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公开(公告)号:CN108642384B
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201810486953.1
申请日:2018-05-21
摘要: 本发明公开了一种高通量细晶强化金属材料试样的制备方法,包括以下步骤:首先将金属材料加工成变截面试样;然后施加外力将试样进行温度为4~1273K内沿截面梯度方向的塑性变形以获得梯度形变组织;最后将试样进行设定温度时间的热处理,获得在截面梯度方向上晶粒尺寸不同的高通量细晶强化金属材料。该发明的优点在于:本发明通过将金属材料加工成变截面试样,然后经过沿截面梯度方向的塑性变形和热处理后,即可以得到沿截面梯度方向上晶粒尺寸不同的高通量细晶强化金属材料,与一次只能制备一种或有限种类晶粒尺寸的细晶强化金属材料的传统方法相比,该方法节省了不同晶粒尺寸金属材料的制备时间和成本,为材料基因工程中的高通量块体材料制备提供支撑。
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公开(公告)号:CN107991179B
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201711070654.1
申请日:2017-11-03
IPC分类号: G01N3/08
摘要: 一种测定应变诱导马氏体相变动力学曲线的方法,包括如下步骤:S1、将含亚稳奥氏体相的金属材料制成标准拉伸试样,进行拉伸试验得到应力‑应变曲线;S2、将含亚稳奥氏体相的金属材料制成具有N个变形段的“阶梯形”拉伸试样,在和步骤S1相同的环境和应变速率下进行拉伸试验至试样断裂;S3、测定步骤S2中N个变形段特征部位的应变诱导马氏体含量fα′;S4、得到步骤S3中测定位置对应的N组应变ε;S5、得到了含亚稳奥氏体相金属材料的应变诱导马氏体相变动力学曲线。本发明的优点在于:针对含亚稳奥氏体相金属材料,测量含亚稳奥氏体相金属材料应力‑应变曲线数据的同时,也能测量出含亚稳奥氏体相金属材料的应变诱导马氏体相变动力学曲线,一举两得。
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公开(公告)号:CN108897949A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201810685192.2
申请日:2018-06-28
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明公开了一种考虑氢影响的加氢反应器母材蠕变寿命预测方法,包括以下步骤:S1:输入加氢反应器母材和内壁堆焊层的几何参数和运行参数;S2、输入氢在母材和第j层堆焊层中的扩散指前因子D0、扩散激活能ED、溶解热ΔHs和常数S0;S3、根据运行温度T计算该温度下氢在母材、第j层堆焊层的扩散系数D和溶解度S;S4、计算在母材与第1层堆焊层界面处的氢压Pb;S5、根据运行温度T时甲烷压力与氢压关系曲线,确定出压力为Pb的氢气在加氢反应器母材中产生的甲烷压力Pm;计算出蠕变空洞总内压PV;S6、建立考虑氢影响的加氢反应器母材蠕变本构模型,计算出加氢反应器母材的蠕变寿命tf。该发明的优点在于:有效确定出高温氢对加氢反应器母材蠕变寿命的影响。
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公开(公告)号:CN108897949B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN201810685192.2
申请日:2018-06-28
IPC分类号: G06F30/20
摘要: 本发明公开了一种考虑氢影响的加氢反应器母材蠕变寿命预测方法,包括以下步骤:S1:输入加氢反应器母材和内壁堆焊层的几何参数和运行参数;S2、输入氢在母材和第j层堆焊层中的扩散指前因子D0、扩散激活能ED、溶解热ΔHs和常数S0;S3、根据运行温度T计算该温度下氢在母材、第j层堆焊层的扩散系数D和溶解度S;S4、计算在母材与第1层堆焊层界面处的氢压Pb;S5、根据运行温度T时甲烷压力与氢压关系曲线,确定出压力为Pb的氢气在加氢反应器母材中产生的甲烷压力Pm;计算出蠕变空洞总内压PV;S6、建立考虑氢影响的加氢反应器母材蠕变本构模型,计算出加氢反应器母材的蠕变寿命tf。该发明的优点在于:有效确定出高温氢对加氢反应器母材蠕变寿命的影响。
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公开(公告)号:CN110333192A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910456512.1
申请日:2019-05-29
IPC分类号: G01N21/25 , G01N3/40 , G01N1/32 , G01N33/20 , G01N33/2022
摘要: 一种双相不锈钢中有害析出相的快速检测评价方法,S1、使用数点法和铁素体仪分别测定不同敏化时间双相不锈钢中的有害相含量,并把两种结果绘制成关系图;S2、测定不同有害相含量双相不锈钢的硬度,并绘制有害相含量与硬度的关系图;S3、将不同有害相含量双相不锈钢分别进行溶液侵蚀和电解侵蚀,并观察两种侵蚀方法的金相组织的相似性,获得金相图谱;S4、依据关系图和金相图谱对现场检测结果进行比对,现场判断双相钢中是否存在有害相,估算有害相的体积分数。该发明通过将准确的实验室方法与可操作的现场方法间建立联系,可现场快速判断双相钢母材中是否存在有害相,该方法简单实用,节省了取样回实验室分析的时间和成本。
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公开(公告)号:CN108642384A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810486953.1
申请日:2018-05-21
摘要: 本发明公开了一种高通量细晶强化金属材料试样的制备方法,包括以下步骤:首先将金属材料加工成变截面试样;然后施加外力将试样进行温度为4~1273K内沿截面梯度方向的塑性变形以获得梯度形变组织;最后将试样进行设定温度时间的热处理,获得在截面梯度方向上晶粒尺寸不同的高通量细晶强化金属材料。该发明的优点在于:本发明通过将金属材料加工成变截面试样,然后经过沿截面梯度方向的塑性变形和热处理后,即可以得到沿截面梯度方向上晶粒尺寸不同的高通量细晶强化金属材料,与一次只能制备一种或有限种类晶粒尺寸的细晶强化金属材料的传统方法相比,该方法节省了不同晶粒尺寸金属材料的制备时间和成本,为材料基因工程中的高通量块体材料制备提供支撑。
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公开(公告)号:CN106777726B
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201611215596.2
申请日:2016-12-26
申请人: 合肥通用机械研究院有限公司
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明公开了一种考虑边界效应的线性叠加热传导计算方法。本方法首先选择代表性生热单元,然后模拟计算单位脉冲载荷条件下代表性生热单元对所有温度计算节点的温升数据,最后根据实际生热单元数量及其各自对应的实际载荷谱,按照前述模拟计算时得到的温升数据,对各个节点在所有实际生热单元单独作用下的温升数据进行累加汇总,从而实现了线性叠加算法,解决了热传导问题中的温度计算。由于本方法采用了线性叠加计算方法,因此可以节约大量的有限元计算时间。特别是当需要进行模拟的时间变长时,本发明的高效特性表现得更加明显。
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