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公开(公告)号:CN118566037B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411057380.2
申请日:2024-08-02
IPC分类号: G01N3/303 , G01N3/08 , G06F30/20 , G06F119/02 , G06F119/08
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公开(公告)号:CN118737345A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202411233058.0
申请日:2024-09-04
IPC分类号: G16C60/00 , G06F30/17 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及材料断裂失效研究技术领域,具体为一种基于止裂钢韧脆转变温度对止裂韧性的预测模型,包括以下具体步骤:S1:在高强度止裂钢板厚方向取冲击试样;S2:对试样进行系列温度示波冲击试验;S3:获得起裂功韧脆转变温度Ka;S4:实测得高强度止裂钢止裂韧性Kca;S5:使用起裂功韧脆转变温度Ka及止裂韧性Kca进行拟合,得到公式1:Kca=A+B*Ka;S6:将起裂功韧脆转变温度Ka带入公式1即可获得对应高强钢止裂韧性Kca。本发明通过预测模型可以简单有效的预测出高强度止裂钢的止裂韧性,无需再进行大量双重拉伸试验,节约了试验时间和费用,具有简单、高效的特点。
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公开(公告)号:CN118571388A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202411048155.2
申请日:2024-08-01
摘要: 本发明涉及金属材料抗断性能测试技术领域,提供了一种基于化学成分的船用高强钢厚板止裂韧度温度相关性指数预测模型及其建立方法、应用,温度相关性指数预测模型建立方法包括如下步骤:S1.主要影响因素分析,船用高强钢厚板用止裂钢为铁素体钢,位错滑移过程中的短程障碍主要为派‑纳力,采用碳当量(Ceq)表征置换式固溶元素对点阵阻力的作用,采用氧当量(Oeq)表征间隙式固溶元素对点阵阻力的作用;S2.温度相关性指数预测模型建立,基于置换式固溶元素和间隙式固溶元素对点阵阻力的作用,得出化学成分与温度相关性指数T0的相关性模型。本发明明确止裂韧度温度相关性指数T0的主要影响因素,为船用高强度厚板止裂性能评估和研发技术提供有力的支撑。
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公开(公告)号:CN118571386A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202411047088.2
申请日:2024-08-01
摘要: 本发明涉及材料断裂失效领域,本发明提供一种基于性能梯度的高强度厚板止裂韧性的预测方法,包括以下步骤:进行高强度厚板的试验钢板的止裂韧性与性能梯度、心部屈服强度、侧面落锤无塑性转变温度和板厚的相关性分析;建立基于性能梯度的高强度厚板止裂韧性相关性模型;高强度厚板止裂韧性预测时,通过开展高强度厚板的止裂试验、侧面落锤试验和拉伸试验,获得Kca(‑10℃)、T0、TNDT、CVRP0.2、RP0.2,将Kca(‑10℃)、T0、TNDT、CVRP0.2、RP0.2、t代入式(1)中确定参数α、β、γ。本发明所述的基于性能梯度的高强度厚板止裂韧性的预测方法,能够完全反映高强度厚板的整体止裂韧性。
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公开(公告)号:CN118500939A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410586313.3
申请日:2024-05-13
摘要: 本发明提供一种奥氏体低温钢小尺寸试样冲击吸收能的预测方法,通过奥氏体低温钢冲击吸收能与板厚及温度的相关性分析,建立了奥氏体低温钢小尺寸试样冲击吸收能与标准试样吸收能的等效比例系数模型,在对小厚度规格的奥氏体低温钢低温断裂性能评估时,仅需要进行小尺寸试样冲击试验,即可预测出其标准试样在同等温度下的冲击吸收能,有助于将小厚度规格的奥氏体低温钢纳入标准试样的断裂性能评估中,克服了现有技术中小厚度规格奥氏体低温钢低温断裂性能评估和质量检验评估标准不一致的问题,为小规格奥氏体低温钢低温断裂性能评估和质量一致性检验提供技术基础。
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公开(公告)号:CN118246350B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410670533.4
申请日:2024-05-28
IPC分类号: G06F30/27 , G06F30/15 , G16C60/00 , G06F113/26 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种410mm厚船体结构铸钢强度性能替代性分析方法,包括:S1、检测样板的屈服强度、抗拉强度;对样板的拉伸试样进行成分、晶粒度检测,获取样板的成分、组织、强度性能数据;S2、对S1获取的数据进行主成分分析,经过多元回归得到等效屈服强度和等效抗拉强度的表达式;S3、获取原始样的表面、t/4和心部位置的实际等效屈服强度Rel,eff,410、实际等效抗拉强度Rm,eff,410;S4、根据Rel,eff,410、Rm,eff,410对S2中的表达式进行修正,得到410mm厚船体结构铸钢的预测等效屈服强度和预测等效抗拉强度的计算模型;本发明实现对410mm壁厚船体结构铸钢件表面至心部性能的精准预报。
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公开(公告)号:CN118081166B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410508617.8
申请日:2024-04-26
IPC分类号: B23K31/02 , B23P17/00 , B23K103/04
摘要: 本发明提供了一种用于460MPa级船体钢小组立角焊结构焊接工艺,包括如下步骤:S1:钢材、型材预处理;S2:下料,获得合格的船体构件和焊接坡口;S3:船体构件预处理;S4:按照先甲板板与纵骨间角焊,纵桁、肋板、围壁与甲板板定位焊后纵骨、纵桁与肋板、围壁间立角焊,最后纵桁、肋板、围壁与甲板板平角焊,通过采用安装定位焊、小规格焊丝+保护气焊的措施控制焊接过程,获得形变较小的构件;S5:结构矫正顺序为先甲板后围壁;S6:船体构件检查。通过合理的焊接及火工顺序等系列控制措施能进一步降低结构总变形,矫正局部变形,并保证力学性能不发生大幅度波动,实现了尺寸精度、内在质量和力学性能的有效控制。
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公开(公告)号:CN118225771A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410642204.9
申请日:2024-05-23
摘要: 本发明提供了一种大壁厚结构铸钢性能不均匀性的高通量评定方法,包括:S1、大壁厚铸钢制造的同时,通过附铸或同炉浇注等壁厚的当量试块;S2、在当量试块中锯切出样胚;S3、采用金属原位统计分布定量表征设备对样胚进行谱线分析,在分析区域内获取成分空间分布信息;S4、根据屈服强度Rel、抗拉强度Rm的成分等效计算式,将成分空间分布信息进行逐点代入、计算,获得Rel、Rm的空间分布信息;S5、根据AWS公式,对成分空间分布信息进行逐点代入、计算,获得Ceq值空间分布信息;本发明不仅可对大壁厚铸钢成分、性能情况开展全面深入分析,实现对大壁厚结构铸钢性能不均匀性的定量评定,还可提高不合格及高风险产品检出率,为持续优化铸件产品性能提供支撑。
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公开(公告)号:CN118106654A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410532571.3
申请日:2024-04-30
摘要: 本发明提供了一种460MPa级船舶与海工用钢高强韧小规格药芯焊丝,药芯粉按照质量百分比,包括:金红石30%~45%、钛白粉2%~5%、长石3%~9%、电熔镁砂5%~20%、镍镁合金2.5%~4%、电解金属锰6%~12%或锰铁15%~24%、硅铁合金4%以下、复合氟化物0.5%~3%、氧化铝5%以下或Al粉3%以下、钒铁1%以下、铁红2.0%以下。本发明给出了460MPa级船舶与海工用钢高强钢小规格药芯焊丝,将其规格由最低φ1.2mm下探至0.8mm~1.0mm,使得药芯焊丝具有超低扩散氢、优良的耐吸潮性,抗氢致裂纹能力强的特点,并可实现‑5℃环境条件下不预热焊接,简化焊接工艺,降低焊接变形。
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公开(公告)号:CN117900695A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410195976.2
申请日:2024-02-22
摘要: 本发明提供一种9Ni钢用气孔敏感性极低的高效镍基焊条及其制备方法,包括专用焊芯和涂覆在焊条表面的药皮,焊条药皮的重量系数为0.40~0.45,所述焊芯由如下组成:C≤0.03,Si≤0.1,Mn≤0.1%,Zr:0.1~0.3%;Al:0.2~0.4%,S≤0.005%,P≤0.008%,其余为Ni。本发明所述的9Ni钢用气孔敏感性极低的高效镍基焊条,全位置焊接操控性好、电弧稳定、飞溅较小、脱渣容易、焊缝成型良好,气孔敏感性较小,熔敷效率可达150%左右,熔敷金属强度高(Rp0.2≥430MPa,Rm≥690MPa),接头‑196℃冲击功达到90J以上,与9Ni钢具有良好的匹配性。
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