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公开(公告)号:CN119227506A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411172579.X
申请日:2024-08-26
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种结构陶瓷弯曲强度的智能预测方法及系统,具体涉及材料机械性能评估技术领域,旨在解决现有技术中在评估结构陶瓷力学性能时鲜少关注微结构与力学性能的响应关系等问题,其包括获取待测结构陶瓷的几何信息数据;对待测结构陶瓷的几何信息数据进行处理优化;并将其作为输入,基于预训练的结构陶瓷弯曲强度智能预测模型输出得到待测结构陶瓷的弯曲强度值。本发明构建考虑微孔尺寸、形貌、位置、取向及组合方式的特征空间,通过分区处理并考虑孔洞的临界尺寸与形状,构建并优化具有高精度及优异泛化性的机器学习强度预测模型,进而指导结构陶瓷材料的弯曲强度预测与可靠应用。
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公开(公告)号:CN118460928B
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202410705803.0
申请日:2024-06-03
Applicant: 南京工程学院 , 江苏沙钢钢铁有限公司 , 江苏省沙钢钢铁研究院有限公司
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/42 , C22C38/48 , C22C38/50 , C22C38/06 , C21D8/02 , C21D1/18 , B21B1/26
Abstract: 本发明公开了一种高强度级别输氢管线用钢板及其轧制方法和应用,属于金属材料技术领域。钢板以质量百分比计,其化学成分如下,C:0.01%~0.03%,Si:0.10%~0.30%,Mn:0.50%~1.00%,P:0.008%~0.012%,S:0.0010%~0.0020%,Cr:0.20%~0.40%,Ni:0.10~0.30%,Cu:0.15%~0.25%,Nb:0.030%~0.050%,Ti:0.010%~0.020%,Al:0.020%~0.040%,余量为Fe及不可避免杂质。通过优化微合金元素与控轧控冷工艺匹配、精轧后冷却温轧等方法获得较细的铁素体晶粒、较高力学性能和抗氢脆能力。
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公开(公告)号:CN118621117B
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411103094.5
申请日:2024-08-13
Applicant: 江苏省沙钢钢铁研究院有限公司 , 江苏沙钢钢铁有限公司 , 江苏沙钢集团有限公司 , 南京工程学院
IPC: C21D8/02 , C22C33/04 , C22C38/48 , C22C38/50 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/00 , B21B1/02 , B21B37/74
Abstract: 本发明揭示了一种低屈强比易焊接高强韧桥梁钢的生产方法。钢的化学成分:C:0.08~0.14%,Si:0.11~0.18%,Mn:1.31~1.47%,Nb:0.011~0.032%,Ti:0.009~0.017%,Al:0.026~0.046%,Cr≤0.13%,Ni≤0.13%。所述方法先把加热后的钢坯以温度T3~T3+40℃轧制到厚度(4~6.8)t;再以温度T4‑50℃~T4+20℃轧制到厚度(1.8~3.2)t;最后以温度T5‑55℃~T5轧制到厚度t;以冷速1~10℃/s空冷至T6‑50℃~T6+20℃,再以冷速5~30℃/s水冷至T7‑30℃~T7+130℃,得到钢板成品。
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公开(公告)号:CN118621117A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202411103094.5
申请日:2024-08-13
Applicant: 江苏省沙钢钢铁研究院有限公司 , 江苏沙钢钢铁有限公司 , 江苏沙钢集团有限公司 , 南京工程学院
IPC: C21D8/02 , C22C33/04 , C22C38/48 , C22C38/50 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/00 , B21B1/02 , B21B37/74
Abstract: 本发明揭示了一种低屈强比易焊接高强韧桥梁钢的生产方法。钢的化学成分:C:0.08~0.14%,Si:0.11~0.18%,Mn:1.31~1.47%,Nb:0.011~0.032%,Ti:0.009~0.017%,Al:0.026~0.046%,Cr≤0.13%,Ni≤0.13%。所述方法先把加热后的钢坯以温度T3~T3+40℃轧制到厚度(4~6.8)t;再以温度T4‑50℃~T4+20℃轧制到厚度(1.8~3.2)t;最后以温度T5‑55℃~T5轧制到厚度t;以冷速1~10℃/s空冷至T6‑50℃~T6+20℃,再以冷速5~30℃/s水冷至T7‑30℃~T7+130℃,得到钢板成品。
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公开(公告)号:CN117362030B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202311514157.1
申请日:2023-11-14
Applicant: 南京工程学院
IPC: C04B35/48 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种强蓄热、抗热冲蚀微纳米复相陶瓷粉末及其涂层、涂层制备方法和应用,属于陶瓷涂层技术领域。微纳米复相陶瓷粉末,按质量百分比包括ZrO2 72.5%~87%,Y2O3 3%~7%,Al2O3 8%~16%,TiO2 1%~2.5%和HfO21%~2%。采用本发明的微纳米复相陶瓷粉末制备获得的涂层,涂层孔隙率<3.5%,涂层结合强度>35MPa,涂层中陶瓷相尺寸在200~800nm,涂层的厚度为50~300μm,涂层导热率为1.35~1.49W/(m·K),涂层850℃膨胀系数为10.86×10‑6~12.35×10‑6/K。本发明的涂层具有优异的耐高温、强蓄热及抗冲蚀特性。
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公开(公告)号:CN117305565B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311298802.0
申请日:2023-10-09
Applicant: 常熟市龙腾特种钢有限公司 , 南京工程学院
Abstract: 本发明涉及结构钢技术领域,尤其是一种具有梯度性能的球扁钢及其制备方法,现提出如下方案,其包括S1:先将连铸坯进行加热处理,再进行除磷处理,得到坯体件;S2:将坯体件逐步降温,每降温至设定温度后均进行一定形变量的轧制,轧制结束后控冷,控冷方式为先水冷、再坑冷、后空冷,最终得到控轧控冷坯料;S3:控轧控冷坯料先进行加热渗碳处理,再淬火至室温,得到渗碳坯料;S4:对渗碳坯料进行回火处理得到球扁钢。本发明所制备的球扁钢具有梯度特性,表面附近强度较高可抵抗弯曲变形,芯部维持良好的韧性,可满足机械部件、工程结构对综合性能的需求。
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公开(公告)号:CN115740314B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211481456.5
申请日:2022-11-24
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种高强度大型锻件抗裂节能的锻造工艺,包括以下步骤:S1.锻前处理:将钢锭以100~150℃/h速率加热到760~800℃保温5‑6小时,随后以80~100℃/h速率加热到1270~1280℃保温10‑12小时;S2.将加热好的钢锭取出,进行自由锻造,终锻温度为1050~1080℃,锻造比(5~6):1;S3.采用感应线圈加热,将S2锻造完成后的锻件控制冷却速度为40~50℃/h冷却至980~1000℃后,准备进行二次锻造;S4.对S3准备好的锻件进行二次锻造,终锻温度为800~850℃,锻造比(1.5~2):1。本发明能够减少大型锻件的内氢含量,提高抗裂性能。
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公开(公告)号:CN114517254B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202210190786.2
申请日:2022-02-28
Applicant: 南京工程学院 , 常熟市龙腾特种钢有限公司
Abstract: 本发明公开了一种船舶用耐低温球扁钢,以质量百分比计,包括如下组分:C:0.08~0.10%;Si:0.15~0.35%;Mn:0.5~1.0%;Cr:0.80~1.0%;Mo:0.05~0.1%;V:0.06~0.12%;N:0.015~0.023%;Als:0.015~0.03%;P≤0.02%;S≤0.01%;余量为Fe。本发明通过控轧控冷和温轧协同作用使球扁钢形成拉长的铁素体晶粒,这种拉长的铁素体晶粒有利于改变冲击载荷作用下断裂失效的裂纹扩展方向,产生分裂现象,进而提升球扁钢的低温韧性。此外,本发明通过重新加热进行温轧变形,促进了珠光体的细化,通过V、N微合金化以及增加Cr元素抑制晶粒的长大,可进一步提升其强韧性。
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公开(公告)号:CN114163138B
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202111536521.5
申请日:2021-12-16
Applicant: 南京工程学院
IPC: C03C17/245 , C09K11/02 , C09K11/78 , H01L31/0236 , H01L31/055
Abstract: 本发明公开了一种光谱转换纳米棒阵列的制备方法,包括以下步骤:步骤一,将基体清洗干净后,在基体上生长籽晶层;步骤二,将生长有籽晶层的基体置入六次甲基四铵、草酸、硝酸钠、硝酸锌和油酸钠的混合水溶液中,室温下静置2~5h,获得活化籽晶层;步骤三,配制硝酸锌、硝酸铽和硝酸镱水溶液,加入油酸与乙醇混合溶液,搅拌均匀倒入反应釜,反应釜中放置沉积有活化籽晶层的基体,120~130℃反应0.3~4h,生长纳米棒阵列后的基体清洗并烘干。本发明能够起到光转换和减反射双重作用。将稀土元素掺入氧化锌籽晶层,生长过程中加入油酸控制稀土氧化物的结晶取向,使稀土氧化物顺利掺入氧化锌纳米棒中。
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公开(公告)号:CN114196883B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202111519790.0
申请日:2021-12-14
Applicant: 南京工程学院
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/44 , C22C38/42 , C22C38/46 , C22C33/04 , C21C7/00 , C21C7/068 , C21C7/076 , B22D1/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种低缺陷细晶粒合金钢,以质量百分比计,其原料及配比如下:C:0.31~0.45%;Si:0.41~0.65%;Mn:0.53~0.77%;Mo:0.61~0.71%;S:≤0.005%;P:≤0.005%;Cr:1.55~2.25%;Ni:≤0.35%;Cu:≤0.30%;V:0.43~0.63%;Mg:0.22~0.32%;Fe:余量。本发明还公开了一种低缺陷细晶粒合金钢的铸造方法及其应用。本发明提供的一种低缺陷细晶粒合金钢及其铸造方法和应用,具有低铸造缺陷的特点,无明显疏松、多孔、成分偏析等铸造缺陷,晶粒度为10~12级。
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