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公开(公告)号:CN111424161B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202010185283.7
申请日:2020-03-17
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开了一种提高并稳定铁铬铝线材延伸率的热处理方法,包括:将加热炉以升温速度0.01~30℃/分钟从室温升温到750~950℃;在加热炉炉温下降到大于等于650℃之前将铁铬铝线材放入升温后的加热炉内,之后按照升温速度0.01~30℃/分钟再将加热炉升温到750℃~950℃,保温5~120分钟;保温结束后,在1~60秒内将铁铬铝线材放入水中冷却至室温。利用本发明的热处理方法处理后的铁铬铝线材的延伸率显著增加并保持稳定,延伸率百分之百大于15%,可以百分之百地将铁铬铝线材拉拔成更细的丝材,提高了铁铬铝线材的成材率,避免原材料的浪费,而且本发明的热处理方法操作简单且性能可靠,整个热处理过程耗费时间少,易于实现产业化。
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公开(公告)号:CN111270057B
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202010185505.5
申请日:2020-03-17
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开了一种同时提高铁锰铝奥氏体钢热轧板强度和韧性的热处理方法,包括:将一号热处理炉升温至950℃~1150℃;在一号热处理炉的炉温下降到大于等于750℃之前将热轧板放入一号热处理炉内,之后将一号热处理炉再次升温至950℃~1150℃,保温0.5h~6h;将一号热处理炉降温至850℃~880℃,随后在1s~60s内将热轧板移入水中冷却至室温;将二号热处理炉升温至580℃~620℃;在二号热处理炉的炉温下降至大于等于470℃之前将热轧板放入二号热处理炉内,之后将二号热处理炉再次升温至580℃~620℃,保温1h~3h;在1s~60s内将热轧板移入水中冷却至室温。利用该热处理方法,铁锰铝奥氏体钢热轧板的屈服强度达到550MPa以上,抗拉强度达到950MPa以上,冲击能量吸收值高于30.0J。
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公开(公告)号:CN110509084A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910824915.7
申请日:2019-09-02
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及减振刀杆,具体是一种等强度悬臂梁式复合动力减振刀杆。本发明解决了动力减振器式减振刀杆在刀具颤振的频率和方向发生变化时减振效果减弱或消失的问题。一种等强度悬臂梁式复合动力减振刀杆,包括刀杆体、等强度悬臂梁、弹簧垫圈、对顶螺母、减振颗粒;其中,刀杆体的前端面开设有圆形凹腔,且圆形凹腔的中心线与刀杆体的中心线重合;圆形凹腔的底面中央开设有盲螺孔,且盲螺孔的中心线与圆形凹腔的中心线重合;所述等强度悬臂梁包括正六边形座板、圆台形主体、第一螺柱、第二螺柱;圆台形主体的粗端端面与正六边形座板的前表面固定为一体,且圆台形主体的中心线与正六边形座板的中心线重合。本发明适用于金属切削加工。
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公开(公告)号:CN111774511B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202010419252.3
申请日:2020-05-18
Applicant: 中北大学
IPC: B21J5/00 , B21J1/00 , B21J1/06 , B21K29/00 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/02 , C22C38/12 , C21D6/00 , C21D8/00
Abstract: 本发明公开了一种铁锰铝奥氏体钢钢锭的锻造方法,包括:将钢锭高度与断面外接圆直径之比控制在1.0~5.0;将钢锭放入加热炉中,以20℃/min~150℃/min将加热炉温度升至1140℃~1160℃,保温1h~3h,翻钢一次后再保温1h~3h;对锻锤预热,预热温度为280℃~320℃;锻锤预热后5s~120s内将钢锭放置在砧座上开始锻造,开锻温度为1040℃~1080℃,锻锤打击频率为20次/min~30次/min,锻造比范围为3~6,终锻温度为900℃~950℃;将锻件在5min~20min内装入热处理炉中,温度为940℃~980℃,保温30min~180min,保温结束后将热处理炉以10℃/min~20℃/min降温至850℃~880℃,随后取出锻件并在1s~60s内移至水中冷却至室温。本发明的铁锰铝奥氏体钢钢锭的锻造方法杜绝了铁锰铝奥氏体钢钢锭锻造裂纹,显著细化了铁锰铝奥氏体钢的晶粒度。
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公开(公告)号:CN111922082A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010594932.9
申请日:2020-06-28
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开了一种铁铬铝热卷的二十辊轧机冷轧方法,包括:备料,选用厚度为1.5mm~6.0mm、宽度为200mm~2500mm且重量超过1吨的退火酸洗后铁铬铝热卷;加热保温,铁铬铝热卷轧制前加热到120℃~350℃,保温1.5小时以上;二十辊轧机轧制前准备,将二十辊轧机冷却油温控制在30℃~220℃,冷却油量降低到1000L/min~1500L/min;二十辊轧机冷轧,将加热保温后铁铬铝热卷吊运到卷取机,在30秒内完成开卷、穿带并送入二十辊轧机进行轧制,按照总变形率为50%~85%、冷轧后产品厚度为0.5mm~1.8mm控制二十辊轧机冷轧的轧制道次和各道次轧制变形率的分配,其中第一道次轧制速度控制为100m/min~250m/min、轧制变形率控制为12%~25%。本发明的方法轧制过程稳定,无断带现象。
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公开(公告)号:CN111876582A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010594912.1
申请日:2020-06-28
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开了一种铁铬铝合金热卷连续退火酸洗方法,包括:备料,选用厚度为1.5mm~6.0mm、宽度为200mm~2500mm且卷重超过1吨的铁铬铝合金热卷;头尾铆接,将铁铬铝合金热卷开卷后将热卷头部和尾部与可焊接的不锈钢钢板分别进行头部铆接和尾部铆接,铆接后卷取;连续退火酸洗,将头尾铆接于不锈钢钢板的铁铬铝热卷运输到连续退火酸洗线,第一卷开卷,铆接于热卷头部的不锈钢板与引带焊接,直接过线进行热处理和酸洗,从第二卷起,将铆接于热卷头部的不锈钢板与上一卷的铆接于热卷尾部的不锈钢板焊接,然后连续过线进行热处理和酸洗。利用本发明方法,实现铁铬铝合金热卷在连续退火酸洗线上的快速操作,避免热卷脆断等问题,且退火酸洗后热卷满足冷轧要求。
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公开(公告)号:CN111424134A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010186252.3
申请日:2020-03-17
Applicant: 中北大学
IPC: C21C7/068 , C21C7/072 , B22D11/111 , B22D11/117 , B22D11/18 , B22D41/02
Abstract: 本发明公开了一种铁铬铝合金连铸板坯的生产方法,其中:钢包浇注时,不吹氧气直接打开钢包水口;连铸中间包的内衬耐火材料成分按质量百分比控制为:SiO2:0.01%~5.0%、Fe2O3:0.01%~1.50%、其余全部为MgO;连铸中间包的覆盖剂成分按质量百分比控制为:SiO2:0.01%~5.0%、Al2O3:0.03%~1.80%、Fe2O3:0.01%~1.50%、CaO:0.01%~4.0%、MnO:0.01~0.1%、Na2O:0.01%~1.0%、C:5.0%~9.0%、水分:0.01~1.2%、其余全部为MgO;连铸结晶器的保护渣碱度R控制为0.5~0.8,保护渣成分按质量百分比控制为:C:6.0%~8.5%、Al2O3:1.2%~3.50%、Na2O:8%~11.5%、F-:6.0%~11.5%、Li2O:3.0%~6.5%、MgO:0.5%~2.0%、其余为CaO和SiO2;对连铸坯进行热修磨表面,修磨前连铸坯表面温度控制在100℃~700℃,修磨后连铸坯表面温度控制在大于等于50℃,修磨重量损失率控制为0.2%~8%。
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公开(公告)号:CN110608258A
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201910897911.1
申请日:2019-09-23
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及直升机振动控制技术,具体是一种直升机主减半主动液压隔振器。本发明解决了现有电子式半主动隔振器响应缓慢、结构复杂、造价高昂、故障率高的问题。一种直升机主减半主动液压隔振器,包括主体机构、液压放大机构、刚度调节机构;所述主体机构包括圆盘形底座、圆形缸筒、斜撑杆;所述液压放大机构包括阻尼弹簧、小活塞、大活塞、振动输入轴、双法兰直管;所述刚度调节机构包括连接法兰、板簧、矩形框架、限位滑块、辅助约束滑块、齿条、传动轴、连杆。本发明适用于直升机振动控制。
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公开(公告)号:CN108426117A
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201810339904.5
申请日:2018-04-16
Applicant: 中北大学
IPC: F16L55/05
Abstract: 本发明公开了一种水锤消除器辅助装置,包括电子气压表和微型气泵,所述电子气压表和微型气泵均固定安装在水锤消除器主体上,所述水锤消除器主体上设置有加固机构,所述封盖的中心处固定安装有电动泄压阀,所述气腔的内部设置有机械减压机构,所述机械减压机构包括固定架、导向杆和弹簧,所述水锤消除器主体的底端设置有安装法兰,所述安装法兰上开设有安装孔。本发明可释放气腔中的气体,使得水锤消除器使用可靠性提升,可保证活塞能够充分消除流体压力,使水锤消除器安装的更加稳固,可避免活塞在受到挤压时发生倾斜,导致密闭性下降,可辅助气腔中的气体对活塞进行复位。
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