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公开(公告)号:CN106399884A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610957860.3
申请日:2016-10-27
Applicant: 重庆科技学院
IPC: C22F1/06
CPC classification number: C22F1/06
Abstract: 高性能镁合金型材制备及加工新方法,本发明通过将同种镁合金材料采用异温热挤压工艺塑性加工,或将镁合金材料与异种合金材料采用同/异温热挤压工艺塑性加工,因温度不同或材料种类不同,导致垂直于轴向方向上挤压速度和变形速度不同,这样就会在接触界面产生剪切应变,对于热挤压成型的镁合金板材有弱化基面织构作用,提高成形性;对于热挤压成型的镁合金棒材有细化晶粒作用,提高其强度。
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公开(公告)号:CN103272844B
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201310246053.7
申请日:2013-06-20
Applicant: 重庆科技学院
Abstract: 本发明涉及一种镁合金异温轧制装置及方法,包括平行设置的下轧辊和上轧辊,下轧辊和上轧辊之间具有轧制变形区,还包括加热装置和控制装置;加热装置为两个,分别设于下轧辊和上轧辊外周相对位置处,且与下轧辊和上轧辊外周有间距,控制装置与加热装置电连接。该方法是,控制装置通过分别控制流经两个加热装置的电流大小,将上轧辊和下轧辊的温度控制在室温-450℃,并使上轧辊和下轧辊的温度不同,以使位于轧制变形区的镁合金板的上下表面产生温度差。该轧制装置通过控制温度使镁合金板上下两部分的温度产生差异,从而镁合金板上下两部的塑性变形不同,影响织构的取向,很大程度上弱化基面织构的产生,便于继续轧制和二次冲压成型。
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公开(公告)号:CN104109827A
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201410392108.X
申请日:2014-08-11
Applicant: 重庆科技学院
IPC: C22F1/06
Abstract: 一种Mg-Zn系镁合金板材的轧制工艺,包括以下步骤:步骤1.将铸锭切头去尾去皮,然后经过18~36小时、310~350℃的均匀化热处理;步骤2.温度保持在310~350℃,轧机轧制1~2道次,每道次压下量为10~25%,总压下量小于50%;步骤3.空冷或者水冷至140~190℃,保温10~60分钟,使整个坯料温度均匀;步骤4.在140~190℃轧制,每道次压下量为10~25%,轧制1~6道次。该工艺可以使轧制后的Mg-Zn合金的强度达到300Mpa以上,或延伸率达到20%以上,使其此类镁合金具有较好的综合力学性能。
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公开(公告)号:CN117305673A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311274590.2
申请日:2023-09-28
Applicant: 重庆科技学院
Abstract: 本发明公开了一种可快速水解产氢的含Ni镁合金材料及其制备方法,所述镁合金材料中含有LPSO相、Al2Y相和Al3Y相;所述LPSO相由Y和Ni组成;按照质量百分比计算,所述镁合金材料中包含如下组分:LPSO相为7%~28%、Al2Y相为3%~8%、Al3Y相为1%~5%,余量为镁以及无法避免的杂质元素。
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公开(公告)号:CN115466890B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202211138727.7
申请日:2022-09-19
Applicant: 重庆科技学院
Abstract: 本发明公开了一种可快速降解的高强韧含Cu镁合金材料,按照质量百分比计算,包括如下原料:Al为2~10wt%,Cu为0.1~5.0wt%,Mn为0.1~5.0wt%;余量为镁和不可避免的杂质元素。本发明所述镁合金材料通过对各元素的用量进行调控,使镁合金在是温水中降解速率慢,在高温水中降解速率快,确保在石油钻井开采过程中对满足较低温度下的开采需求;同时,在含有Cl‑水溶液中,本发明所述镁合金材料具备良好的稳定性,不会出现降解速度过快而导致其难以满足施工要求的情况,也确保在低温环境下,本发明所述镁合金材料能够快速降解,从而满足施工要求。
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公开(公告)号:CN115466890A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211138727.7
申请日:2022-09-19
Applicant: 重庆科技学院
Abstract: 本发明公开了一种可快速降解的高强韧含Cu镁合金材料,按照质量百分比计算,包括如下原料:Al为2~10wt%,Cu为0.1~5.0wt%,Mn为0.1~5.0wt%;余量为镁和不可避免的杂质元素。本发明所述镁合金材料通过对各元素的用量进行调控,使镁合金在是温水中降解速率慢,在高温水中降解速率快,确保在石油钻井开采过程中对满足较低温度下的开采需求;同时,在含有Cl‑水溶液中,本发明所述镁合金材料具备良好的稳定性,不会出现降解速度过快而导致其难以满足施工要求的情况,也确保在低温环境下,本发明所述镁合金材料能够快速降解,从而满足施工要求。
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公开(公告)号:CN114186465A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111580505.6
申请日:2021-12-22
Applicant: 重庆科技学院
IPC: G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种考虑入水方式的铝合金淬火残余应力模拟方法,通过基础试验构建准确的模拟材料数据文件、建立有限元模型、施加可移动边界条件,实现对铝合金入水姿态、入水速度的模拟,精确地预测实际铝合金淬火残余应力分布情况。基于考虑了铝合金淬火入水过程对残余应力的影响,因此贴近生产实际情况,能够更加准确地反映铝合金淬火过程的残余应力情况。
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公开(公告)号:CN109988955B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN201910325204.5
申请日:2019-04-22
Applicant: 重庆科技学院
Abstract: 本发明涉及一种高延伸率低温快速降解镁合金及其制备方法,属于镁合金材料技术领域。该合金按质量百分比计包含如下成分:Gd 5.0‑6.5%,Ni 0.1‑0.25%,Zr 0.05‑0.5%和/或Mn 0.4‑1.0%,不可避免杂质≤0.3%,余量为Mg。综合考虑各种合金元素的作用,利用合金元素的协同作用,获得一种高塑性、同时具备很高的低温降解速度镁合金,并且该合金中元素种类少,各元素添加量少,价格低廉,因此合金制备成本不产生明显增加,与商用镁合金相比制备工艺不发生很大变化,适合扩大化生产。
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公开(公告)号:CN112507567A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011528162.4
申请日:2020-12-22
Applicant: 重庆科技学院
IPC: G06F30/20 , G06F30/28 , G06F17/15 , G06F17/11 , G06F111/10 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种钛合金锻件锻造微观组织失稳缺陷预测方法,包括将多幅失稳图进行叠加,以将多个失稳区进行叠加,并线性拟合叠加后的失稳区下边界形成失稳判断函数f(x,y),其中x为失稳图的横坐标,y为失稳图的纵坐标,若f(x,y)>0,则x、y对应温度和应变速率条件下出现失稳;通过编程将失稳判断函数f(x,y)写入数值模拟软件中,并在模拟钛合金锻件热锻时,调用失稳判断函数f(x,y)计算钛合金锻件是否出现失稳现象。本方法能够实现对锻造过程中钛合金微观组织失稳缺陷的有效预测,用于指导锻件的锻造成型。
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