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公开(公告)号:CN107704920A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710958753.7
申请日:2017-10-16
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于BP神经网络轧辊合金接触疲劳性能预测方法,属于合金铸钢轧辊技术领域。首先采集人工神经网络模型所需要的训练样本数据,这些样本数据主要来自于合金铸钢轧辊在不同合金成分、热处理工艺和载荷下的接触疲劳性能试验结果;确定神经网络的输入和输出参数,构建神经网络结构;采用改进的BP算法对神经网络进行学习和训练;选取训练样本以外的样本数据对训练好的神经网络进行测试,而后对合金铸钢轧辊的接触疲劳性能进行预测。本发明建立的BP神经网络模型有较高的预测能力,为研究和开发高接触疲劳性能的合金铸钢轧辊材料提供新的途径,并具有明显的实用价值。
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公开(公告)号:CN107442928B
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201710898247.3
申请日:2017-09-28
Applicant: 安徽工业大学
IPC: B23K26/035
Abstract: 本发明公开了激光加工技术领域的一种快速测定离焦量的方法与装置,包括激光头,所述激光头的外壁左侧下部卡接有激光头夹持部件,所述激光头夹持部件的前后表面四周均呈矩形分布有四组夹持部件定位螺钉,所述激光头夹持部件的左侧中央设有测量尺夹持部件,所述测量尺夹持部件的内腔垂直插接有测量尺,所述测量尺夹持部件的表面设有测量尺定位螺钉,所述激光头夹持部件的表面中央水平设有夹持部件通槽,可快速对离焦量进行测定,经济性好,测量灵活,结构紧凑,适用性高,适合不同种类的激光器、不同加工角度、狭小空间及复杂加工件的离焦量测定。
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公开(公告)号:CN107813557A
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201710899591.4
申请日:2017-09-28
Applicant: 安徽工业大学
CPC classification number: B32B15/01 , B23K26/21 , B32B15/011
Abstract: 本发明涉及板材技术领域,更具体地说是涉及一种激光焊接椭圆中空式钢质三明治板及焊接方法,包括上面板、下面板和呈椭圆中空状态的芯部结构,所述上面板和下面板与芯部结构之间采用激光焊接的方式连接,所述芯部结构由上层芯板和下层芯板组成,并分别与上面板和下面板相互平行设置,所述上层芯板和下层芯板上均匀设有半椭圆结构。本发明与现有的技术相比,芯部结构与上面板和下面板平行,且椭圆中空结构参数可进行灵活调节,这与传统的蜂窝类三明治板区别较大,蜂窝类三明治板中空结构与面板垂直,结构形式单一;具有传统三明治板的减重、比强度和比刚度高,且具有降噪和耐腐蚀等优点外,更能实现防护结构材料要求的高吸能抗冲击性能。
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公开(公告)号:CN107672248A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710901057.2
申请日:2017-09-28
Applicant: 安徽工业大学
IPC: B32B15/01 , B23K26/21 , B23K101/18
CPC classification number: B32B15/01 , B23K26/21 , B23K2101/18
Abstract: 本发明设涉及板材技术领域,更具体地说是涉及一种多层组合中空式防护用三明治板结构及焊接方法,包括上面板、下面板和多层组合的芯部结构,芯部结构由具有脉冲波形的芯板组成,上面板和下面板与芯板,以及芯板之间均通过激光焊接的方式连接,本发明既具有刚度高,降低噪声和振动、防火等优点,更能实现防护结构材料要求的高吸能抗爆抗冲击性能;其抗爆抗冲击性不低于同等重量下同规格同材质的实芯板材,在承受同样冲击载荷的条件下与同规格同材质的实芯钢板相比可实现减重20~50%,与其他结构形式的三明治板相比,由于采用激光焊接进行连接,连接强度高,其芯板抗剪切性能及耐疲劳强度高于同规格的通过粘接或胶接而成的三明治板。
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公开(公告)号:CN107506565A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710958750.3
申请日:2017-10-16
Applicant: 安徽工业大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5009 , G06F2217/78
Abstract: 本发明属于合金铸钢轧辊技术领域,涉及基于神经网络合金铸钢轧辊材料设计专家系统的建立方法,包括综合数据库、推理机、知识库、性能优化和人机交互界面等模块。用来训练和测试神经网络的样本集存放在专家系统的数据库中;训练神经网络过程中得到的成分、工艺和性能的知识规则以矩阵的形式存储在知识库中,为系统的推理提供知识的储备;性能优化模块自动对性能预测结果进行自动判定,并返回到系统的综合数据库中;专家系统的每个模块都有友好的人机交互界面。本发明应用人工神经网络构造的专家系统,知识维护方便、推理速度快等优点,同时减少了合金铸钢轧辊材料设计过程中的盲目性,节省了时间和成本。
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公开(公告)号:CN109457132A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811519172.4
申请日:2018-12-12
Applicant: 安徽工业大学
CPC classification number: C22C1/058 , C22C19/03 , C22C32/0052
Abstract: 本发明公开一种原位反应制备TiCx颗粒增强Ni(Si)复合材料的方法,属于金属基复合材料制备技术领域。该方法首先将Ti3SiC2陶瓷和金属镍进行研磨、超声清洗,然后将表面处理后的Ti3SiC2陶瓷与金属镍置于在热压炉中,并将热压炉抽真空或氩气保护;真空状态下,在热压炉中的真空度达到10-2Pa时开始加热,然后以10-15℃/min的加热速率升温,加热温度不低于1300℃、压力0-10MPa下,保温30-120min,使Ti3SiC2陶瓷与金属镍原位反应制备TiCx颗粒增强Ni(Si)复合材料。本发明方法工艺简单、操作方便,本发明所制备的TiCx颗粒增强Ni(Si)复合材料具备纯度高、致密度高等特点。
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公开(公告)号:CN107442928A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710898247.3
申请日:2017-09-28
Applicant: 安徽工业大学
IPC: B23K26/035
Abstract: 本发明公开了激光加工技术领域的一种快速测定离焦量的方法与装置,包括激光头,所述激光头的外壁左侧下部卡接有激光头夹持部件,所述激光头夹持部件的前后表面四周均呈矩形分布有四组夹持部件定位螺钉,所述激光头夹持部件的左侧中央设有测量尺夹持部件,所述测量尺夹持部件的内腔垂直插接有测量尺,所述测量尺夹持部件的表面设有测量尺定位螺钉,所述激光头夹持部件的表面中央水平设有夹持部件通槽,可快速对离焦量进行测定,经济性好,测量灵活,结构紧凑,适用性高,适合不同种类的激光器、不同加工角度、狭小空间及复杂加工件的离焦量测定。
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公开(公告)号:CN106588125A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611215625.5
申请日:2016-12-26
Applicant: 安徽工业大学
CPC classification number: C04B41/52 , C04B35/52 , C04B35/64 , C04B41/009 , C04B41/89 , C04B2235/665 , C04B2235/9684 , C04B41/5059 , C04B41/507
Abstract: 本发明公开一种C/C复合材料梯度抗氧化涂层的制备方法,属于C/C复合材料抗氧化涂层制备技术。该方法首先将C/C复合材料进行表面粗化处理,然后配制所需SiC陶瓷粉和混合粉,混合粉由SiC陶瓷粉及ZrB2组成,将SiC陶瓷粉及混合粉先后分层涂覆在C/C复合材料表面得到SiC陶瓷粉涂层及混合粉涂层,烘干后备用;将烘干后的C/C复合材料采用激光熔覆进行表面熔覆,制得C/C复合材料梯度抗氧化涂层。本发明方法能够获得结合优良、抗氧化能力优异的涂层;本发明方法得到的C/C复合材料抗氧化涂层,可以扩大C/C复合材料的使用温度,满足实际应用的需要,从而扩大了C/C复合材料的应用范围。
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公开(公告)号:CN109457132B
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN201811519172.4
申请日:2018-12-12
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开一种原位反应制备TiCx颗粒增强Ni(Si)复合材料的方法,属于金属基复合材料制备技术领域。该方法首先将Ti3SiC2陶瓷和金属镍进行研磨、超声清洗,然后将表面处理后的Ti3SiC2陶瓷与金属镍置于在热压炉中,并将热压炉抽真空或氩气保护;真空状态下,在热压炉中的真空度达到10‑2Pa时开始加热,然后以10‑15℃/min的加热速率升温,加热温度不低于1300℃、压力0‑10MPa下,保温30‑120min,使Ti3SiC2陶瓷与金属镍原位反应制备TiCx颗粒增强Ni(Si)复合材料。本发明方法工艺简单、操作方便,本发明所制备的TiCx颗粒增强Ni(Si)复合材料具备纯度高、致密度高等特点。
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公开(公告)号:CN107540401B
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN201611215621.7
申请日:2016-12-26
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C04B37/02
Abstract: 本发明公开一种三元层状陶瓷钛硅化碳与金属铬的扩散连接方法,属于陶瓷与金属连接技术领域。该方法首先将三元层状陶瓷与金属铬进行表面处理后进行研磨、抛光及超声清洗;然后将三元层状陶瓷与金属铬安装在热压炉中,并将热压炉抽真空;当热压炉中的真空度达到5×10‑2Pa时开始加热,在温度为1000~1200℃、压力为20~30MPa下恒压保温30~90min,使三元层状陶瓷与金属铬进行扩散连接;连接完成后,在原真空条件下降温至200℃,然后撤压。采用本发明方法获得的连接接头界面结合好,可以满足实际应用的需要,从而扩大了三元层状陶瓷钛硅化碳的应用范围。
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