW ONE PARAMETER KINETICS MODEL OF DYNAMIC RECRYSTALLIZATION AND GRAIN SIZE PREDICATION
Õ 48 Õ 12 Vol.48 No.12 212 Û 12 Õ 151 1519 Í ACTA METALLURGICA SINICA Dec. 212 pp.151 1519 Æ È ÒÕ Þ Đ ÕÜÌÏ Ê ³ 1) µ²¹ 1) ½ 1) ¼ º 2) 1) ĐÔ CAD Ñ Á ¼, 23 2), Õ ÄÅËÏ, ÆÂ Ô Avrami Æ Ú ¾, ÀÂÏ º Ñ ¼Å ¾,  È
ˆ ˆ ˆ ˆˆ γ-ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ Œ œ Š ˆˆ
Ó³ Ÿ. 2008.. 5, º 2(144).. 219Ä225 ˆ ˆ ƒˆÿ, Š ƒˆÿ ˆ Ÿ Ÿ Œ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Œ Œ ˆ ˆ ˆ ˆˆ γ-ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ Œ œ Š ˆˆ.. Šμ ²μ a,.. Š,.. μ ±μ,.. Ö a,.. ² ± a,.. ² Õ± a a ÊÎ μ- ² μ É ²Ó ± É ÉÊÉ Ö μ Ë ± ³... ±μ ²ÓÍÒ Œμ
ƒê,.. ± É,.. Ëμ μ. ˆŸ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ- ˆŒŒ ˆ ƒ Œ ƒ ˆ. ² μ Ê ² ² ±É Î É μ
13-2009-159.. ƒê,.. ± É,.. Ëμ μ Š ˆŒ œ ˆ ˆ ˆŸ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ- ˆŒŒ ˆ ƒ Œ ƒ ˆ ² μ Ê ² ² ±É Î É μ ƒê.., ± É.., Ëμ μ.. 13-2009-159 ± ³ É ²Ó μ ² μ Ê ² Î Ö ³ É μ μ μ²ö Ð Í ² Î ± - ³³ É Î μ μ ³ É μ ³
CONVECTION EFFECTS AND BANDING STRUCTURE FORMATION MECHANISM DURING DIRECTIONAL SOLIDIFICATION OF PERITECTIC ALLOYS I. Experimental Result
Õ 47 Õ 3 Vol.47 No.3 2011 3 ½ Õ 275 283 ACTA METALLURGICA SINICA Mar. 2011 pp.275 283 ± Æ µ «À I. Ý À ÈÇË 1,2) É 2) ÌÏÊ 1) Í Î 1) ÃÆÅ 1) ÂÄ 1) 1) Æ«º, Æ«150001 2) Æ«Í ÝÖ Ý Ö Ü, Æ«150001 Ê ÚÛ Ë Bridgman
P ²ÒÏ,.. μ μ Š ˆ ˆ Ÿ ˆ
P13-2013-6.. ²ÒÏ,.. μ μ ƒ ˆ Šˆ Š Š ˆ -2Œ. Œ ƒ Š Š ˆ ˆ Ÿ ˆ ²ÒÏ.., μ μ.. P13-2013-6 É Î ± Ê ± ±Éμ ˆ -2Œ. ³ É Ò Ìμ μ μ ÔËË ±É ±É μ É μ É μ Ö μ ÖÉ Ö Ê²ÓÉ ÉÒ ² μ Ö Ìμ ÒÌ ÔËË ±Éμ ±É μ É - ±Éμ ˆ -2Œ, Ò μ² μ μ
p din,j = p tot,j p stat = ρ 2 v2 j,
ÁÑ ÔÖ Þ Ñ Öº Ò ÍÔÙØ ØÚÓ Þ Ð ÓÖ ØÓÖ Ú ¹ Å Ò ÐÙ Í Å Ò ÐÙ Ø ÓÖ ÔÖÓÙÕ Ú Ù ÒÓ Ñ ÒÞ ØÖÙ Ò Ø Ü ÚÓ ÐÙ º Ç ÒÓÚÙ Ø ÞÒ Õ Ò ÖÒÙÐ Ú Ò Õ Ò Ò Õ Ò ÓÒØ ÒÙ Ø Ø ÔÖÓ¹ Ö ÕÙÒ ØÖÙ Ò ÓØÔÓÖ º ÅÒÓ Ó Ø ÓÖ ÞÒ ÒÓ Ñ ÒÞ ØÖÙ ÑÓ Ù ÔÖÓÚ
Motion analysis and simulation of a stratospheric airship
32 11 Vol 32 11 2011 11 Journal of Harbin Engineering University Nov 2011 doi 10 3969 /j issn 1006-7043 2011 11 019 410073 3 2 V274 A 1006-7043 2011 11-1501-08 Motion analysis and simulation of a stratospheric
Ó³ Ÿ , º 7(163).. 798Ä802 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. Ëμ μ. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ±
Ó³ Ÿ. 2010.. 7, º 7(163).. 798Ä802 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ ˆ Š ˆ œ Š Š Œ ˆ Œ ˆ.. Ëμ μ Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ± Ò Ê²ÓÉ ÉÒ Î ² μ μ ³μ ² μ Ö É Í μ ÒÌ μí μ ² Î ÒÌ Ì - ³ Ì É ² Í Ö ²Ó μéμî ÒÌ Ô² ±É μ ÒÌ Êαμ ʲÓÉ ÉÒ ³ ³ É
ˆ Œ ˆ Ÿ ˆ ˆŸ Ÿ - ˆ ˆ Šˆ Š ˆŸˆ
Ó³ Ÿ. 2015.. 12, º 1(192).. 256Ä263 ˆ ˆ ƒˆÿ, Š ƒˆÿ ˆ Ÿ Ÿ Œ ˆ ˆ ˆ Š ˆ ˆ Œ ˆ Ÿ ˆ ˆŸ Ÿ - ˆ ˆ Šˆ Š ˆŸˆ.. ƒê,.. μ Ö, ƒ.. ³μÏ ±μ 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ μ Ò μμé μï Ö ³ Ê μ ³ Ê ³Ò³ μ Í μ Ò³ ² Î ³ μ ³ É μ- ÊÕÐ
FRACTURE TOUGHNESS OF WELDED JOINTS OF X100 HIGH STRENGTH PIPELINE STEEL
49 Õ 5 Ú Vol.49 No.5 2013 5 Ç 576 582 ACTA METALLURGICA SINICA May 2013 pp.576 582 X100 É ¾ ÅÌ Ô «1,2) ß 1,2) Đ Þ 3) Ü 3) 1) Ð ÊË, 721008 2) Ï Ã, 721008 3) Ü µ Ü ÊËÜÃ, 710065 ºº» Ù± (CTOD) À ± X100 Ô Ô
Ó³ Ÿ , º 7(163).. 855Ä862 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. . ƒ. ² ͱ 1,.. μ μ Íμ,.. μ²ö,.. ƒ² μ,.. ² É,.. ³ μ μ, ƒ.. Š ³ÒÏ,.. Œμ μ μ,. Œ.
Ó³ Ÿ. 2010.. 7, º 7(163).. 855Ä862 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ ˆ œ ˆŠ Ÿ ˆŸ Š Ÿ Š. ƒ. ² ͱ 1,.. μ μ Íμ,.. μ²ö,.. ƒ² μ,.. ² É,.. ³ μ μ, ƒ.. Š ³ÒÏ,.. Œμ μ μ,. Œ. Ð ±μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ Ö ± É μ É Êα Ê ±μ ÒÌ μéμ μ
.. ƒ²μ É, Œ. Œ Ï,. Š. μé ±μ,..,.. ³ μ μ, ƒ.. ÒÌ
13-2016-82.. ƒ²μ É, Œ. Œ Ï,. Š. μé ±μ,..,.. ³ μ μ, ƒ.. ÒÌ ˆ Œ ˆŸ Š Š Š ( ) ƒ ˆ ˆ ˆŒ Œ Ÿ Š Œ Š ˆŒ NA62. I. ˆ Œ ˆŸ Ÿ Œ ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É ƒ²μ É... 13-2016-82 ² ³ Éμ μ²μ Ö μ ÒÌ μ μ²μ± Éμ ±μ É ÒÌ Ëμ
P ƒ. μ μ², Œ.. ˆ μ,.. μ ± Î Š Ÿ ˆ Œ ˆŸ ˆ Ÿ Š ˆ. ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É.
P13-2011-120. ƒ. μ μ², Œ.. ˆ μ,.. μ ± Î Š Ÿ ˆ Œ ˆŸ ˆ Ÿ Š ˆ ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É E-mail: sobolev@nrmail.jinr.ru μ μ². ƒ., ˆ μ Œ.., μ ± Î.. P13-2011-120 É μ ± ²Ö ³ Ö μ² ÒÌ Î Ö ÒÌ ±Í Ò É Ö Ô± ³ É ²Ó Ö
EFFECTS OF TEMPERATURE GRADIENT ON LAMEL- LAR ORIENTATIONS OF DIRECTIONAL SOLIDIFIED TiAl BASED ALLOY
Ù 46 Ù 10 Vol.46 No.10 010 Å 10» Ù 13 19 ß ACTA METALLURGICA SINICA Oct. 010 pp.13 19 ľ TiAl Ä ËÂ Ï Ê ( ¹Â  Š² Û ØÑ, ¹ 100191) Ï Æ Ñ ¾ 1580 É 1650 Ti 47Al Cr Nb Ì ² ÆÑ ¾ Ô. ÜÅ, Ì Á À» β À, À, ¾ β Ð
EFFECTS OF Al Al 4 C 3 REFINER AND ULTRASONIC FIELD ON MICROSTRUCTURES OF PURE Mg
46 À 12 Vol.46 No.12 2010 12 1495 1500 ACTA METALLURGICA SINICA Dec. 2010 pp.1495 1500  Al Al 4 C ³ Mg ÇÅ Ë ÍÎÉ Ï ÊÌ ( ÑØ»Ó ËÂÝ ÐÜ, 110819) ± Al Al 4 C ÁÓÅ Ð Ã, Mg  ¹. Ö Ð² 1.0%Al Al 4 C ÁÓÅ ÁÓ É, α
2 PbO 2. Pb 3 O 4 Sn. Ti/SnO 2 -Sb 2 O 4 -CF/PbO x SnO 2 -Sb PbO 2. Sn-Sb 1:1. 1 h. Sn:Sb=10:1. PbO 2 - CeO 2 PbO 2. [8] SnO 2 +Sb 2 O 4 _
41 Vol.41, No. 01 RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING March 01 Pb O 4 PbO ( 710049) SnO -Sb Pb O 4 Pb O 4 100.5 h 970 h XRF XRD SEM Pb O 4 PbO PbO TG146.1 + A 100-185X(01)0-046-05 [1,] 1 PbO PbO Sn-Sb
Ó³ Ÿ , º 7(163).. 793Ä797 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. Ëμ μ. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ±
Ó³ Ÿ. 2010.. 7, º 7(163).. 793Ä797 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Š ˆ œ Š Œ ˆ Œ.. Ëμ μ Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ± ² É Î ± ³μÉ μ Ëμ ³ μ ²Ó μéμî ÒÌ Ô² ±É μ ÒÌ Êαμ, Ö ±μéμ ÒÌ Î É Î μ É ² μ μ ³, Éμ± ³, ÒÏ ÕÐ ³ ²Ó μ Î Éμ± ²Ó. Ê
P ² ± μ. œ Š ƒ Š Ÿƒ ˆŸ Œ œ Œ ƒˆ. μ²μ μ Œ Ê μ μ ±μ Ë Í μ É Í ±μ ³μ²μ (RUSGRAV-13), Œμ ±, Õ Ó 2008.
P3-2009-104.. ² ± μ ˆ ˆ Š Š ˆ œ Š ƒ Š Ÿƒ ˆŸ Œ œ Œ ƒˆ μ²μ μ Œ Ê μ μ ±μ Ë Í μ É Í ±μ ³μ²μ (RUSGRAV-13), Œμ ±, Õ Ó 2008. ² ± μ.. ²μ μ ± μé±²μ μé ÓÕÉμ μ ±μ μ ±μ ÉÖ μé Ö μ³μðóõ É μ μ ³ ²ÒÌ Ô P3-2009-104 ÓÕÉμ
AN RFID INDOOR LOCATION ALGORITHM BASED ON FUZZY NEURAL NETWORK MODEL. J. Sys. Sci. & Math. Scis. 34(12) (2014, 12),
½ ³ J. Sys. Sci. & Math. Scis. 34(12) (2014, 12), 1438 1450 µ Ñ RFID Ô À (»Ì ÖÚ, Å À ºÓ Ê Â, Å 300071; Ä Õ Ì, Å 300300) Á (Ä Õ Ì, Å 300300) ÚÍ FNN RFID Ò ĐÓ IPS, ÒÇ Ú Í RFID Đ Ó Ù, Ù ½ ² Ë «, Á Å ÈÀ ß
17 min R A (2009) To probe into the thermal property the mechanism of the thermal decomposition and the prospective
( 31001) (CDZ)CDZCDZ GAMSSCDZCDZ (DSC)CDZCDZ (G) DakinCDZ 1 1 CDZ a =173.9 kj mol min -1 CDZ 17 min A=.69 10 A=1.175 10 17 R97.14A1007-7693(009)1-1019-05 a =17.3 kj mol 1 Mechanism and Kinetics of hermal
, Litrrow. Maxwell. Helmholtz Fredholm, . 40 Maystre [4 ], Goray [5 ], Kleemann [6 ] PACC: 4210, 4110H
57 6 2008 6 100023290Π2008Π57 (06) Π3486208 ACTA PHYSICA SINICA Vol. 57,No. 6,June,2008 ν 2008 Chin. Phys. Soc. 3 1) 2) 1) g 1) (, 130033) 2) (, 100049) (2007 9 11 ;2007 11 14 ),Littrow,,.,., Litrrow.
ˆ Œ ˆŸ Š ˆˆ ƒ Šˆ ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ Œ ˆ
Ó³ Ÿ. 2007.. 4, º 5(141).. 719Ä730 ˆ ˆ ƒˆÿ, Š ƒˆÿ ˆ Ÿ Ÿ Œ ˆ ˆ ˆ Œ ˆŸ Š ˆˆ ƒ Šˆ ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ Œ ˆ Š Œ Œ ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ ÖÉ Ö Ê²ÓÉ ÉÒ μéò μ ³ Õ ±μ Í É Í CO 2 O 2 ϲ μì
BEHAVIOR OF MARTENSITE REVERSE TRANSFORMA- TION IN 18Mn TRIP STEEL DURING WARM DEFORMATION
Ð 46 Ð 10 Vol.46 No.10 2010 10 Þ Ð 1153 1160 Ì ACTA METALLURGICA SINICA Oct. 2010 pp.1153 1160 18Mn TRIP Â«É ÓÙÞÔ Â ( «Õ² Û, «100083) Ñ Ò Ê ¼ XRD «EBSD À Æ ³Â «18Mn 100 500 Ð Ä Â ß. Ð Ï, 300 Ï, TRIP, Â
Quick algorithm f or computing core attribute
24 5 Vol. 24 No. 5 Cont rol an d Decision 2009 5 May 2009 : 100120920 (2009) 0520738205 1a, 2, 1b (1. a., b., 239012 ; 2., 230039) :,,.,.,. : ; ; ; : TP181 : A Quick algorithm f or computing core attribute
EFFECTS OF B ON THE MICROSTRUCTURE AND HYDROGEN RESISTANCE PERFORMANCE OF Fe Ni BASE ALLOY
Ð 45 Ð 2 Vol.45 No.2 2009 Ï 2 Ï Ð 167 172 º ACTA METALLURGICA SINICA Feb. 2009 pp.167 172 B ³ Fe Ni ¾ ÊÅ ¼ Í (Ð ÍÖ ÄÍ Đ ², µ 110016) ¹ ÆÁÔ ³½» Í Ô Íº B Ð Fe Ni Æ Õ Ô Í. º Ä: B ÅÀ Þ ¼ ßÒ η(ni 3 Ti) Ý, ßÒ
Θεωρία Συνόλων. Ενότητα: Επιλογής επόμενα. Γιάννης Μοσχοβάκης. Τμήμα Μαθηματικών
Θεωρία Συνόλων Ενότητα: Επιλογής επόμενα Γιάννης Μοσχοβάκης Τμήμα Μαθηματικών Θεωρία Συνόλων Σημειώματα Σημειώμα ιστορικού εκδόσεων έργου Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.1. Εχουν προηγηθεί οι κάτωθι
Ó³ Ÿ , º 7(156).. 62Ä69. Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ. .. ŠÊ²Ö μ 1,. ƒ. ²ÓÖ μ 2. μ ± Ê É É Ê Ò μ μ, Œμ ±
Ó³ Ÿ. 009.. 6, º 7(156.. 6Ä69 Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ ˆŒ ˆ - ˆ ƒ ˆ ˆ ˆŸ Š -Œ ˆ Šˆ ˆ.. ŠÊ²Ö μ 1,. ƒ. ²ÓÖ μ μ ± Ê É É Ê Ò μ μ, Œμ ± É ÉÓ μ Ò ÕÉ Ö ²μ Í Ò - μ Ò ² É Ö ³ ÖÉÓ Ì ÒÎ ² ÖÌ, μ²ó ÊÕÐ Ì ±μ ± 4- μ Ò. This paper
P ƒ.. Š ³ÒÏ,.. Š ³ÒÏ,.. ± ˆ ŒˆŠˆ Š ˆŠ
P9-2008-53 ƒ.. Š ³ÒÏ,.. Š ³ÒÏ,.. ± ˆ ŒˆŠˆ Š ˆŠ ˆ Œ MATLAB Š ³ÒÏ ƒ.., Š ³ÒÏ.., ±.. P9-2008-53 Î ÉÒ ³ ± Êα Í ±²μÉ μ Ì É ³ MATLAB É ÉÓ μ± μ ³μ μ ÉÓ ³ Ö Œ LAB ²Ö ÊÎ ÒÌ Î - Éμ Ë ± Ê ±μ É ², Î É μ É ²Ö μ Ö
Optimizing Microwave-assisted Extraction Process for Paprika Red Pigments Using Response Surface Methodology
2012 34 2 382-387 http / /xuebao. jxau. edu. cn Acta Agriculturae Universitatis Jiangxiensis E - mail ndxb7775@ sina. com 212018 105 W 42 2 min 0. 631 TS202. 3 A 1000-2286 2012 02-0382 - 06 Optimizing
ˆŒ œ ƒ ƒ ˆ ˆŸ ˆ Š ˆ 137 Cs Š ˆ Œ.
Ó³ Ÿ. 2017.. 14, º 6(211).. 630Ä636 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. Š ˆŒ ˆ Š ˆŸ ˆŸ ˆŒ œ ƒ ƒ ˆ ˆŸ ˆ Š ˆ 137 Cs Š ˆ Œ. œ.., 1,.. ³,. ƒ. Š ² ±μ,.. ³ ±,.. ³ μ,. ˆ. É ²μ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ, ƒ.. Ë,, ˆ.. ±μ ˆ É ÉÊÉ μ Ð Ë ± ³.. Œ.
UDC. An Integral Equation Problem With Shift of Several Complex Variables 厦门大学博硕士论文摘要库
ß¼ 0384 9200852727 UDC Î ± À» An Integral Equation Problem With Shift of Several Complex Variables Û Ò ÖÞ Ô ²» Ý Õ Ø ³ÇÀ ¼ 2 0 º 4 Ñ ³ÇÙÐ 2 0 º Ñ Ä ¼ 2 0 º Ñ ÄÞ Ê Ã Ö 20 5  Š¾ º ½ É É Ç ¹ ¹Ý É ½ ÚÓÉ
Ó³ Ÿ , º 2(214).. 171Ä176. Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ
Ó³ Ÿ. 218.. 15, º 2(214).. 171Ä176 Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ ˆ ˆ ˆ Š Š Œ Œ Ÿ ˆ Š ˆ Š ˆ ˆŠ Œ œ ˆ.. Š Ö,, 1,.. ˆ μ,,.. μ³ μ,.. ÉÓÖ μ,,.š. ʳÖ,, Í μ ²Ó Ò ² μ É ²Ó ± Ö Ò Ê É É Œˆ ˆ, Œμ ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ ± Ê É
48 12 Ö Vol.48 No ACTA METALLURGICA SINICA Dec pp Î µ TG142.1, Á A Ì µ (2012)
8 12 Ö Vol.8 No.12 212 12 122 13 ACTA METALLURGICA SINICA Dec. 212 pp.122 13 Ë É Ï¼ºÇ¹ Cr13 Ä ²¾ Å 1,2) 2) 2) 2) 3) 1) È ½, È 693 2) ÉÛÕÛ ½ÕÛ, 181 3) Ò ÄÚ Õ, ϳ 616 ÖÜ» Cr13 Ü Ö ÊÐÀ 2 ÙÝÊ Ð (ECAP) ¼ Ð
Ó³ Ÿ , º 5(147).. 777Ä786. Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ. ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê
Ó³ Ÿ. 2008.. 5, º 5(147).. 777Ä786 Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ ˆŒˆ Šˆ Œ Š ƒ ˆŒ œ ƒ - Ÿ ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ± μ, ÎÉμ ² ³ Ö Éμ³ μ-ô³ μ μ μ ±É μ³ É μ Ìμ É μ μ ³μ² ±Ê² CN CO 2 N 2. ±
ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Ä616 Š ˆŒ CMS LHC
ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2017.. 48.. 5.. 604Ä616 œ ˆ Š ˆ ˆ ˆ Š ˆŒ CMS LHC ˆ.. ƒμ²êé 1,.. ³ Éμ 1,2, 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê 2 ƒμ Ê É Ò Ê É É Ê, Ê, μ Ö É ² Ò Ê²ÓÉ ÉÒ Ô± ³ É CMS, μ²êî Ò μ μ ÒÌ - μ μ Í ±² μéò LHC
P Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. ˆ. ˆ μ, Œ.. ƒê Éμ,. ƒ. ²μ,.. ³ É. ˆŒ ˆ Š ƒ Œ ˆ Ÿ ˆŸ 238 Uˆ 237 U, Œ ƒ Ÿ Š ˆˆ 238 U(γ,n) 237 U.
P6-2009-30.. Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. ˆ. ˆ μ, Œ.. ƒê Éμ,. ƒ. ²μ,.. ³ É ˆŒ ˆ Š ƒ Œ ˆ Ÿ ˆŸ 238 Uˆ 237 U, Œ ƒ Ÿ Š ˆˆ 238 U(γ,n) 237 U ² μ Ê ² μì ³ Ö, μ, μ² Ö Œ ²μ... ³ μ É Ê±ÉÊ μ μ ³ É ² ²Ö ² Ö 238U 237 U, μ²êî ³μ
Ó³ Ÿ , º 7(205) Ä1268 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. ƒ ˆˆ μì Ê ³... Ê ±μ, Œμ ± Í μ ²Ó Ò ² μ É ²Ó ± Ö Ò Ê É É Œˆ ˆ, Œμ ± É ƒ ³³ - μ ª Œμ ±, Œμ ±
Ó³ Ÿ. 2016.. 13, º 7(205).. 1263Ä1268 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ ˆ ˆŸ ˆŸ Œ Š ƒ Š ˆ ƒ Š ˆ Ÿ Œ ƒ ˆ ˆŸ Š Š ˆ œ ˆŸ ˆˆ ƒ.. ƒμ ² Î,1,. Œ. μ²μ μ,.. ² Î,,. ˆ. Š μëμ Éμ,.. Š É ƒ ˆˆ μì Ê ³... Ê ±μ, Œμ ± Í μ ²Ó Ò ² μ É ²Ó ± Ö
Θεωρία Συνόλων. Ενότητα: Τα πάντα σύνολα; Γιάννης Μοσχοβάκης. Τμήμα Μαθηματικών
Θεωρία Συνόλων Ενότητα: Τα πάντα σύνολα; Γιάννης Μοσχοβάκης Τμήμα Μαθηματικών Θεωρία Συνόλων Σημειώματα Σημειώμα ιστορικού εκδόσεων έργου Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.1. Εχουν προηγηθεί οι κάτωθι
P ˆŸ ˆ Œ Œ ˆ Šˆ. Š ˆ œ ˆ -2Œ
P13-2009-166 Œ ˆŸ ˆ Œ Œ ˆ Šˆ Œ ˆ Š Š Š ˆ Š ˆ œ ˆ -2Œ Œ P13-2009-166 ² Ö É ³μ³ Ì Î ± Ì ³ Ð ±Éμ ÒÌ ±μ É Ê±Í ±É μ ÉÓ ˆ -2Œ μ²ó μ ³ μ ³³ SCALE DORT μ Î É Ò ² ² Ö Ö É ³μ³ Ì Î ± Ì ³ Ð Ëμ ³ Í ±Éμ ÒÌ ±μ É Ê±Í
Ó³ Ÿ , º 3(180).. 313Ä320
Ó³ Ÿ. 213.. 1, º 3(18).. 313Ä32 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ ˆŸ ƒ ƒ Ÿ ˆ Š ˆ Šˆ Š ŒŒ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Œ ˆŠ.. μ a, Œ.. Œ Í ± μ,. ƒ. ²Ò ± a ˆ É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ μ ±μ ± ³ ʱ, Œμ ± ÊÎ μ- ² μ É ²Ó ± É ÉÊÉ Ö μ Ë ± ³... ±μ ²ÓÍÒ
EXPERIMENTAL RESEARCH ON MELTING SURFACE BEHAVIOR IN MOLD UNDER COMPOUND MAGNETIC FIELD
Ù 46 ¾ Ù 8 «Vol.46 No.8 21 8 Ù 118 124 ACTA METALLURGICA SINICA Aug. 21 pp.118 124»³ ¾ Æ À ÃÅÄ ÇÂÁ (Đ Î ÌÝÈ ³ÏÚÆ, 11819) ÛÕ½Û Sn 32%Pb 52%Bi Ä Ù ÐÞ É, Ç Ê É ÛÓ ÄÉ ( É + ³É ) Ù ± ÚÒ ÓÆ ÐÃ. Ç, Á ÞÉ Ä, ÒÝ
P μ,. Œμ α 1,. ²μ ± 1,.. ϱ Î, Ÿ. Ê Í± 2 Œˆ ˆ Œ Š Ÿ Š Ÿ ˆ ˆŒ ˆˆ. ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É
P13-2009-117.. μ,. Œμ α 1,. ²μ ± 1,.. ϱ Î, Ÿ. Ê Í± 2 Œˆ ˆ Œ Š Ÿ Š Ÿ ˆ ˆŒ ˆˆ ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É 1ˆ É ÉÊÉ Éμ³ μ Ô, ±Ä Ï, μ²óï 2 Ì μ²μ Î ± Ê É É, Õ ², μ²óï μ... P13-2009-117 μ ³ μ ³μ² ±Ê²Ö ÒÌ Êαμ
½ Τετραγωνίζω=κατασκευάζωκάτιίσουεμβαδούμεδοθέντετράγωνο. Δείτεκαιτην υποσημείωσηστηνπρότασηβ 14. ¾
Ã Ð Ó ËØÓ Õ ÛÒ ÐÓ ³ À ÛÑ ØÖ ØÛÒ ÇÖ Ó ÛÒÛÒ º½ ÇÖ ÑÓ ØÓÙ ÐÓÙ ³ ÌÓ ÐÓ ³ Ò ÒØÓÑÓ ÓÑÓ Ò Ñ Ñ ÒÓ ½ ÔÖÓØ Ó ÓÖ ¹ ÑÓ Ø Ò ÖÕ º ËØÓ Ñ Ð Ø ÖÓ Ñ ÖÓ ØÓÙ ÔÖ Ø ÔÓØ Ð Ñ Ø ÔÓÙ ÓÖÓ Ò ÓÖÓÙ ÙÒ Ù ÑÓ ÓÖ Ó ÛÒÛÒ Ø ØÖ ôòûò ÓÙ Ô
MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF 1500 MPa GRADE ULTRA HIGH STRENGTH LOW ALLOY STEEL
46 6 Vol.46 No.6 2010 6 687 694 ACTA METALLURGICA SINICA Jun. 2010 pp.687 694 1500 MPa Í Ç Æ É Æ ( ß Ó ĐÃ Æ ÅÚ, ß 100083) Ì Ä ØÝ 1500 MPa Si Mn Cr Ni Mo ¹ÏÍ ÖË Ó, ¾± Ä + (TMCP) + + Ü + Ü +250 ² 4 ³ º¾
Ó³ Ÿ , º 7(163).. 737Ä741 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. ² Ì μ,.. Œ ± μ,.. Œ ÉÕÏ ±,.. Œμ μ μ,. Œ. Ò, Œ.. ±μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê
Ó³ Ÿ. 2010.. 7, º 7(163).. 737Ä741 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ ˆ ƒ ˆŠˆ œ Š Šˆ Š ˆ ILC Ÿ ƒ ˆ ˆ ƒ ˆ ˆŸ.. ² Ì μ,.. Œ ± μ,.. Œ ÉÕÏ ±,.. Œμ μ μ,. Œ. Ò, Œ.. ±μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ É ± ʲÓÉ ±μ μé± Ì Ô² ±É μ ÒÌ Î, ÉÒ ³
ƒ Š ˆ Šˆ Š Œˆ Šˆ Š ˆŒ PAMELA ˆ AMS-02
ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2017.. 48.. 5.. 582Ä588 œ ˆ Œ ˆ Š Ÿ Š Œ ƒ Š ˆ Šˆ Š Œˆ Šˆ Š ˆŒ PAMELA ˆ AMS-02.. ² ± 1, Š. Œ. ²μͱ 2,.. μ μ³μ²μ 1,. ˆ. Ê 2,.Œ.ƒ ²Ó 2,.. Ê 1,.. Š ²²μ 1, 2,.. ŠÊ Íμ 1,,.. ʱÓÖ μ 1,. ƒ. Œ
Resurvey of Possible Seismic Fissures in the Old-Edo River in Tokyo
Bull. Earthq. Res. Inst. Univ. Tokyo Vol. 2.,**3 pp.,,3,.* * +, -. +, -. Resurvey of Possible Seismic Fissures in the Old-Edo River in Tokyo Kunihiko Shimazaki *, Tsuyoshi Haraguchi, Takeo Ishibe +, -.
Supporting Information. Enhanced energy storage density and high efficiency of lead-free
Supporting Information Enhanced energy storage density and high efficiency of lead-free CaTiO 3 -BiScO 3 dielectric ceramics Bingcheng Luo 1, Xiaohui Wang 1*, Enke Tian 2, Hongzhou Song 3, Hongxian Wang
P ,.. ³,. Š. ³. ˆ ˆŸ Œˆ ˆŸ ˆ ˆ ˆ Š ˆ 9 3 ˆ Œ NiÄNb. ² μ Ê ² μ Ì μ ÉÓ. É μ ±, Ì μé μ Ò É μ Ò ² μ Ö. Õ³ Ó, μ Ö
P14-2014-41.. 1,.. ³,. Š. ³ ƒ - ˆ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆŸ Œˆ ˆŸ ˆ ˆ ˆ Š ˆ 9 3 ˆ Œ NiÄNb ² μ Ê ² μ Ì μ ÉÓ. É μ ±, Ì μé μ Ò É μ Ò ² μ Ö 1 ˆ É ÉÊÉ Ë ± Ì ³ Õ³ ±μ μ μ Ê É μ μ Ê É É, Õ³ Ó, μ Ö .., ³.., ³. Š. P14-2014-41
J. of Math. (PRC) Banach, , X = N(T ) R(T + ), Y = R(T ) N(T + ). Vol. 37 ( 2017 ) No. 5
Vol. 37 ( 2017 ) No. 5 J. of Math. (PRC) 1,2, 1, 1 (1., 225002) (2., 225009) :. I +AT +, T + = T + (I +AT + ) 1, T +. Banach Hilbert Moore-Penrose.. : ; ; Moore-Penrose ; ; MR(2010) : 47L05; 46A32 : O177.2
P ² Ì μ Š ˆ Œˆ Š Œ Œˆ. ² μ Ê ² Nuclear Instruments and Methods in Physics Research.
P1-2017-59.. ² Ì μ ˆ Š ˆ ˆ ƒˆ ˆˆ γ-š ƒ Œˆ Š ˆ Œˆ Š Œ Œˆ ² μ Ê ² Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section A E-mail: zalikhanov@jinr.ru ² Ì μ.. P1-2017-59 μ ÒÏ ÔËË ±É μ É É Í γ-± Éμ μ
Déformation et quantification par groupoïde des variétés toriques
Défomation et uantification pa goupoïde de vaiété toiue Fédéic Cadet To cite thi veion: Fédéic Cadet. Défomation et uantification pa goupoïde de vaiété toiue. Mathématiue [math]. Univeité d Oléan, 200.