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公开(公告)号:CN119489591A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411662517.7
申请日:2024-11-20
Applicant: 重庆大学 , 重庆市先进轻金属研究院
IPC: B32B15/01 , B32B38/00 , B32B38/16 , B32B37/06 , B32B37/10 , B21C23/06 , B21C25/02 , B21C51/00 , B21C29/00 , C22F1/06
Abstract: 本发明涉及一种高弯曲成形性异质镁合金多层复合板及其制备方法,该复合板采用三层结构,包括中间的AZ31合金层及其两侧的镁稀土合金层。制备方法包括:(1)将AZ31合金和镁稀土合金铸锭进行均匀化处理,并加工成预定大小的长方体坯料,同时去除表面氧化膜;(2)将坯料按镁稀土‑AZ31‑镁稀土的方式层叠,并加热至330℃至370℃;(3)使用对称挤压模具进行挤压,获得三层复合结构的板材。该挤压模具的通道由入口段、锥形过渡段和出口段组成,且锥形过渡段的夹角范围为70°至110°。本发明通过多层异质结构减弱了板材弯曲过程中的拉压不对称性,从而显著提高其成形性能。制备后的复合板材进行弯曲性能测试,结果显示其成形性优于单一合金板材。
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公开(公告)号:CN118497574A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410572111.3
申请日:2024-05-09
Applicant: 重庆大学 , 重庆国创轻合金研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种含Ca超轻镁锂合金板材及其制备方法,属于金属材料技术领域。包括以下步骤:(1)按照合金成分的质量百分比选取纯镁锭、纯铝锭、镁锂中间合金、纯钙粒或镁钙中间合金作为原料;(2)在氩气气氛中,对步骤(1)获取的原料加热熔融,制备合金熔体;(3)将步骤(2)得到的合金熔体浇铸成型,获得合金铸锭;(4)对步骤(3)得到的合金铸锭进行加热后,挤压成型,获得镁锂合金的挤压板材;(5)将步骤(4)得到的挤压板材进行多道次轧制变形处理,得到板状的镁锂合金材料。本发明通过引入第二相颗粒,再结合挤压处理和轧制工艺,制备所得的超轻镁锂合金板材,其屈服强度达到210‑270MPa,抗拉强度为230‑300MPa;延伸率为10‑27%;密度为1.510‑1.540g/cm3。
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公开(公告)号:CN118305292A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410546680.0
申请日:2024-04-30
Applicant: 重庆市先进轻金属研究院 , 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种离心铸造‑环轧复合制备大型铝合金环件的方法,属于铝合金材料成型技术领域。先采用离心铸造技术制备铝合金环形铸件,再通过环轧技术将其轧制成一定尺寸的变形环件,包括离心转速的确定、涂抹脱模涂层、模具预热、合金熔炼、离心浇铸、环扎前铸件的预热、环扎参数设置、环扎。其技术要点为离心转速、浇铸速度以及环轧参数的确定。本发明解决了现有铝合金大型环件制备工艺上的不足,缩短铝合金大型环件制备时的工序,制备出组织致密、力学性能良好的大型铝合金环件。
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公开(公告)号:CN115347553B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202210862077.4
申请日:2022-07-20
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 重庆大学 , 国网安徽省电力有限公司
Inventor: 仇茹嘉 , 黄道友 , 黄刚 , 康健 , 颜伟 , 潘丽珠 , 程石 , 李坚林 , 徐斌 , 王小明 , 倪静怡 , 张征凯 , 郑国强 , 高博 , 毛荀 , 杨艳 , 刘峣 , 江涛 , 储坤宝 , 夏兆俊 , 赵龙 , 王鑫
Abstract: 本发明公开基于线性回归初值估计的配电网线路参数辨识方法,包括以下步骤:1)获取电网的基础数据;2)建立配变局部变量多元非线性模型;3)建立含初值的最小二乘优化模型,并根据含初值的最小二乘优化模型计算出支路末端节点的阻抗;4)递推计算得到配电网线路参数。本发明考虑了变量替代的线性回归策略,可以避免非线性最小二乘估计初值的不良影响,使参数辨识不仅精度高而且更加稳定。
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公开(公告)号:CN114346147A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111591839.3
申请日:2021-12-23
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种轻质高强镁合金的旋锻制备方法,包括以下步骤:A)获取以下原材料:准备纯镁锭、纯铝锭、镁锂中间合金、纯锡粒或镁锰中间合金;B)以步骤A)获取的纯镁锭、纯铝锭、镁锂中间合金、纯锡粒或镁锰中间合金制备合金熔体;C)以步骤B)制备所得的合金熔体进行浇铸成型,获得合金铸锭;D)对步骤C)中的合金铸锭进行热处理和挤压成型,获得镁合金的挤压棒材;E)将步骤D)中获得的挤压棒材通过多道次的旋转模锻变形处理,最终获得棒状的镁合金材料。本发明通过引入第二相颗粒,再结合挤压处理和旋转模锻工艺,制备所得的轻质高强镁合金,其屈服强度达到235‑326MPa,抗拉强度为270‑398MPa;延伸率为17.0‑24.1%;密度为1.535‑1.669g/cm3。
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公开(公告)号:CN114157306A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111482212.4
申请日:2021-12-07
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了通讯技术领域的一种逗号检测与字节对齐的校正方法以及校正系统,所述的逗号检测与字节对齐的校正方法,包括如下步骤:步骤一、存储工作电路的输入数据;步骤二、按照预定条件将采集到的存储数据在逗号码阵列进行低翻转率下的完全匹配数据检测;步骤三、将逗号码阵列检测获得的字节边沿结果进行字节数据的校正,本发明通过控制逗号码的位宽来实现对翻转率的最优解,不仅保证了正常检测逗号码以及对字节边沿的校正,而且实现了整个逗号码阵列的功耗最低化,从而降低了逗号检测与字节对齐电路的功耗与面积,具有逗号检测与字节对齐的校正功耗低、字节数据校正准确等优点。
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公开(公告)号:CN102601338B
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN201210075519.7
申请日:2012-03-21
Applicant: 重庆大学
Abstract: 一种离心铸造生产镁合金大型环件的方法,包括模具预热、挂隔热涂料、离心浇注参数的确定和离心浇注等。其技术要点为转速和浇注速度的确定。启动离心动力装置进行离心浇注,离心转速n按照重力系数公式计算:n=29.9(G/R)1/2其中n为离心转速,R为铸件内表面半径(m),G为重力系数。本发明解决了现有镁合金大型环件制备工艺的不足,制备出组织致密、抗拉强度好的镁合金大型环件,对镁合金的应用和镁合金离心铸造工艺的发展具有重要意义。
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公开(公告)号:CN101070576A
公开(公告)日:2007-11-14
申请号:CN200710078627.9
申请日:2007-06-15
Applicant: 重庆大学
Abstract: 一种Mg-Li-Sr合金及其电解制备方法,属于镁合金材料及其制备技术领域。该合金组分及质量百分比包括:锂:5-15%wt,锶:0.1-5%wt,铝:0.5-3%,锌:0.5-3%,其余为镁,该合金的抗蠕变性和耐蚀性能等较LA141Mg-Li合金均有大幅度提高。本发明采用熔盐电解法制备Mg-Li-Sr合金,步骤为:熔化镁合金;配制电解质;将电解质加入镁熔体;阳极导入电解质中,阴极导入Mg熔体;通电电解,电解质中的锂和锶析出并进入镁熔体,得到液态Mg-Li-Sr合金,冷凝后得到Mg-Li-Sr合金。用熔盐电解制备Mg-Li-Sr合金提高了材料的利用率,是一种制备Mg-Li-Sr合金的新方法。
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公开(公告)号:CN119710387A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411927524.5
申请日:2024-12-25
Applicant: 重庆大学 , 重庆国创轻合金研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及铝合金材料技术领域,公开了一种高硬度铝合金及其制备方法和应用,包括质量分数为4.0‑4.9%Mg,0.40‑1.0%Mn,≤0.5%Si,≤0.5%Pb,≤0.5%Sn,≤0.5%Ni,≤0.5%Fe,≤0.1%Cu,≤0.25%Cr,≤0.25%Zn,≤0.15%Ti,≤0.25%TiB2,其余为铝。本发明的合金组织为双峰组织,大小晶粒错位分布,有效地提高了铝合金基材的强度和塑性,提高了后续加工性能;解决了现有的5XXX系铝合金在用于制备划片机的薄刀架时,容易出现缺口损坏的技术问题。
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公开(公告)号:CN115333083B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202210857249.9
申请日:2022-07-20
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 重庆大学 , 国网安徽省电力有限公司
Inventor: 黄道友 , 仇茹嘉 , 苏鑫 , 康健 , 颜伟 , 潘丽珠 , 程石 , 李坚林 , 徐斌 , 王小明 , 倪静怡 , 张征凯 , 郑国强 , 高博 , 毛荀 , 杨艳 , 刘峣 , 江涛 , 储坤宝 , 夏兆俊 , 赵龙 , 王鑫
Abstract: 本发明公开计及对地电容并考虑线路长度估计的配电网线路参数辨识方法,包括以下步骤:1)获取电网的基础数据;2)构建配变多元非线性电压降落方程;3)构建计及对地电容并考虑线路长度估计的多元非线性电压降落方程;4)递推计算计及对地电容并考虑线路长度估计的多元非线性电压降落方程,得到配电网线路参数。本发明采用基于线度长度估计方法,改辨识R,X具体数值为辨识其线路长度,使得多解问题得到解决。并且因为城市电网电缆率高,对地电容不宜忽略,本方法考虑了对地电容,适用于电缆线路的参数估计。
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