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公开(公告)号:CN113600637A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110732065.5
申请日:2021-06-30
Applicant: 北京科技大学
IPC: B21C37/06
Abstract: 本申请提供了一种无缝钢管及其制备方法,通过对棒坯的穿孔工艺参数、抛磨机的磨头、荒管冷轧工艺、冷轧管机的管坯固定装置、芯棒基体和表面的硬度、半成品管的热处理工艺、半成品管的自动校直工艺以及穿孔机的顶头和顶杆等作出改进,再将生产无缝钢管的各个工序进行有效集成,形成了一种厚壁小孔无缝钢管的制备方法。通过该制备方法生产厚壁小孔无缝钢管,能够大大缩短生产流程和生产周期,有效提高生产效率、节省人工及原料成本;生产过程中杜绝了传统的酸洗流程,从而避免对环境的污染。并且通过该制备方法生产得到的厚壁小孔无缝钢管,内外壁尺寸精度高、粗糙度低、平直度好。
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公开(公告)号:CN112095055B
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202010898914.X
申请日:2020-08-31
Applicant: 北京科技大学
IPC: C22C38/44 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/46 , C22C38/52 , C22C38/48 , C22C38/06 , C21D1/26 , C21D1/28 , C21D1/18 , C21D8/00
Abstract: 本发明提供了一种高温高强低碳马氏体热强钢及其制备方法,其中低碳马氏体热强钢的化学成分质量百分比为:C:0.10~0.25wt%、Cr:10.0~13.0wt%、Ni:2.0~3.2wt%、Mo:1.50~2.50wt%、Si≤0.60wt%、Mn≤0.60wt%、W:0.4~0.8wt%、V:0.1~0.5wt%、Co:0.3~0.6wt%、Al:0.3~1.0wt%、Nb:0.01~0.2wt%,其余为Fe,其余为Fe,本发明热强钢通过同时析出纳米共格碳化物和金属间化合物实现高温强化,具有优良韧性,可用于航空发动机等特殊工况下某些结构零件,提高其使用寿命和使用温度。
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公开(公告)号:CN111549298B
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202010429396.7
申请日:2020-05-20
Applicant: 北京科技大学
IPC: C22C38/54 , C22C38/50 , C22C38/48 , C22C38/46 , C22C38/44 , C22C38/04 , C22C38/02 , C22C33/04 , C21D8/00 , C21D1/26 , C21D1/25
Abstract: 本发明提供了一种热作模具钢及其制备方法,其中热作模具钢的化学成分质量百分比为:C:0.20~0.32wt%、Si:≤0.5wt%、Mn:≤0.5wt%、Cr:1.5~2.8wt%、Mo:1.5~2.5wt%、W:0.5~1.2wt%、Ni:0.5~1.6wt%、V:0.15~0.7wt%、Nb:0.01~0.1wt%,余量为铁,合金度为5~7%;所述热作模具钢在700℃时的抗拉强度为560~700MPa;所述热作模具钢在700℃下保温3~5h后的室温硬度值为32至38HRC;所述热作模具钢在室温下的延伸率为14%~16%,断面收缩率为48%~65%,室温冲击韧性为52~63J,具有优异的热稳定性及室温塑韧性。
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公开(公告)号:CN115327028A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211033319.5
申请日:2022-08-26
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N31/12
Abstract: 本申请提供了一种原位测试金属微区燃烧特征的方法,包括步骤:将装有金属样品的原位加热样品杆装入透射电子显微镜的舱体,并调控所述舱体内的气氛至目标气氛;通过所述原位加热样品杆将所述金属样品加热至预定温度;通过所述透射电子显微镜产生的电子束照射所述金属样品;获得所述金属样品在微区燃烧发生瞬间的燃烧特征。本申请通过原位加热样品杆加热、电子束照射共同作用诱发金属样品的微区燃烧,获得金属样品在微区燃烧发生瞬间的相变信息、界面迁移信息,进而实现在微观原子尺度上对金属的燃烧行为进行分析。
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公开(公告)号:CN113976629B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202111322872.6
申请日:2021-11-09
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种无缝管及其制备方法,包括:对棒坯依次进行预热处理、加热处理和均热处理;将加热后的棒坯送入斜轧穿孔机穿制成荒管;将制得的荒管送入热轧机进行减径减壁处理;将减径减壁处理后得到的管坯送入多机架连轧进行定径处理,得到无缝管管坯;针对调质钢材质无缝管管坯,利用轧制余热进行淬火,然后将淬火后的无缝管管坯回火处理得到调质钢无缝管;针对不锈钢材质无缝管管坯,将定径后的无缝管管坯加热至固溶温度,经水冷后得到不锈钢无缝管。本发明缩短了生产流程,降低了材料损耗率,提高了材料成材率,提高了小孔厚壁无缝管的生产效率。
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公开(公告)号:CN113702565B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202110969668.7
申请日:2021-08-23
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本申请涉及光谱检测技术领域,提供了一种原位测试金属燃烧敏感性特征的方法及系统,方法包括步骤:加热金属样品至燃烧;实时监测金属样品从加热至燃烧结束过程中的表面温度;采用短波长脉冲激光照射金属样品表面,产生拉曼信号;采集、处理金属样品从加热至燃烧结束过程中的拉曼信号,得到拉曼光谱;其中短波长脉冲激光的脉冲和拉曼信号的采集以时序同步的方式进行;分析金属样品的表面温度和拉曼光谱,获得在起燃瞬间的相变信息,从而得到金属燃烧敏感性特征。本申请提供的方法,可有效去除待测金属在高温状态下产生的黑体辐射信号对拉曼信号的影响,提高拉曼光谱分析的精度,准确获得起燃瞬间的拉曼信号,进而分析得到金属燃烧敏感性特征。
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公开(公告)号:CN111500928B
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202010338181.4
申请日:2020-04-26
Applicant: 北京科技大学
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/50 , C22C38/52 , C22C38/54 , C22C38/48 , C21D8/00 , C21D1/26 , C21D1/18
Abstract: 本发明属于模具钢领域,尤其涉及一种低温低韧高温高强及高淬透性热模钢,所述热模钢包括以下组分:C:0.15‑0.35%,Si:0.40‑0.90%,Mn:≤0.80%,Cr:1.50‑2.40%,Ni:2.50‑4.50%,Mo:1.00‑1.60%,V:0.10‑0.40%,W:0.20‑0.90%,P:≤0.02%,S≤0.02%,其余为基体Fe和不可避免的杂质,以上%为质量百分比。经调质处理后本发明材料的‑40℃的V型孔低温冲击功可达到30J以上,其700℃高温强度可达到380MPa以上,淬透性可达200mm以上,保证其组织内外均匀。本发明材料可适用于要求低温高韧性高温高强度以及高淬透性的特殊工况的热作模具。
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公开(公告)号:CN111500928A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010338181.4
申请日:2020-04-26
Applicant: 北京科技大学
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/50 , C22C38/52 , C22C38/54 , C22C38/48 , C21D8/00 , C21D1/26 , C21D1/18
Abstract: 本发明属于模具钢领域,尤其涉及一种低温高韧高温高强及高淬透性热模钢,所述热模钢包括以下组分:C:0.15-0.35%,Si:0.40-0.90%,Mn:≤0.80%,Cr:1.50-2.40%,Ni:2.50-4.50%,Mo:1.00-1.60%,V:0.10-0.40%,W:0.20-0.90%,P:≤0.02%,S≤0.02%,其余为基体Fe和不可避免的杂质,以上%为质量百分比。经调质处理后本发明材料的-40℃的V型孔低温冲击功可达到30J以上,其700℃高温强度可达到380MPa以上,淬透性可达200mm以上,保证其组织内外均匀。本发明材料可适用于要求低温高韧性高温高强度以及高淬透性的特殊工况的热作模具。
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公开(公告)号:CN118854209A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410835060.9
申请日:2024-06-26
Applicant: 北京科技大学
IPC: C23C4/134 , G01N31/12 , C09D5/18 , C23C4/129 , C23C4/08 , C23C4/067 , C23C4/04 , C23C4/073 , C23C4/10
Abstract: 本申请提供了一种抗燃可磨耗复合涂层的确定方法及抗燃可磨耗复合涂层,其中,抗燃可磨耗复合涂层由依次设置于钛合金基体表面的抗燃层和可磨耗层构成。采用本申请的确定方法可实现高燃烧门槛值的抗燃层与可磨耗层的高结合,得到具有较高的燃烧门槛值的抗燃可磨耗复合涂层。本申请提供的抗燃可磨耗复合涂层,可以提升钛合金基体与涂层界面的燃烧门槛值,同时改善涂层的可磨耗性能。采用本申请的抗燃可磨耗复合涂层的金属构件材料具有较高的燃烧性能以及良好的结合性能、面层硬度、热震性能、抗弯曲性能等,从而提升其使役安全性和使用寿命。
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公开(公告)号:CN113834660A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202110849484.7
申请日:2021-07-27
Applicant: 中国人民解放军空军工程大学 , 北京科技大学
Abstract: 本申请实施例提供了一种钛合金摩擦着火模拟装置,包括:腔体、轮盘、第一驱动装置、摩擦件、径向微进给系统。其中,轮盘设置在腔体的内部,用于模拟转子;第一驱动装置与轮盘连接,用于驱动轮盘自转;摩擦件设置在腔体的内部且靠近轮盘的边缘,用于模拟静子;径向微进给系统与摩擦件连接,径向微进给系统配置为驱动摩擦件沿直线运动,以使摩擦件与轮盘的边缘产生持续性接触摩擦或间歇性接触碰摩。可见,应用本申请实施例提供的钛合金摩擦着火模拟装置,能够较为便捷地切换对静子和转子之间的两种摩擦状态的模拟,以更好地模拟发动机失效过程中产生的摩擦状态。
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