一种非晶合金的动态力学性能测试装置及方法

    公开(公告)号:CN113484167B

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202110775830.1

    申请日:2021-07-09

    Abstract: 本发明公开了一种非晶合金的动态力学性能测试装置及方法。该装置包括:加载杆、缓冲装置、样品、应变片、紫铜片、超动态应变仪以及计算机数据采集系统;所述加载杆包括同轴依次设置的撞击杆、入射杆、透射杆和吸收杆。本发明在现有霍普金森杆实验基础上进行改进,增加了特定尺寸的波形整形器(紫铜片)、垫块、限位环以及回收装置,解决了非晶合金强度高、塑性差而造成的应力不均匀、非恒应变率变形、应力波弥散且难以回收等问题,通过改变整形器紫铜片的直径和厚度可改变非晶合金待测样品的应变率,准确获得非晶合金在高应变率下的动态力学性能。

    基于机器学习的钛合金本构关系预测方法

    公开(公告)号:CN112133373B

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202010963824.4

    申请日:2020-09-14

    Abstract: 本发明涉及一种基于机器学习的钛合金本构关系预测方法,属于金属材料的本构行为预测技术领域。所述预测方法包括:获取多种钛合金分别在不同温度和应变率条件下的应力应变曲线并进行预处理;制作单独用于VAE‑GAN模型训练的曲线数据集;基于VAE‑GAN模型搭建预测模型部分一,并进行训练;基于多项式回归模型搭建预测模型部分二,实现由实验条件预测应力应变曲线的编码;将预测编码输入VAE‑GAN译码器,输出最终预测应力应变曲线。本发明所述预测方法实现了同时预测钛合金材料应力随应变的变化过程和失效应变,克服了传统本构模型不能预测合金材料失效应变的缺点,为合金材料本构关系预测提供了新方法。

    一种第二相均匀分布强化的高熵合金材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115216677A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210804052.9

    申请日:2022-07-07

    Abstract: 本发明涉及一种第二相均匀分布强化的高熵合金材料及其制备方法,特别涉及一种TiZrHfCu系高熵合金材料及其制备方法,属于高熵合金领域。为了解决第二相强化型高熵合金的第二相分布集中在晶界,从而导致合金性能脆化的问题,本发明通过真空电弧熔炼方法制备了TiZrHfCu系高熵合金,组织为密排六方(HCP)结构和体心四方(BCT)两相结构。BCT结构的纳米级细小第二相粒子均匀弥散地分布在HCP基体上,避免了晶界析出的脆化问题,而且纳米级第二相具有较高的硬度,其均匀分布可以充分发挥弥散强化作用,提高合金强度,同时保持较好的塑性。随着Cu的原子百分比从1%增加至3%,TiZrHfCu系高熵合金的室温断裂强度从912MPa增加至1036MPa,并且保持8%以上的断裂伸长率,具有较好的强塑性匹配。

    一种材料数据用知识图谱分析方法、系统、电子设备及介质

    公开(公告)号:CN114238663B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210173874.1

    申请日:2022-02-25

    Abstract: 本发明涉及数据处理技术领域,其目的在于提供一种材料数据用知识图谱分析方法、系统、电子设备及介质。其中的方法包括:获取原始材料数据,并对所述原始材料数据进行实体关系识别处理,得到材料知识图谱;实时判断是否接收到查询指令以及与所述查询指令对应的待查询信息,若是,则对所述待查询信息进行实体识别,得到所述待查询信息对应的待检测实体,最后将所述材料知识图谱中的所述待检测实体与所述相关实体之间的关系、所有相关实体之间的关系、所述相关实体以及所述待检测实体进行多层级联可视化输出。本发明解决了材料数据知识的关联与整合问题,可有助于用户快速选取相关满足性能要求的材料。

    一种材料数据的统计方法、装置及电子设备

    公开(公告)号:CN114330262B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202210218359.0

    申请日:2022-03-08

    Abstract: 本发明公开了一种材料数据的统计方法、装置及电子设备,本发明先识别出多个材料测试数据报表中的材料信息和测试种类,以便作为需汇总的信息种类;然后,再基于识别出的信息,在对应报表中提取出各个信息对应的数据;接着,本发明还建立了各个信息种类与各个信息种类对应数据之间的关联关系,以形成测试数据库,并从各个测试数据库中筛选出表示同一测试材料的数据库,作为关联数据库;同时,本发明还基于关联数据库,构建了表单数据层次配置信息;最后,即可基于该配置信息以及关联数据库,将同一测试材料的所有测试数据存储至标准表单模板中,从而生成存在数据隶属关系的材料统计表单;由此,本发明不仅汇总效率高,还避免了录入出错的问题。

    一种材料数据的统计方法、装置及电子设备

    公开(公告)号:CN114330262A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202210218359.0

    申请日:2022-03-08

    Abstract: 本发明公开了一种材料数据的统计方法、装置及电子设备,本发明先识别出多个材料测试数据报表中的材料信息和测试种类,以便作为需汇总的信息种类;然后,再基于识别出的信息,在对应报表中提取出各个信息对应的数据;接着,本发明还建立了各个信息种类与各个信息种类对应数据之间的关联关系,以形成测试数据库,并从各个测试数据库中筛选出表示同一测试材料的数据库,作为关联数据库;同时,本发明还基于关联数据库,构建了表单数据层次配置信息;最后,即可基于该配置信息以及关联数据库,将同一测试材料的所有测试数据存储至标准表单模板中,从而生成存在数据隶属关系的材料统计表单;由此,本发明不仅汇总效率高,还避免了录入出错的问题。

    一种以CeO2改性的B4C陶瓷块体的快速制备方法

    公开(公告)号:CN110342936B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN201910599395.4

    申请日:2019-07-04

    Abstract: 本发明涉及一种以CeO2改性的B4C陶瓷块体的快速制备方法,属于装甲防护材料制备领域。所述制备方法为:将B4C、Ti3SiC2、Si和CeO2粉球磨混合均匀得到混合粉末;再用放电等离子烧结系统烧结混合粉末,得到所述B4C陶瓷块体。放电等离子烧结的电场会在烧结过程中清洁和活化所述混合粉末的颗粒表面,使混合粉末致密化过程在较低的烧结温度下进行,大大缩短烧结时间,烧结得到的B4C陶瓷块体致密度可高达99.9%,并且有第二相生成,综合力学性能良好,弯曲强度最高可达497.6MPa,可应用于防护材料领域。

    一种层状石墨烯/钛复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113619220A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202110891658.6

    申请日:2021-08-04

    Abstract: 本发明涉及一种层状石墨烯/钛复合材料的制备方法,属于金属基复合材料制备技术领域。所述方法是将含有石墨烯的挥发性浆液均匀涂覆到片状纯钛或钛合金基体一个表面上,然后将涂覆石墨烯的基体一层一层叠加起来,使片状纯钛或钛合金与石墨烯涂层进行交替堆叠,再进行放电等离子烧结以及热处理,获得强塑性匹配优异的层状石墨烯/钛复合材料。本发明所述方法的工艺简单可行,能耗低,无污染,效率高,易于实现大规模生产;而且该方法能够使石墨烯本征结构保留完好,所制备的石墨烯/钛复合材料在层状方向还可以实现石墨烯连续分布,有利于进一步开发其结构功能一体化的潜力,获得强塑形匹配优异的层状石墨烯/钛复合材料。

    一种钛合金材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113355545A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110667644.6

    申请日:2021-06-16

    Abstract: 本发明涉及一种钛合金材料的制备方法,属于金属材料制备技术领域。所述方法如下:(1)将Ti‑6Al‑4V钛合金粉末放置于内径为Φy的硬质合金模具当中,采用放电等离子烧结系统进行预成型烧结,烧结结束后,清洗,干燥,得到块体材料;(2)将所述块体材料放置于内径为Φc的模具当中,在放电等离子烧结系统中进行热压缩变形‑原位压力锻造,得到一种钛合金材料;所述Ti‑6Al‑4V钛合金为α+β双相钛合金。所述方法仅通过放电等离子烧结系统实现了钛合金材料的制备,方法简单,效率高;且通过所述方法制备得到的钛合金材料的强度和塑性能够同时得到改善。

    一种高强度高塑性钨合金材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113025859A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110244545.7

    申请日:2021-03-05

    Abstract: 本发明涉及金属材料技术领域,具体涉及一种高强度高塑性钨合金材料及其制备方法。以所述材料的组成成分总质量为100%计,各成分及其质量百分数为:W粉85~97%、Fe‑Mn‑Al‑C系预合金粉3~15%、Y2O3粉0~1%,W粉的粒径≤10μm,Fe‑Mn‑Al‑C系预合金粉的粒径≤10μm,Y2O3粉的粒径≤3μm;所述材料以纳米碳化物强化的奥氏体相合金为基体,当Y2O3含量为0时,W均匀分布在所述基体上;当Y2O3含量不为0时,W和Y2O3均匀分布在所述基体上。所述材料经球磨混粉、热等静压烧结和固溶时效处理后得到,具有致密度高、组织均匀、优异的强度和塑性匹配、热膨胀系数小和耐蚀性好的特点。

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