mg7功放IC 拉斯塔哈的大乱斗:国内主播卡组推荐合集!

小编 2024-10-07 技术分享 23 0

拉斯塔哈的大乱斗:国内主播卡组推荐合集!

驴鸽·无限墙德

标准驴鸽·无限墙德胜率53.4%

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驴鸽这套无限墙德的combo就是星界猛虎+蜘蛛+送葬者(送葬者获得猛虎和蜘蛛的亡语)。嘲讽随从自己可以随环境添加,但是一定要带巫妖王。过牌放弃了终极感染而是选择了带两张香瓜,是为了稳定过到 蜘蛛+送葬者。

这一套无限墙德卡组比上个版本的墙德更怕沉默,所以 星界猛虎、蜘蛛、送葬者这几张单卡能上场立即送掉最好,两张平衡一般留给蜘蛛和送葬者。我们是通过场面和疲劳打死对手的,所以打法一定要稳重保守,尽量多解场,无数的法术猎在面对这套无限墙德时都是把电影放完然后跑路!

会长 · 法术猎

标准法术猎胜率63.4%

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新版本上线第一天,胜率第一的职业又是辣个蓝人,没错就是我蝙蝠侠(猎人)。在今天凌晨,欧服的meati从2级打到了传说,只使用了一套卡组:法术猎,而且胜率为恐怖的百分之百!我们的神抽狗协会会长针对国服的天梯环境,改良了这套法术猎:关门放狗只带一张是为了防止污染祖尔金的战吼,不带碾压墙是因为国服快攻太多,碾压墙不如致命射击灵活,诱饵射击这张卡在法术猎这套卡组里表现优异,很多时候都是靠祖尔金释放诱饵射击+杀戮翻盘!

异灵术·弃牌术

标准异灵术·弃牌术胜率50.5%

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咆哮魔老师终于能够玩快乐自己的卡组了(弃牌术)。老师的这套弃牌术偏中速控场,不是快攻弃牌术。这套弃牌术的思路是:弃牌术组件不能带太多,毕竟弃牌是不稳定因素,大灾变灵活些但是也有很大风险(前期面对快攻可以不挂任务换解牌,后期大灾变配合任务也能快速完成),现在有666好些了。至于对阵中速卡组打不过是很正常的,正经的控制术打中速一样是劣势。有个亮点是老师带了魔精大师来克制otk卡组!

岛猫·奇数法

标准岛猫·奇数法胜率54.6%

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岛猫师兄的奇数控制法围绕着龙鹰之神做文章。带了佐拉可以回收一个龙鹰之神(星术师也不错),属于非常贪的构筑,星术师也能很好的配合控制法发牌多的特点。

前期带了很多三费随从可以让吉安娜对阵快攻时不失去自己的场面、节奏和血量,冲击波在面对奇数骑时能够很好的解场和补充手牌,也能配合巨龙之怒。这套奇数控制法是具备8点斩杀线:龙鹰之神拉出大罗斯打对面脸,对阵OTK卡组时记住我们能够有套爆发带走对手而不是等死。

瘟疫·任务骑

标准瘟疫·任务骑胜率50.9%

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瘟疫的这套任务骑思路来源于上个砰砰计划版本的机械蛋蛋骑。由于猛虎之神的加入,他选择了带更多的buff法术(减费猛虎之神),所以我们也可以外带一个炎伤小姐姐,我们的buff体系在当下只带一张或者不带沉默的环境下会让对手难以处理。

星辰之沙·中速猎

标准星辰之沙·中速猎胜率57.9%

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我中速猎今天就是要打爆各位贪逼新卡组的头!蓝白中速猎他又回来了,新版本的第一天各种形态的猎人在天梯大放光芒(天梯第一个月都是猎人的),这套中速猎造价低,比赛耗时短,是段时间天梯打低保最好的卡组之一,起手一定要留或者找土狼,利用魔泉山猫和关门放狗养土狼,土狼能踢对手一脚,我们的胜算就会增大很多!带一个犀牛(多了卡手)就是为了让我们的野兽抢伤害,我们的眼里只有脸!

杨啤酒·元气骑

标准杨啤酒·元气骑

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“山上的朋友,水里的朋友,树上的朋友,把你们的元气借给我!”相信很多炉石玩家都对sol君的元气骑印象深刻,一发元气弹带走对手。因为猛虎之神这张25费的卡牌出现在标准卡池中,元气骑这一流派又在标准重获新生(sol会回来玩吗?)

我们的combo是零费猛虎之神+恶毒的银行家+神圣愤怒。通过大量的过牌把牌库过穿,然后下零费的猛虎之神,再通过2个银行家把猛虎之神洗进牌库,最后用神圣愤怒过到猛虎之神(抽到的时候是25费)斩杀对手!

小七·突袭战

标准主播卡组:小七 突袭战胜率46.9%

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叠甲哥说他今天不叠甲了,今天我要打人!在女巫森林刚上线时出现过昙花一现的突袭战,而拉斯塔哈大乱斗上线后,玩够了奇数战的叠甲哥们也决定拿起武器打爆对面的头(我不做人了jojo)

这套突袭战节奏好,伤害爆发高,在当下大家在调试构建新卡组的环境下,对手很容易就丢失节奏,而被突袭战抢脸,后期吼爹阿卡里为卡组提供了不俗作战能力。

合肥工大:铸造工艺对Mg-12Zn-1Y合金组织与力学性能的影响

【引用格式】

伍德超,方晓刚,张天阳,等. 铸造工艺对Mg-12Zn-1Y合金组织与力学性能的影响[J]. 特种铸造及有色合金,2024,44(2):198-202.

Citation:WU D C,FANG X G,ZHANG T Y,et al. Effects of casting process on structure and mechanical properties of Mg-12Zn-1Y alloy[J]. Special Casting & Nonferrous Alloys,2024,44(2):198-202.

镁合金具有密度低、比强度高、弹性模量大等特点,可应用于电子通信、交通运输和航空航天等行业。然而,由于镁合金室温塑性差,导致绝对强度偏低,高温性能不足。与钢铁、铝合金等材料相比,镁合金应用范围受到限制。近年来,由二十面体结构(I相) 组成的Mg-Zn-Y合金因其优异的室温和高温力学性能受到广泛的关注 。然而,当Mg-Zn-Y合金在电炉中熔化并在空气中缓慢冷却时,准晶相以二十面体和大块金属间化合物的形式存在,并在晶界处聚集,不利于力学性能的提高 。为了打破粗大I相,通常进行热挤压、热轧或其他热塑性成形 。但是,镁合金中的α-Mg晶体结构为hcp结构,滑移系少,变形比较困难。因此,采用新型铸造成形工艺调控镁合金中准晶的形貌与分布,在热塑性工艺处理前完成合金中凝固组织的细化,可以简化工艺、降低成本,进一步推进准晶增强镁合金的应用与发展。

与热塑性成形工艺不同,铸造工艺被广泛应用于生产高质量的复杂铸件,如重力铸造、挤压铸造和流变挤压铸造等,其中,流变挤压铸造结合了传统压铸和锻造工艺的优点。在流变挤压铸造过程中,通常采用机械搅拌、电磁搅拌或超声振动制备半固态浆料,然后在压力下进行凝固结晶,以实现组织的精细均匀分布 。在上述制浆工艺中,超声振动效率高、成本低、无污染,引起的空化和声流对初生晶粒的细化有显著作用。CHEN X R等利用超声波将AZ80合金的晶粒从679~1 454 μm细化到150~241 μm,合金力学性能显著提升,屈服强度和抗拉强度分别提升了32.4%和39.4%。综上所述,超声振动是一种简单有效的细化合金晶粒的方法,可以提高合金的力学性能。

合肥工业大学联合华中科技大学研究团队在2024年第44卷第2期《特种铸造及有色合金》期刊上发表了题为“铸造工艺对Mg-12Zn-1Y合金组织与力学性能的影响”,作者指出特定Zn、Y含量的Mg-Zn-Y合金能原位形成二十面体准晶增强I相(I-Mg3Zn6Y),但常规铸造凝固条件下形成的准晶组织粗大,难以发挥其性能优势。研究了重力铸造、挤压铸造及流变挤压铸造工艺制备的Mg-12Zn-1Y合金的组织和力学性能。结果表明,在重力铸造的合金组织中,大量粗大的I相和Mg7Zn3相聚集在一起。挤压铸造使I相转变为细小的层片状,且Mg7Zn3含量降低。对于流变挤压铸造的合金,随着制浆过程中超声功率增大,α-Mg晶粒得到较大程度的细化和球化,共晶组织间距明显减小,而随着超声功率持续增加到2 400 W时,共晶组织出现一定程度富集。当超声功率为1 600 W时,合金的力学性能最优,屈服强度、抗拉强度和伸长率分别为185 MPa、276 MPa和6.8%,相较于挤压铸造分别提高了35.0%、24.9%和142.9%。

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【研究方法】

试验用工业纯Mg、Zn(质量分数均为99.9%)和Mg-30Y中间合金制备Mg-12Zn-1Y合金。将合金原料放入不锈钢坩埚中,并在SX2-2.5-10型井式电阻炉中熔炼。在炉料温度达到350 ℃时,向坩埚炉内持续通入体积分数分别为1%的SF6+99%的N2作为保护气体,缓慢升温,熔体温度达到750 ℃后,保温20 min,待合金原料全部熔化后,向熔体通入惰性气体进行精炼。表1为采用重力铸造 (I)、挤压铸造(II)和流变挤压铸造(III~V)制备Mg-12Zn-1Y合金的工艺参数。当熔体温度降至680 ℃时,将I组合金倒入预热至200 ℃的金属型中。II组合金在680 ℃下倒入预热至200 ℃的挤压铸造模具中,立即以100 MPa的挤压压力进行挤压。III、IV、V组将200 mL熔体放入预热至600 ℃的金属杯中,将超声振动头插入熔体表面以下10 cm处。当熔体温度降至640 ℃时,超声发生器工作时间接近80 s,超声歇振比Rt (间歇时间Tr∶振动时间Tw)设为1。在此过程中,超声功率分别设为800、1 600和2 400 W。将熔体倒入预热至200 ℃的挤压模具中,挤压压力为100 MPa。保温1 min后,得到尺寸为ϕ35 mm×80 mm的钢锭。

取距下端面20 mm的试样,经研磨抛光后,用体积分数为4%的硝酸酒精腐蚀试样。通过扫描电镜(SEM,蔡司∑IGMA 300)观察微观结构特征。用X'Pert PRO X射线衍射仪对试样进行物相分析,工作电压和工作电流分别为40 kV和40 mA,扫描范围和扫描速率分别为10°~90°和10(°)/min。通过线切割制取符合GB/T 16865-2013标准的片状室温拉伸试样,用Image Pro Plus软件测量铸件第二相的平均晶粒尺寸。用岛津AG-IC立式电子万能试验机进行力学性能测试,拉伸速率为1 mm/min,并采用扫描电镜(SEM)对断裂表面进行观察。

【研究结果】

图1 重力铸造和挤压铸造Mg-12Zn-1Y合金的显微组织

图2 重力铸造和挤压铸造Mg-12Zn-1Y合金的XRD图谱

图3 不同超声功率下流变挤压铸造Mg-12Zn-1Y合金的显微组织

图4 不同超声功率下流变挤压铸造Mg-12Zn-1Y合金的XRD

图5 5种工艺成形试样的应力-应变曲线和力学性能

图6 5种工艺成形合金拉伸断口SEM图

一般来说,镁合金的密排六方结构产生较少的滑移系统,基面滑移系和非基面滑移系之间的临界剪切应力存在明显的差异。在非基面滑移系激活之前,裂纹往往会产生和扩展 。在本研究中,I相的大小和分布与力学性能呈正相关,流变挤压铸造工艺抑制了第二相的生成。在严重的塑性变形过程中,I相和六方结构之间形成了具有足够刚性的原子结合。因此,晶界周围的位错滑行被抑制,从而推动了屈服强度和抗拉强度的增加。同时,对于Mg-12Zn-1Y合金,W相大部分可以转化为I相,这使得I相呈现片状共晶形态 。此外,超声空化和声流的作用可以使α-Mg晶粒明显细化和球化。在凝固过程中,原生α-Mg的大量细化有助于W相的细化,最后W相在包晶反应后转变为I相。由于W相的细化,I相也被细化,共晶结构的间距减小。晶粒细化对屈服强度和抗拉强度的影响可以通过Hall-Petch方程来估计。

假设Mg-12Zn-1Y合金与纯Mg具有相同的K值(280 MPa/μm1/2),当超声从0增加到1 600 W时,Δσs的计算值为34 MPa,而屈服强度的实际增量为48 MPa。这可能是由于锌在镁中的固溶强化所致,此外,片层共晶的变小也对抗拉强度和伸长率的提高有很大贡献。

综上,流变挤压铸造提高冷却速度、使铸件致密化和加压结晶。流变挤压铸造的Mg-12Zn-1Y合金组织细化,铸件致密化,具有较高的强度和塑性。

【研究结论】 

(1)重力铸造Mg-12Zn-1Y试样的显微组织由粗大的α-Mg、Mg7Zn3相和层状共晶(α-Mg和I相)组成。挤压铸造中高压提高了合金熔体冷却速度,使得共晶组织间距减小,Mg7Zn3相含量降低。

(2)在流变挤压铸造Mg-12Zn-1Y合金的制浆阶段,超声作用使得α-Mg由粗大枝晶转变为近球形晶粒。随着超声功率从800 W增加到1 600 W,流变成形组织中α-Mg晶粒尺寸逐渐减小,层状共晶沿晶界分布更加均匀,且部分α-Mg基体中出现了细小的准晶I相颗粒。然而,当超声功率继续增加到2 400 W时,晶界共晶组织又出现一定程度富集。

(3)挤压铸造Mg-12Zn-1Y试样的屈服强度、抗拉强度和伸长率分别为137 MPa、221 MPa和2.8%,分别比重力铸造试样提高了39.8%、60.1%和27.1%。对于流变挤压铸造,当超声功率为1 600 W时,屈服强度、抗拉强度和伸长率最佳,分别达到185 MPa、276 MPa和6.8%。

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