在传统压铸过程中,金属液以高速紊流的方式充填模具型腔进而裹气,同时由于型腔内已存在的气体和涂刷在已经预热模具表面涂料产生的气体在成形时也无法完全排除,在高压作用下气体溶解在合金中或者形成弥散分布的高压微气孔存在于铸件中,进而严重影响压铸件的力学性能和耐蚀性能,导致传统液态压铸件无法通过热强化。而半固态压铸充分应用了半固态浆料/坯料的特性,利用其触变特性实现以层流方式平稳充型,所得的压铸件组织致密均匀、性能提高,且能延长模具寿命。
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0年代末,第二次石油危机的出现,加快了高炉喷煤技术的研究和发展,特别是欧洲和日本更是在实际应用上取得了重大突破。到90年代初,欧洲和日本已有小部分高炉月均喷煤比超过了200kg/t的大关。从20世纪60年始应用高炉喷煤,发展到70年代,我国高炉喷煤技术以其资源广、喷量大、效益高而受到钢铁界的关注,高炉喷煤普及率和喷煤量在上一度处于水平。在80年代后期,我国高炉平均喷煤比在50kg/t~60kg/t,这是因为受配煤设备、自动化计量手段以及煤炭质量较差等问题的影响。
对非自重湿陷性黄土地基,如基础下地基厚度达到压缩层下限,或达到饱和的自重压力与附加压力之和等于或小于该土层的湿陷起始压力,就可以认为地基的湿陷性全部消除。对自重湿陷性黄土地基,由于地基的湿陷量和湿陷变形与自重湿陷性土层的厚度、浸水面积有关,而与压缩层厚度无关,所以必须基础地面以下的全部自重湿陷性黄土层。在非自重湿陷性黄土地基上,对Ⅰ级湿陷性黄土一般不需要地基。对于Ⅱ级厚度为1.~1.5m,如厚度小于1.m时,湿陷性仍要危及构筑物或管道安全。