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公开(公告)号:CN110852007A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911032415.6
申请日:2019-10-28
Applicant: 北京科技大学 , 江苏沙钢集团有限公司
IPC: G06F30/23
Abstract: 本发明提供一种考虑不均匀变形热的大方坯轧制温度场计算方法,属于钢铁冶金技术领域。该方法首先使用三维结构有限元方法建立大方坯单道次轧制计算模型;然后进行轧制过程应力与应变场的输出;最后使用二维温度有限差分方法建立大方坯单道次轧制温度场计算模型。棒线材轧制温度预测模型一般假设变形热均匀分布在整个断面上,没有考虑不均匀变形热对轧制温度场的影响,与之相比采用这种考虑不均匀变形热的温度场计算方法,更符合大方坯轧制时变形不均匀分布的实际情况,可以提高模型精度。与建立完全三维热力耦合模型相比,采用间接耦合的方式可以减少建模规模,缩短计算时间,省时高效。
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公开(公告)号:CN110852007B
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN201911032415.6
申请日:2019-10-28
Applicant: 北京科技大学 , 江苏沙钢集团有限公司
IPC: G06F30/23
Abstract: 本发明提供一种考虑不均匀变形热的大方坯轧制温度场计算方法,属于钢铁冶金技术领域。该方法首先使用三维结构有限元方法建立大方坯单道次轧制计算模型;然后进行轧制过程应力与应变场的输出;最后使用二维温度有限差分方法建立大方坯单道次轧制温度场计算模型。棒线材轧制温度预测模型一般假设变形热均匀分布在整个断面上,没有考虑不均匀变形热对轧制温度场的影响,与之相比采用这种考虑不均匀变形热的温度场计算方法,更符合大方坯轧制时变形不均匀分布的实际情况,可以提高模型精度。与建立完全三维热力耦合模型相比,采用间接耦合的方式可以减少建模规模,缩短计算时间,省时高效。
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公开(公告)号:CN109972058A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910248764.5
申请日:2019-03-28
Applicant: 北京科技大学
IPC: C22C38/38 , C22C38/32 , C22C38/28 , C22C38/26 , C22C38/24 , C22C38/22 , C22C38/06 , C22C38/04 , C22C38/02 , C21D1/26 , C21D8/02
Abstract: 本发明提供一种汽车用冷轧低合金高强度空冷强化钢及制备方法,属于合金钢制备技术领域。该强化钢化学成分质量百分比为:C:0.05%~0.15%、Mn:1.0%~2.0%、Si:0.05%~0.25%、Cr:0.20%~1.0%、Mo:0.05%~0.3%、Al:0.01%~0.06%、Nb:0.01~0.10%、V:0.01~0.10%、Ti:0.01~0.10%、B:0.001~0.006%、P
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公开(公告)号:CN109972058B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201910248764.5
申请日:2019-03-28
Applicant: 北京科技大学
IPC: C22C38/38 , C22C38/32 , C22C38/28 , C22C38/26 , C22C38/24 , C22C38/22 , C22C38/06 , C22C38/04 , C22C38/02 , C21D1/26 , C21D8/02
Abstract: 本发明提供一种汽车用冷轧低合金高强度空冷强化钢及制备方法,属于合金钢制备技术领域。该强化钢化学成分质量百分比为:C:0.05%~0.15%、Mn:1.0%~2.0%、Si:0.05%~0.25%、Cr:0.20%~1.0%、Mo:0.05%~0.3%、Al:0.01%~0.06%、Nb:0.01~0.10%、V:0.01~0.10%、Ti:0.01~0.10%、B:0.001~0.006%、P
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