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公开(公告)号:CN116926442B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202310903991.3
申请日:2023-07-24
Applicant: 北京理工大学
IPC: C22C38/44 , C22C38/48 , C22C38/52 , C22C38/06 , C22C33/04 , C21D1/26 , C21D1/18 , C21D6/04 , C21D1/00
Abstract: 本发明提供一种纳米相协同析出强化低屈强比超高强度钢及其制备方法,化学成分质量百分数为:C:0.08~0.30%,Co:0~5.0%,Ni:8~10%+2.2*Al%,Mo:0.5~2%,Cr:2~4*Mo%,Al:0.5~2%,Nb:0~0.5%,Ti≤0.5%,Si≤0.05%,Mn≤0.05%,S≤0.005%,P≤0.005%,O≤0.005%,N≤0.005%,其余为Fe。本发明提高了Cr/Mo元素比例至2~4,促进了渗碳体的溶解,降低了M2C峰时效温度,增加回火时逆转变的膜状奥氏体含量和稳定性,实现相变诱导塑性效应和抑制裂纹扩展;添加Al元素,NiAl纳米相快速析出,促进了M2C碳化物形核与析出,减少Co含量;NiAl与M2C纳米相协同析出强化,最终实现了超高强度钢的抗拉强度达到2200MPa级,断裂应变高于12%,屈强比低于85%。本发明具有低成本,低屈强比和良好的强韧性匹配。
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公开(公告)号:CN117473808A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311004743.1
申请日:2023-08-10
Applicant: 北京理工大学 , 郑州航空工业管理学院
IPC: G06F30/23 , G06F17/16 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明提出了一种宏介观异形微区自动提取及载荷循环嵌套的方法,能够实现宏介观跨尺度模拟的自动求解操作,有效对异形微区自动提取及多级载荷等效移植,进而实现对介观尺度显微组织力学模拟研究。通过近邻单元搜索实现微区提取、微区单元映射空间的建立、微区网格分段线性加密、微区轮廓曲面拟合、微区界面载荷等效移植以及多级宏介观跨尺度模拟,解决了异形微区自动提取及界面载荷匹配求解的难题问题,实现了宏介观跨尺度模拟的自动求解操作,实现高效、稳健的合金模拟弹侵彻靶板宏介观跨尺度自动提取及载荷循环嵌套,为后续模拟在复杂宏观载荷试样下局部微区钛合金α、β两相变形过程提供有力的技术支撑。
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公开(公告)号:CN117248130A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311242459.8
申请日:2023-09-25
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种快速应变硬化双屈服亚稳β钛合金的制备方法,属于金属制造领域。本发明的目的在于引入相变诱导塑性和孪晶诱导塑性效应获得显著加工硬化能力的前提下,解决低屈服平台出现的问题,进而获得良好的综合力学性能。该合金由Ti、Nb、Fe及Al元素组成,变形过程中的常规相变产物应力诱导α″马氏体被高激活应力的应力诱导α′马氏体所取代,同时变形诱导{332}孪晶、α′马氏体孪晶化以及变形诱导ω相变等机制相继激活促进了应变硬化率向更高水平快速发展。其室温第一屈服强度可达573MPa,均匀延伸率可达16%,并具有接近4GPa的峰值应变硬化率。
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公开(公告)号:CN116083798B
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202211688752.2
申请日:2022-12-27
Applicant: 北京理工大学唐山研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于非均质锰分布的中低碳超细贝氏体钢及其制备方法。所述制备方法包括珠光体化‑快速奥氏体化‑贝氏体化的过程,最终可获得由纳米尺度的贫Mn贝氏体铁素体板条和富Mn残余奥氏体片层相互交叠组成的组织。本发明的制备方法大幅缩短了超细贝氏体转变的时间,同时避免了中低碳贝氏体转变过程中的组织粗化,使产品获得了良好的强塑性匹配。本发明的制备方法成本低廉,获得的产品焊接性能和力学性能优异。
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公开(公告)号:CN116851744A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202311071725.5
申请日:2023-08-24
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种具有赝核壳结构的TiB/TC4材料的制备方法,属于金属基复合材料制备技术领域。所述方法如下:将TiB2粉和较小粒度的TC4钛合金粉球磨混合,得到混合均匀的浆料,蒸发去除所述浆料中的球磨介质,干燥,得到初步的混合粉体;初步的混合粉体与较大粒度的TC4钛合金粉球磨混合,得到最终的混合粉体;利用放电等离子烧结系统对所述最终的混合粉体进行烧结,得到烧结坯体。所述方法制得的TiB晶须增强钛基复合材料的钛基体的相组织由α相和β相组成,整体上呈现出细晶包围粗晶的赝核壳结构,提高了所述TiB晶须增强钛基复合材料的综合力学性能。
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公开(公告)号:CN115874116A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211688718.5
申请日:2022-12-27
Applicant: 北京理工大学
IPC: C22C38/04 , C22C38/38 , C22C38/08 , C22C38/12 , C22C38/24 , C22C38/22 , C22C38/26 , C22C38/58 , C22C38/46 , C22C38/44 , C22C38/48 , C21D6/00 , C21D1/18
Abstract: 本发明公开了一种无硅铝超细贝氏体钢及其制备方法。所述无硅铝超细贝氏体钢包括由纳米尺度的贫锰的贝氏体铁素板条和富锰的残余奥氏体片层相互堆叠形成的微观结构,其合金成分包括:C:0.1~1.0wt.%,Mn:2.0~8.0wt.%和Fe,且不含有Al元素和Si元素。在以上合金成分的基础下,所述制备方法包括珠光体化‑快速奥氏体化‑贝氏体化的过程。本发明突破了超细贝氏体钢中需要加入Si和/或Al元素以抑制碳化物析出的传统思路,创新性地在无硅、无铝的合金体系中,获得了超细贝氏体钢,所得产品焊接性能和镀锌能力优异,有助于在汽车领域的大规模应用推广。
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公开(公告)号:CN114309644B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202111264227.3
申请日:2021-10-28
Applicant: 北京理工大学
IPC: B22F10/28 , C22C21/08 , B22F1/142 , B22F10/366 , B22F10/64 , C22F1/047 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , B33Y40/20
Abstract: 本发明公开的一种消除铝合金零件热裂纹的方法,属于金属增材制造领域。本发明采用粉末沉积增材制造方法,将经筛选、真空干燥后的铝合金粉体加工成铝合金零件;需保证在增材制造过程中停留多次;每次停留一段时间;得到不含热裂纹的增材制造铝合金零件。本发明采用粉末沉积增材制造方法加工铝合金零件,通过调控增材制造过程中相邻打印层之间的间隔时间,改变成型块体温度分布,打破连续枝晶间液膜,得到不含热裂纹且机械性能显著提高的增材制造铝合金零件。本发明能够消除增材制造铝合金中的热裂纹,改善其机械性能,能够满足汽车工业发展对铝合金车身板的性能要求,更能保证其安全性。此外,本发明在保证高效率前提下,节约时间、成本和原材料。
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公开(公告)号:CN115161533A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210663593.4
申请日:2022-06-10
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种ZrCu基高熵形状记忆合金及其制备方法,属于高熵形状记忆合金领域。为了获得具有较高的相变温度和形状记忆效应,该新型形状记忆合金引入了高熵合金的概念,设计出了多元素组成的马氏体基体。该合金由Hf、Ni、Co等元素掺杂来形成高熵形状记忆合金来提高ZrCu合金的相变温度,同时产生B19’马氏体基体相及(Zr,Hf)2Cu相。该新型合金具有较高的相变温度,较低的温度滞性和较高的弹性模量,同时具备优秀的形状记忆效应和超弹性,其奥氏体相变温度在400℃以上,在6%预应变条件下,形状回复应变率达80%。在400℃下,其超弹性能达到8%应变量,远超绝大多数高熵形状记忆合金。
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公开(公告)号:CN114918572A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210845568.8
申请日:2022-07-19
Applicant: 北京理工大学
IPC: B23K31/02
Abstract: 本发明涉及一种铝‑铝的瞬态液相连接方法,属于焊接技术领域。该瞬态液相连接方法采用Ga或含Ga合金作为焊料用于单晶或少晶的纯Al或含Al合金基板之间的瞬态液相连接,具体操作如下:对基板进行加热使位于两个基板之间的焊料熔化且使熔化的焊料铺满基板的待焊接表面,对基板持续加热同时确保熔化的焊料与基板表面紧密接触的条件下,焊接不少于30 s使焊料原子充分固溶至基板内部,之后停止加热并冷却,则完成铝‑铝的瞬态液相连接。本发明所述瞬态液相连接方法,工艺过程简单,易于操作,对环境要求低,而且获得的固溶体焊接接头具有高强度和优良塑性,在铝‑铝金属材料互连领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113435017B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202110648185.7
申请日:2021-06-10
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种JH‑2本构完整强度方程参数的优化方法,属于脆性材料力学性能表征技术领域。所述方法首先基于雨贡纽条件下的等效应力、准静态压缩强度和准静态抗拉强度计算获取了最大拉伸静水压的取值范围,之后在此范围内基于准静态压缩强度和动态压缩强度获取了应变率敏感系数的下限值,并基于雨贡纽条件下的等效应力和准静态压缩强度获取了应变率敏感系数的上限值;然后在最大拉伸静水压和应变率敏感系数的取值范围获取了完整强度参数和完整强度指数;最后从多组对所述参数获得最优参数。所述方法综合考虑了方程中各参数之间的相关性,降低了参数获取计算误差,提升了参数优化的可操作性。
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