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公开(公告)号:CN117684082A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202410156193.3
申请日:2024-02-04
Applicant: 江苏省沙钢钢铁研究院有限公司 , 北京科技大学 , 江苏沙钢集团有限公司
IPC: C22C33/06 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/42 , C22C38/44 , C22C38/48 , C22C38/50 , C22C38/00 , B22D11/16 , B21B1/02 , C21D8/02
Abstract: 本发明揭示了一种高断裂韧性钢板的生产方法,包括:炼钢,钢水中C 0.03~0.07%,Si 0.15~0.25%,Mn 1.43~1.55%,P≤0.015%,S≤0.003%,Cr 0.05~0.25%,Ni≤0.23%,Cu 0.13~0.25%,Mo≤0.15%,Nb 0.02~0.04%,Ti 0.01~0.02%,Alt 0.02~0.05%,强化当量Req为0.43~0.57%;连铸,控制连铸坯的中心偏析等级优于B类1.0级;加热,均热段温度1130~1220℃,在炉320~570min;轧制,终轧温度725~860℃;冷却,冷速3~26℃/s,出水温度210~520℃。
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公开(公告)号:CN116452505A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310247445.9
申请日:2023-03-15
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06T7/00 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06T7/62
Abstract: 本发明涉及深度学习图像检测技术领域,尤其是一种基于改进YOLOv5的连铸坯内部缺陷检测与评级方法。本发明包括如下步骤:建立连铸坯缺陷数据集;建立改进YOLOv5深度学习神经网络检测模型,改进YOLOv5主干网络,将CBAM模块插入C3结构之后;使用改进YOLOv5深度学习神经网络检测模型对数据集进行训练;将待测试铸坯缺陷图像输入最终改进CBAM‑YOLOv5的模型中,得出连铸坯及其缺陷的检测结果和目标位置信息;将缺陷的长宽与检测到铸坯的长宽进行统计对比,得到不同评价等级的偏析区域的长宽比值;并使用拉格朗日插值法对整级之间划分半级。本发明相对于未改进的YOLOv5网络,提高了18.8%的mAP。
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公开(公告)号:CN114994108A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210514770.2
申请日:2022-05-12
IPC: G01N23/203 , G01B15/00
Abstract: 本发明涉及金属材料裂缝扩展领域,提供了一种焊缝金属中有效阻碍脆性裂纹扩展的显微组织定量化方法及系统;该方法包括:S1利用EBSD对焊缝金属样品进行显微组织晶体学数据采集;S2提取晶体学数据及实验{100}极图;S3晶体学数据计算和母相奥氏体晶粒重构,确定显微组织变体类型;S4获取显微组织晶体学结构单元图像,进行边界化处理,获得Bain单元;S5完成焊缝金属中有效阻碍脆性裂纹扩展的显微组织定量化。本发明规避了以往从形貌学角度定量化焊缝组织的精准度不足问题,同时也避开了仅从EBSD获取的晶界取向差角度来计算所表现的笼统性问题;精确实现焊缝金属中可有效阻碍脆性裂纹扩展的显微组织表征及单元尺寸定量化。
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公开(公告)号:CN114250465B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202111607819.0
申请日:2021-12-15
Applicant: 北京科技大学 , 阳江合金材料实验室 , 阳江市五金刀剪产业技术研究院
IPC: C23C24/10 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/44 , C21D6/00 , C21D6/04 , C21D1/26 , C21D9/18 , C23F17/00
Abstract: 一种提高激光熔覆刀刀刃硬度的热处理方法,属于金属材料领域。将激光熔覆9Cr18Mo粉末制成的刀具加热至FCC+M23C6+M7C3相区进行退火,保温时间为30‑60min,进而采用油淬冷却方式至冷至室温,通过促进Cr23C6析出来调节基体成分(降低镍当量和铬当量)而诱发马氏体相变,使得熔覆层硬度由400HV提高至700HV。此外,进一步的深冷处理可细化残余奥氏体,提高马氏体含量,再次提高熔覆层硬度。本发明方法可以改变熔覆层显微组织结构类型及含量,降低软态组织含量,使得熔覆层获得高含量的马氏体和一定比例的残余奥氏体与碳化物,显著提高了熔覆层硬度,且一定含量的残余奥氏体可保障刀刃韧性。本发明工艺简单,成本低廉,实用性强;所采用的方法能使9Cr18Mo粉末熔覆刀刀刃硬度由400HV提高至700HV。
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公开(公告)号:CN110070543B
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN201910452925.2
申请日:2019-05-28
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于数字化图像处理的全自动连铸坯中心偏析的评级系统,所述方法首先对准备分析的连铸坯宽度的四分之一位置进行打磨,并对相应截面进行腐蚀,对腐蚀后截面中心偏析最为严重处进行采样,将采样图像进行二值化处理,以区分偏析部分和周围基体,然后统计偏析点个数,每个偏析点等效长轴长、面积和外接矩形的长宽等数据,按照长度方向为x方向,将各个偏析点的等效长轴长投影到x方向,计算中心偏析的连续度,以连续度作为中心偏析评级的评定标准进行评级或者按照以偏析点的尺寸按照Rapp的标准进行评级。本发明最大程度上减小了人为评级过程中的不确定性因素所导致的误差,实现了对中心偏析的客观,自动评级。
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公开(公告)号:CN108037062B
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201711160278.5
申请日:2017-11-20
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明涉及一种评价耐候钢锈层保护能力大小的方法,所述方法通过耐候钢锈层的吸醇、脱醇测试,得到所述耐候钢锈层的增失重并用来判定锈层吸脱醇速率;并由所述耐候钢锈层的吸醇、脱醇测试得到所述耐候钢锈层的残余吸醇量m残以计算锈层颗粒的比表面积大小,评价所述耐候钢锈层的保护能力大小。本发明的方法操作过程更加简便,测试效率更高,测试结果更加准确可信,更真实地反映耐候钢锈层的保护能力的大小;属于借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料领域。
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公开(公告)号:CN107677677B
公开(公告)日:2020-03-03
申请号:CN201710852006.5
申请日:2017-09-19
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N21/88
Abstract: 本发明提供一种连铸坯偏析程度定量化表征方法,能够定量化地表征连铸坯偏析的严重程度。所述方法包括:获取待分析连铸坯的厚度截面的照片;对获取的所述照片进行二值化处理,得到包括偏析点和基体的图像;将所述待分析连铸坯的厚度方向定为指定向坐标,根据得到的包括偏析点和基体的图像,统计所述指定向标上坐标值对应的偏析点占厚度截面照片的总像素点的比例,作为所述指定向坐标上的厚度值对应的偏析比例;根据得到的偏析比例,提取特征量以评判所述待分析连铸坯偏析的严重程度。本发明涉及炼钢连铸技术领域。
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公开(公告)号:CN110241361A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910548797.1
申请日:2019-06-24
Applicant: 北京科技大学
IPC: C22C38/04 , C22C38/02 , C22C38/44 , C22C38/48 , C22C38/50 , C22C38/42 , C22C38/46 , C22C38/58 , C21D8/02
Abstract: 一种460MPa级抗震耐火建筑H型钢及其制备方法,属于建筑钢领域。其化学成分为:C:0.06-0.08%,Mn:1.4-1.6%,Si:0.15-0.25%,Cr:0.3-0.5%,Mo:0.20-0.35%,Nb:0.02-0.04%,Ti:0.1-0.15%,V:0.06-0.11%,Cu:0.25-0.30%,Ni:0.30-0.35%,P:<0.012%,S:<0.002%,余为铁和不可避免的微量的化学元素。采用常规真空冶炼并浇铸成坯;对铸坯进行加热;热轧成H型钢,空冷至室温,得到双相组织。本发明可广泛应用于高层、超高层同时满足高强度、抗震及耐火要求的建筑H型钢。
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公开(公告)号:CN107677677A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710852006.5
申请日:2017-09-19
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N21/88
Abstract: 本发明提供一种连铸坯偏析程度定量化表征方法,能够定量化地表征连铸坯偏析的严重程度。所述方法包括:获取待分析连铸坯的厚度截面的照片;对获取的所述照片进行二值化处理,得到包括偏析点和基体的图像;将所述待分析连铸坯的厚度方向定为指定向坐标,根据得到的包括偏析点和基体的图像,统计所述指定向标上坐标值对应的偏析点占厚度截面照片的总像素点的比例,作为所述指定向坐标上的厚度值对应的偏析比例;根据得到的偏析比例,提取特征量以评判所述待分析连铸坯偏析的严重程度。本发明涉及炼钢连铸技术领域。
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公开(公告)号:CN102912220B
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201210422713.8
申请日:2012-10-30
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明石油天然气钻采用J55级膨胀管材成分设计及制备方法,其化学成分质量百分比为,C:0.06~0.15、Mn:1.5~2.5、Si:0.3~1.5、Ni:0.3~1.5%、其余为Fe和不可避免的杂质。通过冶炼、轧制获得合金板,将钢板加热至AC3以上50~100℃保温使之完全奥氏体化后淬火,然后在两相区保温使之部分奥氏体化后形成逆转组织后空冷或者淬火,在600~700℃的高温回火,获得多相组织的膨胀管材,该管材屈服强度达到450MPa以上,抗拉强度达到600MPa以上,均匀延伸率不低于15%,断后延伸率不低于30%,-40℃半厚V型缺口夏比冲击功达到30J以上。且工艺简单,成本低廉,实用性强。
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