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公开(公告)号:CN115647304A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211234793.4
申请日:2022-10-10
Applicant: 北京科技大学
IPC: B22D1/00
Abstract: 本发明提供一种合金溶液机械与电磁搅拌装置,主要涉及模具钢冶炼技术领域。合金溶液机械与电磁搅拌装置,包括支撑架,所述支撑架上固定安装搅拌容器,所述搅拌容器顶部固定安装驱动电机,所述搅拌容器顶部设置溶液加注斗,所述搅拌容器外部固定设置支撑座,所述支撑座使用螺栓固定安装在支撑架上,所述支撑座与支撑架之间安装缓冲垫。本发明的有益效果在于:本发明通过机械搅拌与电磁搅拌结合的方式,不仅能保证液相和固相之间产生不同程度的相对运动,产生多维剪切流,从而引起枝晶臂的断裂、破碎和增殖,大量位错从晶界迁移到晶内,达到细化晶粒的目的,同时还能够大幅降低搅拌过程中的能耗需求,达到节能减排的目的。
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公开(公告)号:CN114943159A
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202210815280.6
申请日:2022-07-11
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F30/20 , G16C10/00 , G06F113/08 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种基于分子动力学的流场作用下金属凝固的模拟方法,属于计算材料领域。所述模拟方法包括:建立基于分子动力学的三维金属模型;选取模拟体系的势函数;系综以及边界条件的设置;设置熔化温度,并设置该熔化温度下的弛豫时间;设置冷却速度以及冷却目标温度;设置等温时间,在等温过程中施加流场,模拟金属在流场作用下的等温凝固过程。由于流场的本质是速度场,所以施加速度场之后要对等温阶段的温度进行修正。本发明可以揭示流场对金属凝固过程中形核和长大过程的影响规律,对铸造中施加流场工艺的制定具有指导作用。
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公开(公告)号:CN113755760B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202111063047.9
申请日:2021-09-10
Applicant: 北京科技大学
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/22 , C22C38/24 , C22C38/28 , B22D11/16 , B22D11/22 , C21C7/00 , C21C7/06 , C21C7/064 , C21C7/10 , C22C33/06
Abstract: 一种原位纳米增强增韧曲轴用钢,其特征在于:碳0.40~0.42%,硅0.23~0.27%,锰0.70~0.74%,铬1.08~1.18%,钼0.21~0.23%,钛0.005~0.015%,钒0.02~0.04%,铝0.010~0.040%,硫0.014~0.025%,磷≤0.015%。本发明通过在精炼过程中添加微量合金元素钒、稀土纳米线以及改善精炼步骤的一系列操作,从而使钢熔体、凝固等过程中形成了大量弥散分布的原位纳米颗粒,颗粒大小为2~30纳米,纳米颗粒间距为20~100纳米,每个晶粒内部含109~1012个纳米颗粒,大量弥散分布的原位纳米颗粒,抑制了柱状晶的生成,形成细小等轴晶,改善宏观偏析,降低脆性相的形成和尺寸,提高了曲轴钢的强度和塑性;原位纳米颗粒与基体呈共格或半共格关系,位错不会轻易堆积,减少应力集中,从而韧性不下降,解决了增强增韧的矛盾问题。
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公开(公告)号:CN114797593A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210490619.X
申请日:2022-05-13
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种易于清理的钢液搅拌装置,包括搅拌罐,在搅拌罐的下面安装有支撑架,在支撑架的下面固定有第一电机,第一电机的输出轴穿过支撑架连接有连杆A,连杆A的顶端与搅拌罐的底面固定连接;搅拌罐的顶面设有钢丸投入口;支撑架上设有伸缩组件,伸缩组件设有至少两个,伸缩组件均匀分布在第一电机输出轴的四周;当伸缩组件伸长时,其顶端与搅拌罐的底面接触,对搅拌罐产生敲击作用。该搅拌装置具有设计合理、使用方便和实用性强的优点。使用该装置对钢液处理后,通过旋转及震动结合,能够快速的对搅拌罐中积累的杂质颗粒清理,且清理过程简单、易于控制,能够有效减少设备维护清理时间,提高设备的利用率。
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公开(公告)号:CN114733383A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210546890.0
申请日:2022-05-19
Applicant: 北京科技大学
IPC: B01F27/192 , B01F27/80 , B01F27/95 , B01F35/30 , B01F101/45
Abstract: 本发明属于搅拌设备领域,尤其涉及一种钢液合金成分均匀熔炼装置,包括搅拌罐、搅拌电机和由搅拌电机驱动的转轴,其特征在于,所述转轴上从上至下依次设置有第一搅拌机构、第二搅拌机构、第三搅拌机构。本发明通过在搅拌罐内设置有第一搅拌机构、第二搅拌机构、第三搅拌机构对钢液进行搅拌,钢液得到充分搅拌,使得搅拌罐内钢液合金成分混合均匀。
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公开(公告)号:CN114618347A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210301113.X
申请日:2022-03-25
Applicant: 北京科技大学
IPC: B01F27/906 , B01F27/191 , B01F27/213 , B01F35/45 , B22D41/04 , B22D41/06 , B01F101/45
Abstract: 本发明属于机械铸造技术领域,尤其涉及一种方便倾倒钢水的搅拌设备,包括搅拌桶,所述搅拌桶的顶部铰接有桶盖,所述桶盖上方固定连接有第一伺服电机,所述搅拌桶的一侧固定连接有用于驱动桶盖转动的第二伺服电机,所述第一伺服电机通过啮合的方式连接有传动杆,所述传动杆穿过桶盖,所述传动杆的下端套接有套管,所述套管远离传动杆的一端固定连接有对接块,所述对接块远离套管的一侧设置有若干个活动槽,所述活动槽内设置有固定销,所述固定销的下方插接有承接块,所述承接块下端固定连接有搅拌杆,所述搅拌杆远离承接块的一端与搅拌桶底部转动连接。
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公开(公告)号:CN114309549A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202210019043.9
申请日:2022-01-06
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种用于H13热作模具钢的生产装置,在舱体内设有铸模、环形磁场发生器和定向磁场发生器;环形磁场发生器的线圈组A套设在铸模的外部,线圈组A产生沿切向的环形剪切力;定向磁场发生器包括线圈组B和线圈组C,线圈组B和线圈组C相对设置在铸模的两侧;线圈组B和线圈组C共同产生沿径向的定向剪切力。该生产装置具有设计合理、使用方便、实用性强的优点。在钢液冷凝过程中使用该生产装置,能够对钢液产生环形剪切力和定向剪切力,使得钢液的中心温度和边缘温度尽可能保持一致,减少温度差异对晶粒细化的影响,同时,定向磁场的存在,使得合金元素能够均匀的分布在钢液中,使得成品H13热作模具钢具有成分偏析程度低的优点。
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公开(公告)号:CN114288921A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202210027415.2
申请日:2022-01-11
Applicant: 北京科技大学
IPC: B01F33/451 , B01F25/10 , B01F27/90 , B01F101/26
Abstract: 本发明公开了一种高温合金铸造用搅拌装置,主要涉及搅拌装置技术领域,包括基本组件、第一搅拌组件和第二搅拌组件,基本组件包括壳体、上盖和多个吊耳,壳体是上方敞口、下方设置有出水口的桶状结构,且用于盛放高温合金液,出水口下方设置有滑动水口,上盖可开合设置在壳体上方,上盖是半盖结构,第一搅拌组件设置在壳体内部位于远离出水口的一侧,且用于通过机械结构达成搅拌,第二搅拌组件设置在壳体外部,且用于通过电磁达成搅拌。本发明两个搅拌组件一内一外,一个采用机械搅拌,一个采用电磁搅拌,达成机械搅拌和电磁搅拌配合的复合搅拌效果,避免利用单一方法进行搅拌产生的弊端。
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公开(公告)号:CN113562344A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110888592.5
申请日:2021-07-30
Applicant: 北京科技大学
IPC: B65D85/672 , B65D85/66 , B65D77/02 , B65D81/20 , B65D71/02 , B65D77/28 , B65B31/04 , B65B51/10 , B65B25/14 , B65D81/24
Abstract: 本发明提供了一种钢卷防锈真空封装方法,属于冷轧钢卷技术领域。本发明在传统筒状膜穿心式密封包装流程中,利用封口机装置和抽真空封口机装置对包覆钢卷卷筒的防水塑料薄膜进行抽真空和多区域热封处理,实现钢卷的真空包装,避免长时间特殊环境(如高盐高湿环境)贮运过程中空气、水汽等进入包覆薄膜,因此减缓甚至消除钢卷表面的锈蚀。本发明包装方法简单,能耗小,成本低,具备很好的实用性,在冷轧钢卷的包装领域有着应用潜力。
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公开(公告)号:CN111334683A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010266513.2
申请日:2020-04-07
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种提高Cu-Fe合金综合力学性能的微合金化方法。在Cu-Fe合金真空感应熔炼过程中加入微量锡元素(0.05~0.5wt%),促进纳米铁颗粒的弥散析出和细化,增强铁颗粒的异质形核效应使晶粒尺寸显著减小,同时锡元素固溶在基体中产生固溶强化效应,最终提高了Cu-Fe合金的综合力学性能。本发明利用铁-锡元素耦合作用对晶粒组织的细化十分显著,且铁-锡元素耦合作用下纳米铁颗粒的尺寸更加细小,产生的纳米颗粒-细微晶结构同时成倍提高了Cu-Fe合金的强度和塑性,本发明制备方法简单,应用性强。由上述方法制备的块体铸造Cu-1.5Fe-0.1Sn(wt%)合金,铜基体相的平均晶粒尺寸为42μm,铜基体中高度弥散的纳米铁颗粒
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