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公开(公告)号:CN114686661B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202210281582.X
申请日:2022-03-21
申请人: 燕山大学
摘要: 本发明提供了一种调控贝氏体钢中偏析与基体性能差方法及钢工件,所述方法包括:获取待处理钢材料,其中,所述待处理钢材料包含基体和偏析部,所述偏析部为所述待处理钢材料出现偏析的部分;对所述待处理钢材料进行第一热处理,以使所述待处理钢材料的基体产生的马氏体含量高于所述待处理钢材料的偏析部的马氏体含量;对所述待处理钢材料进行第二热处理,直至所述待处理钢材料的基体完成贝氏体转变,所述方法提升了钢材料性能的均匀度。
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公开(公告)号:CN109523599A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811450031.1
申请日:2018-11-30
申请人: 燕山大学
IPC分类号: G06T7/80
CPC分类号: G06T7/80
摘要: 本发明公开一种透射电镜高分辨原子图像中矢量的标定方法及系统。该方法包括:获取从待分析材料的晶体方向采用透射电镜拍摄的高分辨原子图像;在高分辨原子图像中标记待分析材料的单晶胞和超晶胞;以同一原子作为起始点,将单晶胞和超晶胞叠加,得到叠加后的图像;确定晶向坐标系的横向坐标轴和纵向坐标轴;确定晶向坐标系的刻度点,得到标定后的晶向坐标系;将高分辨原子图像中待标定的矢量平移至标定后的晶向坐标系;根据待标定的矢量在标定后的晶向坐标系中横向坐标轴和纵向坐标轴的分量,获得待标定的矢量的晶向值。本发明操作过程简单易行,可快速测量出透射电镜高分辨原子像上的矢量值,且可测量高分辨原子像上任意矢量的晶向值。
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公开(公告)号:CN103418885B
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201310306021.1
申请日:2013-07-19
申请人: 燕山大学
摘要: 一种提高铁素体球墨铸铁表面硬度的方法,其主要是自制直径为4mm的低碳合金焊条,其焊层金属化学成分质量分数为:C0.12%~0.20%、Mn0.30%~0.60%、Cr0.50%~0.80%、Ni1.20%~1.30%、Si≦0.40%、S≦0.030%、P≦0.035%,其余为Fe。使用前将上述焊条在300~400℃下烘干1h,用电焊机采用160~220A电流将焊条在球墨铸铁表面堆焊厚度为1~2mm的堆焊层,空冷至室温,将球墨铸铁表面1~2mm的堆焊层磨掉,即获得球墨铸铁表面的熔合层。本发明工艺方法简单、成本低廉,质量稳定,球墨铸铁表面硬度为48~52HRC,较处理前提高了360%~390%。
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公开(公告)号:CN102660717A
公开(公告)日:2012-09-12
申请号:CN201210103810.0
申请日:2012-04-11
申请人: 燕山大学
IPC分类号: C22F1/043
摘要: 一种提高铝硅合金硬度的方法,主要是将化学成分质量分数wt%为:硅4.0%~6.0%,铜.0%~2.0%,镁0.3~0.7%,锰0.2~0.7%,其余量为铝的铝硅合金放入电阻炉中,加热515~525℃,保温120~150min,出炉水冷;再将上述经过固溶处理的铝硅合金放在六面顶压机上,压力为1~3GPa,加热180~200℃,保温120~150min,断电保压自然冷却至室温。本发明工艺方法简单、操作方便、成本低廉、质量稳定,经本发明处理后铝硅合金的硬度有较大幅度的提高,其硬度与未经过处理的铝硅合金相比提高60~68%,与常规热处理的铝硅合金相比提高8~13%。
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公开(公告)号:CN109523599B
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN201811450031.1
申请日:2018-11-30
申请人: 燕山大学
IPC分类号: G06T7/80
摘要: 本发明公开一种透射电镜高分辨原子图像中矢量的标定方法及系统。该方法包括:获取从待分析材料的晶体方向采用透射电镜拍摄的高分辨原子图像;在高分辨原子图像中标记待分析材料的单晶胞和超晶胞;以同一原子作为起始点,将单晶胞和超晶胞叠加,得到叠加后的图像;确定晶向坐标系的横向坐标轴和纵向坐标轴;确定晶向坐标系的刻度点,得到标定后的晶向坐标系;将高分辨原子图像中待标定的矢量平移至标定后的晶向坐标系;根据待标定的矢量在标定后的晶向坐标系中横向坐标轴和纵向坐标轴的分量,获得待标定的矢量的晶向值。本发明操作过程简单易行,可快速测量出透射电镜高分辨原子像上的矢量值,且可测量高分辨原子像上任意矢量的晶向值。
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公开(公告)号:CN110029272B
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN201910310340.7
申请日:2019-04-17
申请人: 燕山大学
摘要: 本发明公开一种高韧性轴承的组织调控方法,包括:S1、提供初始轴承钢材;S2、进行初始轴承钢材的加工成形形成轴承零件;S3、对轴承零件进行第一热处理,使轴承零件的整体组织转变为纳米贝氏体组织,S4、对轴承零件进行第二热处理,在轴承内圈的滚道表层和轴承外圈的滚道表层形成包括高碳马氏体组织的混合组织,混合组织中高碳马氏体组织的体积分数大于80%。本发明还提供一种纳米贝氏体轴承用钢,本发明不需要渗碳处理方法,轴承用钢心部为纳米贝氏体组织,韧性达到渗碳轴承心部的韧性;轴承用钢表层为包括高碳马氏体组织且高碳马氏体组织的体积分数大于80%的混合组织,使轴承用钢的硬度达到渗碳轴承表层的硬度。
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公开(公告)号:CN110986802A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911287503.0
申请日:2019-12-14
申请人: 燕山大学
摘要: 本发明提供一种透射电镜样品厚度的测量方法,包括如下步骤:步骤一、建立孪晶面的第一模型;步骤二、建立孪晶面的第二模型;步骤三、通过将第一模型和第二模型组合获得孪晶面的第三模型;步骤四、将透射电镜样品放入电镜后,不倾转样品,采集所检测区域的明场图像和暗场图像,通过明场像和暗场像相结合的方式测量出孪晶面的投影宽度;步骤五、将透射电镜样品沿着平行于孪晶面的晶带轴倾转角度,采集步骤四中所述孪晶面在该工况下的投影宽度;步骤六、将步骤四中和步骤五中测量出的孪晶面的投影宽度均代入第三模型中,确定检测区域的样品厚度。本发明可快速精确的测量出透射电镜所检测区域的样品厚度。
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