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公开(公告)号:CN111948016A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010839616.3
申请日:2020-08-19
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了热模拟试验机制备纤维增强复合板材的配套模具和方法,包括套筒、左侧压头和右侧压头,所述左侧压头的左端与热模拟实验机左侧热压压头相连接,所述右侧压头的右端与热模拟实验机右侧热压压头相连接,所述套筒的前后两侧开设有贯穿孔且贯穿孔内嵌陶瓷管,所述套筒的内侧、左侧压头的右侧和右侧压头的左侧构成的腔体为样品成型腔体,所述样品成型腔体与样品单侧间隙不大于0.5mm,本发明利用热模拟实验机,实现升温速率、升压速率、保温温度、保温压力、降温速度等热等静压参数的精确控制,实现温度与压力的同步升高,可以研究各参数对复合材料板材成型度、界面反应层的影响,提高了效率,避免时间和成本的浪费。
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公开(公告)号:CN108611529B
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201810607490.X
申请日:2018-06-13
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种微晶高强耐蚀的钛合金管材及其制备方法,属钛合金管材技术领域。技术方案是以海绵钛为原料,控制化学成分质量百分比:Al 5.0~7.0,Nb 2.0~3.0,Zr 0.5~2.0,Mo 0.7~1.2,Fe 0.02~0.05,Si 0.01~0.03,余量为Ti,熔炼锻造管坯后,990~1040℃保温60~120min,斜轧穿孔轧制,冷却;再700~900℃保温20~40min,轧制预成管,最后350~550℃、30min‑2h退火,冷却制得管材,组织含α相与β相,α相晶粒尺寸0.5~1μm,β相晶粒尺寸0.1~0.3μm,强度、韧性及耐腐蚀性能大大提高。
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公开(公告)号:CN108754474B
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201810648870.8
申请日:2018-06-22
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供一种加速耐候钢锈层稳定化的处理液,属于钢铁防腐技术领域,采用的技术方案是一种加速耐候钢锈层稳定化的处理液,所述处理液为含有以下浓度组分的水溶液:0.1~15g/L促进剂、0.1~10g/L有机酸、0.1~5g/L辅助剂;所述促进剂为硫酸镁、硫酸铁和硫酸铜中的一种或两种以上;所述有机酸为植酸、羧酸和鞣酸中的一种或两种以上;所述辅助剂为氯化钠、氟化钠和氯化钾中的一种或两种以上。有益效果是:处理液组成配比科学,制备方法简单,生产成本低,环境友好;处理方法简捷,适合现场环境及大规模工业化应用;处理液及处理方法能够加速耐候钢锈层稳定化,有效提高耐蚀性,还有效能够避免表面锈液流挂现象。
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公开(公告)号:CN109468492A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201910044491.2
申请日:2019-01-17
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供一种高冲击韧性的钛合金板材及其加工工艺,属于有色金属加工技术领域,采用的技术方案是一种高冲击韧性的钛合金板材,为等轴或双态组织,屈服强度900~970 MPa、抗拉强度950~1050 MPa,延伸率10~12%,-10℃下V型缺口冲击功≥50 J。其加工工艺包括以下步骤:以海绵钛为原料熔炼,经800~960℃两相锻锻造制得板坯;将板坯以880~980℃、保温30~60min处理,然后轧制、冷却,得钛合金板材。本发明的钛合金板材加工工艺简化,能源节约,加工效率高,成本降低,工业化规模生产前景好;所得钛合金板材冲击韧性高,且综合力学性能优异,应用广泛。
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公开(公告)号:CN109371331A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811634656.3
申请日:2018-12-29
Applicant: 燕山大学
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/08 , C22C38/12 , C22C38/14 , C22C38/16 , C21D1/18 , C21D8/02
CPC classification number: C22C38/02 , C21D1/18 , C21D8/0226 , C21D2211/002 , C21D2211/005 , C22C38/001 , C22C38/002 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/08 , C22C38/12 , C22C38/14 , C22C38/16
Abstract: 本发明公开了一种耐大热输入焊接的非调质高强度钢板及其制造方法,属于低合金钢领域,采用的技术方案是:一种耐大热输入焊接的非调质高强度钢板,所述钢板的化学成分主要包括Fe、C、Si、Mn、Ni、Nb、V、Ti、Ca、N、O及不可避免的杂质,元素质量百分含量满足9.92≤11.9-5.3C-0.91Mn-0.54Ni+0.46Si-0.73Nb+1.76V≤10.68且5.4≤C/Nb+Ti/N≤6.9。有益效果:本发明钢板成分科学配比合理,工艺易于控制,生产钢板性能稳定,综合力学性能优异,大热输入时焊接热影响区低温韧性优异,成倍提高了焊接效率;耗能较低,经济性好,成本低,适合工业生产,应用范围广。
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公开(公告)号:CN105184085B
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201510586362.8
申请日:2015-09-16
Applicant: 燕山大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 一种基于海洋用钢成分腐蚀量的预测方法,它包括以下步骤:1、数据的初始化,将一种成分在某时间长度下的腐蚀量和对应的时间成分定义为一组数据,在获取目标环境下钢铁材料腐蚀的数据后,将所有数据整理为构建神经网络,并将其输入到matlab软件;2、神经网络结构优化,利用蚁群算法对神经网络隐含层层数、各层节点数进行优化,将最优的隐含层结构作为神经网络结构;3、神经网络权值和阈值的初值优化,利用人工鱼群算法优化权值阈值的初值;4、神经网络预测及误差分析。本发明能够较为快速精确的预测钢铁材料在海洋环境中腐蚀快慢,对耐候钢的研究开发具有指导作用,并对腐蚀行为机理的研究有所帮助。
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公开(公告)号:CN108060348A
公开(公告)日:2018-05-22
申请号:CN201711173824.9
申请日:2017-11-22
Applicant: 燕山大学
CPC classification number: C22C38/02 , C21D8/0205 , C21D8/0226 , C21D8/0247 , C22C38/002 , C22C38/005 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/08 , C22C38/12 , C22C38/14 , C22C38/16
Abstract: 本发明公开了一种多丝埋弧焊用钢及其制造方法,所述钢的化学成分以质量计的百分比含量是:C:0.02~0.12%,Si:0.05~0.30%,Mn:0.70~1.80%,P:≤0.012%,S:0.001~0.010%,Al:0.015~0.050%,Nb:0.010~0.060%,Ti:0.005~0.020%,B:0.0005~0.0020%,N:≤0.0050%,Ca:0.0005~0.0020%,RE:≤0.050%,其余为铁和不可避免的杂质;并且满足0.60≤C/Ceq+Mn/10Ceq+12(Ti+RE)+80B≤1.10,Mn/(S/Ca)≤5.0,其中Ceq=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15。其制造方法采用TMCP工艺,并可以对钢板进行500~650℃的回火处理。本发明解决较大工作线能量(50~200kJ/cm)下,母材热影响区冲击韧性下降问题,成倍提高焊接效率。
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公开(公告)号:CN105798481A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610366745.9
申请日:2016-05-30
Applicant: 燕山大学
CPC classification number: B23K35/3053 , B23K35/383
Abstract: 本发明提供一种免涂装耐候钢桥用耐候气体保护焊丝,属焊接材料领域,技术方案是一种免涂装耐候钢桥用耐候气体保护焊丝,化学成分中包括基础成分Fe,所述焊丝还包括如下质量百分比的化学成分:C:0.03~0.10,Si:0.30~0.50,Mn:1.20~1.60,P≤0.012,S≤0.005,Cr:0.30~0.60,Ni:0.20~0.50,Cu:0.20~0.50,Ca:0.005~0.025,Re:0.005~0.05。本焊丝用于耐候桥梁钢的焊接,熔敷金属抗拉强度大,屈服强度好,伸长率≥24%,抗低温冲击性能及耐大气腐蚀性能优异;易于制作,适合大规模推广。
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公开(公告)号:CN105184085A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510586362.8
申请日:2015-09-16
Applicant: 燕山大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 一种基于海洋用钢成分腐蚀量的预测方法,它包括以下步骤:1、数据的初始化,将一种成分在某时间长度下的腐蚀量和对应的时间成分定义为一组数据,在获取目标环境下钢铁材料腐蚀的数据后,将所有数据整理为构建神经网络,并将其输入到matlab软件;2、神经网络结构优化,利用蚁群算法对神经网络隐含层层数、各层节点数进行优化,将最优的隐含层结构作为神经网络结构;3、神经网络权值和阈值的初值优化,利用人工鱼群算法优化权值阈值的初值;4、神经网络预测及误差分析。本发明能够较为快速精确的预测钢铁材料在海洋环境中腐蚀快慢,对耐候钢的研究开发具有指导作用,并对腐蚀行为机理的研究有所帮助。
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公开(公告)号:CN102735529A
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201210192246.4
申请日:2012-06-12
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种能够实现热加工模拟与性能测试一体化的试验方法。其采用加长、加粗了的模拟试样用以模拟控轧、控冷过程,然后将模拟试样沿轴向方向加工成标准冲击试样进行冲击性能测试;在模拟试样的均温变形区,沿径向方向加工成“工”字形的微拉伸试样并使用配套的微拉伸卡具进行常温拉伸性能测试,从而实现热加工与性能测试一体化。采用本发明的方法,拉伸试验的结果与标准试样的拉伸结果相比,数据较准确,极大提高了热模拟试验的效率。
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