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公开(公告)号:CN116288028A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211583450.9
申请日:2022-12-10
申请人: 鞍钢集团北京研究院有限公司
IPC分类号: C22C38/06 , C22C38/50 , C22C38/44 , C22C38/42 , C22C33/04 , C21D1/18 , C21D6/00 , C21D6/02 , C21D8/02
摘要: 本发明涉及抗拉强度1500MPa级高强高塑耐蚀FeCrNiAlTi系中熵合金及其制备方法,按重量百分比计化学成分为:Fe a%;Cr b%;Ni c%;Al d%;Ti e%;Mo f%;Cu g%;P i%;S j%;其中,58<a<66,11≤b<13,18≤c≤20,2≤d≤3,2≤e≤3,1≤f≤2,0≤g≤1,i≤0.001,j≤0.001,a+b+c+d+e+f+g+i+j=100;混合熵为1R~1.5R,R=8.314J/(mol*K)。采用本发明方法制备的中熵合金具有良好耐蚀性能,抗拉强度≥1500MPa断后延伸率≥12%,降低了成本,有利于工业化生产。
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公开(公告)号:CN116179959A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202211583362.9
申请日:2022-12-10
申请人: 鞍钢集团北京研究院有限公司
摘要: 本发明涉及抗拉强度1600MPa级高强高塑耐蚀FeCrNiAlTi系中熵合金及制备方法,按重量百分比计化学成分为:Fe a%;Cr b%;Ni c%;Al d%;Ti e%;Mo f%;Cu g%;P i%;S j%;其中,53<a<62,13≤b≤15,20<c≤22,2≤d≤3,2≤e≤3,1≤f≤2,0≤g≤1,i≤0.001,j≤0.001,a+b+c+d+e+f+g+i+j=100;混合熵为1R~1.5R,R=8.314J/(mol*K)。该中熵合金具有良好耐蚀性能,抗拉强度≥1600MPa断后延伸率≥10%,降低制备成本,有利于工业化生产。
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公开(公告)号:CN116145044A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202211583582.1
申请日:2022-12-10
申请人: 鞍钢集团北京研究院有限公司
IPC分类号: C22C38/06 , C22C38/50 , C22C38/44 , C22C38/42 , C22C33/04 , C21D6/00 , C21D6/02 , C21D8/02 , C22C30/02
摘要: 本发明涉及抗拉强度1900MPa级高强耐蚀铁基中熵合金及制备方法,按重量百分比计化学成分为:Fe a%;Cr b%;Ni c%;Al d%;Ti e%;Mo f%;Cu g%;P i%;S j%;其中,47<a<58,13≤b≤15,22<c≤25,2≤d≤3,4≤e≤6,1≤f≤2,0≤g≤1,i≤0.001,j≤0.001,a+b+c+d+e+f+g+i+j=100;混合熵为1R~1.5R,R=8.314J/(mol*K)。该中熵合金抗拉强度1900MPa级高强耐蚀FeCrNiAlTi系中熵合金具有良好耐蚀性能,抗拉强度≥1900MPa,降低制备成本,有利于工业化生产。
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公开(公告)号:CN112846461B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202110191717.9
申请日:2021-02-19
申请人: 鞍钢集团北京研究院有限公司
摘要: 本发明提出一种多边形结构件的钨极脉冲焊接方法,多边形结构件包括第一部件与第二部件,还包括以下步骤:S10,将第二部件的至少一部分插入配合在第一部件内以形成接头部;S20,固定第一结构件和第二结构件;S30,绕第一部件和第二部件转动焊枪以对接头部的多个焊接区域进行焊接,多个焊接区域包括边区域和棱区域,其中对接头部的边区域以第一电流进行焊接,对接头部的棱区域以第二电流进行焊接,第二电流大于第一电流。根据本发明提供的焊接方法进行焊接,焊接过程全自动进行,不开坡口不填焊丝,操作简单。不仅可以解决多边形结构件棱角处的焊接缺陷问题,还可精准控制焊接参数,从而减少焊接热出入及焊接变形问题。
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公开(公告)号:CN113033039A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110237067.7
申请日:2021-03-03
申请人: 鞍钢集团北京研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/17 , G06T17/20 , G06F113/08 , G06F119/08
摘要: 本发明提供了一种单丝气电立焊焊接热源模型的建立方法,首先进行步骤S10,建立V形坡口的立板对接三维实体模型,之后对三维实体模型进行网格划分。然后进行步骤S20,基于单丝气电立焊焊后焊缝截面形貌采用两个高斯面热源加一个椭球体热源的组合热源模型。最后进行步骤S30,将步骤S20当中建立的组合热源模型加载到步骤S10当中的有限元模型中,设置模型参数,提交运算获取温度场和焊缝截面形貌。模拟得到的焊缝截面形貌与实验结果吻合良好,组合热源模型适用于单丝气电立焊焊接模拟,从而可以缩短焊接相关从业人员试验周期,减少成本。
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