一种评估多种变形条件对TRIP/TWIP板材性能影响的方法

    公开(公告)号:CN110243675B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201910386603.2

    申请日:2019-05-10

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了一种评估多种变形条件对TRIP/TWIP板材性能影响的方法,属于材料深加工过程中材料力学性能控制技术领域。本发明将待评估的具TRIP/TWIP效应的板材沿任意多个与轧制方向呈任意角度的方向分别按照国家标准切制成标准拉伸试样;在拉伸试验机上分别进行多种变形条件下的拉伸变形正交实验;获得材料在不同变形条件下一系列的力学性能指标;针对不同变形条件下的某一力学性能指标,通过差值计算建立性能指标无量纲矩阵,从而进一步生成分别以不同变形条件为横或纵坐标的力能指标等值线图;根据该等值线图,实现多种变形条件对某一力学性能指标的综合表征与评估。本发明提出的方法弥补以往通过反复“试错”来选择冲压工艺参数的不足,更具适用性。

    一种硼烯的制备方法
    13.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107055561B

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201710313194.4

    申请日:2017-05-05

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了一种硼烯的制备方法,其步骤如下:将硼源与催化剂按1:3~5的质量比进行球磨,球料比为4~10:1,球磨40~60小时,将所得产物立即用液氮冷却1~2小时;然后将产物蒸馏分离2~4小时,将剩余液态硼烷去除,再将产物用管式真空炉处理2小时,去除杂质碳;再将所得产物进行固液萃取处理,最后用真空干燥箱对产物进行干燥,自然冷却到室温,得到纯度为95%~98.5%的硼烯。本发明设备简单、成本较低,而且所得产品纯度高、杂质少、产品质量高,具有推广价值。

    相变诱导塑性钢马氏体相变强度增量表征方法及系统

    公开(公告)号:CN110220784B

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201910583702.X

    申请日:2019-07-01

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了相变诱导塑性钢马氏体相变强度增量表征方法及系统。该方法包括:在室温下对相变诱导塑性钢分别进行不同变形量的拉伸,得到马氏体含量‑拉伸变形量曲线;在第二预设温度下对相变诱导塑性钢进行不同变形量的预变形;第二预设温度为大于或等于临界变形温度的温度值;在室温下对各预变形后的相变诱导塑性钢分别进行二次拉伸,得到二次拉伸工程应力应变曲线;确定各二次拉伸工程应力应变曲线对应的后继屈服应力;确定马氏体相变致强度增量;由马氏体相变致强度增量和马氏体含量‑拉伸变形量曲线,建立强度增量预测模型,以实现对马氏体相变致强度增量的量化表征。本发明解决了相变诱导塑性效应致强度增量的量化表征问题。

    一种硼烯的制备方法
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107055561A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710313194.4

    申请日:2017-05-05

    Applicant: 燕山大学

    CPC classification number: C01B35/023 C01P2006/80

    Abstract: 本发明公开了一种硼烯的制备方法,其步骤如下:将硼源与催化剂按1:3~5的质量比进行球磨,球料比为4~10:1,球磨40~60小时,将所得产物立即用液氮冷却1~2小时;然后将产物蒸馏分离2~4小时,将剩余液态硼烷去除,再将产物用管式真空炉处理2小时,去除杂质碳;再将所得产物进行固液萃取处理,最后用真空干燥箱对产物进行干燥,自然冷却到室温,得到纯度为95%~98.5%的硼烯。本发明设备简单、成本较低,而且所得产品纯度高、杂质少、产品质量高,具有推广价值。

    变形诱导ε马氏体转变含量的测试方法

    公开(公告)号:CN110487826A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910721664.X

    申请日:2019-08-06

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开一种变形诱导ε马氏体转变含量的测试方法,其包括:利用室温拉伸试验制备相变样品;利用X射线衍射法检测原始样品和相变样品中面心立方结构与体心立方结构的体积比;利用铁磁性检测法检测原始样品和相变样品的铁磁体含量;求解ε马氏体转变含量。此发明提供了一种计算变形诱导ε马氏体转变含量的途径,建立了ε马氏体转变含量的模型。通过此模型可以简便精确地计算变形诱导ε马氏体转变含量,对学者更有效地利用TRIP效应进行新产品的研发有重要意义。

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