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公开(公告)号:CN113637928B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202110808485.7
申请日:2021-07-16
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种真空钎焊后GH4738合金锻件的高温屈服强度提升工艺,属于高温合金热处理技术领域。包括以下步骤:真空钎焊处理:在压强不大于10‑3Pa的真空环境中,从室温升温至1000‑1080℃的钎焊温度,保温10‑30min,充氩气冷却至60℃以下;时效处理分两段:第一段处理温度845±10℃,保温时间4±0.1h,然后空冷至室温;第二段处理温度760±10℃,保温时间4±0.1h,然后空冷至室温。本发明通过提高真空钎焊后合金的冷却速率,缩短时效处理时间,获得了细小弥散分布的γ′强化相,在提升钎焊处理后GH4738合金锻件高温屈服强度方面具有意想不到的效果。其中540℃下屈服强度可达850MPa,较工艺优化前提升了13.6%;760℃下屈服强度可达820MPa,较工艺优化前提升了18.0%。
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公开(公告)号:CN103439246B
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201310395329.8
申请日:2013-09-03
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明提供一种模块化设计的多因素大气环境模拟试验装置,可模拟温度、湿度、盐雾、光照、淋雨、污染性气氛等环境因素中的一种或多种耦合环境,其硬件系统包括环境因素调节系统、空气调节室系统、环境模拟试验工作仓体系统、装置整体控制系统、以及在以上四者间实现有效连接的硬件连接系统,各系统均采用相对独立的模块化设计,以合理的接口设计保障各系统间的硬件连接、指令传输、与数据采集。其特点在于软硬件接口灵活,可实现不同环境因素调节系统、空气调节室系统、及环境模拟试验工作仓体系统间相互切换与多样组合,实现更广泛的试验能力,提高高成本设备的利用效率,减少重复建设。
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公开(公告)号:CN102778428B
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201210295536.1
申请日:2012-08-17
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种工程构件环境适应性试验系统及方法,其中所述试验系统的装置包括工作室、空气调节室、风道系统、淋雨系统、盐雾系统、气氛导入系统、光照系统、气压控制系统、力学加载系统、传感器系统及环境仓总控系统;该试验系统还包括仿真系统,具有仿真模块与上述装置的各部分相对应,用于对上述装置进行综合控制,该仿真系统还包括边界条件、初始条件、试验程序的输入接口,可实现工程构件环境适应性试验的仿真模拟。所述装置和方法是针对工程构件/材料/结构的环境适应性评价,能显著提高工程构件环境适应试验的设计、数据分析及预测评价的科学性与有效性。
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公开(公告)号:CN119538643A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411542830.7
申请日:2024-10-31
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F30/23 , G06T17/20 , G06F30/17 , G06F111/10 , G06F119/14 , G06F119/02 , G06F119/04
Abstract: 本发明提供一种密闭多格室钢结构的寿命预测方法及系统,涉及结构有限元分析技术领域,方法包括:以密闭多格室钢结构为原型,确定缩尺比例,建立密闭多格室钢结构的缩比结构;在密闭多格室钢结构的等效服役环境下对缩比结构进行实验室加速环境试验和力学试验,获取缩比结构的力学响应试验数据,确定缩比结构在不同时刻的测试目标;以缩放板材材料数据为输入建立缩比结构仿真模型,并获取传递系数;以原始板材材料数据为输入,建立密闭多格室钢结构的足尺结构仿真模型;利用足尺结构仿真模型输出目标焊接结构在足尺结构下不同时刻的裂纹扩展尺寸和剩余寿命。本发明有效提高了密闭多格室钢结构的寿命预测的准确性。
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公开(公告)号:CN118374806A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410423281.5
申请日:2024-04-09
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明属于缓蚀技术领域,具体涉及一种槐树叶提取物缓蚀剂及其应用。所述槐树叶提取物缓蚀剂的制备方法为:使用超纯水仔细清洗槐树叶,然后将槐树叶烘干、放入粉碎机中粉碎成粉末,获得槐树叶细粉末;将槐树叶细粉末添加至蒸馏水中,在磁力搅拌器中加热搅拌一定时间,获得混合溶液,将所述混合溶液通过真空过滤装置去除槐树叶渣以获得透明溶液;将所述透明溶液溶液冷冻后进行真空冷冻干燥,得到槐树叶提取物缓蚀剂。本发明提供的槐树叶提取物缓蚀剂能够用作铜在硫酸溶液或者NaCl溶液中的缓蚀剂,且能够用作钢材在硫酸溶液、盐酸溶液或者NaCl溶液中的缓蚀剂,具有较好的缓蚀效果。
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公开(公告)号:CN116376401A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310388294.9
申请日:2023-04-12
Applicant: 北京科技大学
IPC: C09D163/00 , C09D5/08
Abstract: 本发明属于防腐涂料技术领域,具体涉及一种pH响应型长效智能水性防腐涂料及其制备方法。所述方法包括:酸刻蚀扩孔改性:采用酸溶液对埃洛石纳米管HNTs进行刻蚀扩孔,得到经酸刻蚀扩孔后的埃洛石纳米管HNTs;负载缓蚀剂:采用真空负压法,将缓蚀剂负载到酸刻蚀扩孔后的所述埃洛石纳米管HNTs中,得到负载缓蚀剂的埃洛石纳米管HNTs;其中,所述缓蚀剂包括苯并三氮唑BTA和D‑葡萄糖酸钠SD;封装:采用聚电解质海藻酸钠SA和壳聚糖CS作为封装材料,对负载缓蚀剂后的埃洛石纳米管HNTs进行封装,获得负载缓蚀剂且包覆聚电解质的埃洛石纳米管HNTs,将封装后获得的所述FHNTs添加到环氧树脂涂料的制备过程中,获得pH响应型长效智能水性防腐涂料。
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公开(公告)号:CN115090501A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210563602.2
申请日:2022-05-23
Applicant: 北京科技大学
IPC: B05D7/24 , B05D5/08 , B05D7/14 , B22F1/0545 , B22F1/102 , B82Y40/00 , C25D3/56 , C25D5/48 , C25D5/00
Abstract: 本发明属于复合涂层领域,旨在提高超滑涂层耐磨性,尤其是一种提高超滑涂层耐磨性的方法,该方法通过在多孔基体表面注入功能性减磨超滑纳米流体实现超滑表面耐磨性的提高。本发明所公开的提高超滑涂层耐磨性的方法包括减磨超滑纳米流体的制备和使用;将有机长链修饰的纳米颗粒分散体与全氟配体混合来进行配体交换,形成全氟配体包裹纳米颗粒的纳米流体;通过将功能化纳米流体注入多孔表面降低表面的摩擦系数提高超滑表面耐磨性。
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公开(公告)号:CN114571024A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210320497.X
申请日:2022-03-29
Applicant: 北京科技大学 , 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种减少GH3536蜂窝与GH4738环件组合件溶蚀的真空钎焊工艺,属于镍基高温合金的焊接技术领域。包括以下步骤:去除待焊接表面的氧化皮、油污及其他杂质;对蜂窝和环件组合件进行装配和定位;预置钎料,其中钎料熔点为985‑995℃,硼含量不高于2.5wt.%,且用量控制在填满焊缝所需用量的2倍左右;真空钎焊处理,其中钎焊温度为1030‑1040℃,保温时间为6‑10min。本发明通过优化钎焊保温温度和保温时间,严格控制钎料中硼元素含量以及钎料用量,在减少母材合金溶蚀方面具有意想不到的效果,进而提高了蜂窝的结构强度。经本发明工艺处理后,730℃条件下钎焊接头抗拉强度约为290MPa,完全满足技术条件要求。
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公开(公告)号:CN114441432A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202111619932.0
申请日:2021-12-27
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明属于应力腐蚀检测技术领域,具体涉及一种应力腐蚀裂纹尖端开裂原位监测装置,该检测装置采用数字图像相关、声发射以及电化学技术。包括应力腐蚀加载系统、数字图像相关(DIC)测试系统、电化学测试系统、声发射测试系统;应力腐蚀加载系统包括拉压试验机、试样固定夹具、夹持底座和腐蚀液池;数字图像相关测试系统包括高速相机、图像采集系统;电化学测试系统包括加载试样、自制铱电极、参比电极、辅助电极和电化学工作站;声发射测试系统包括声发射探头、放大器和声发射卡。本发明解决了应力腐蚀裂纹萌生与扩展过程中单一监测方法的弊端,通过对应力腐蚀裂纹尖端萌生、裂纹扩展过程监测,对应力腐蚀现象进行深入研究。
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公开(公告)号:CN113684432B
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202110807100.5
申请日:2021-07-16
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种提高固溶处理后GH4738合金高温持久寿命的热处理工艺,属于高温合金热处理的技术领域。本发明的技术方案涉及固溶和时效处理:首先在1000‑1040℃固溶处理60‑120min,并以50‑150℃/min的速率冷却至50℃以下,之后在750‑770℃时效处理12‑14h并空冷至室温。本发明热处理工艺通过控制固溶处理之后合金的冷速,且省去了常规热处理工艺中常用的845℃稳定化处理而直接采用单阶段时效处理工艺,优化了析出相的分布,在提高合金高温持久寿命方面具有意想不到的效果。经该工艺处理后,合金在730℃、515MPa条件下的持久寿命可达到95h,较工艺优化之前提升了40%以上。本发明所述的热处理工艺适用于需进行固溶处理且对高温持久性能有严格要求的GH4738合金部件。
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