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公开(公告)号:CN112281035B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202011238679.X
申请日:2019-11-25
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 一种抑制铝锂合金后续再结晶的加工方法,依次包括铸锭、均匀化处理、热轧开坯、最终固溶、预拉伸及人工时效,其特征在于:所述热轧开坯和固溶之间还依次有初次固溶、淬火和多道次控温热轧步骤;所述初次固溶是在510~550℃进行0.5~2小时的固溶处理,随后进行淬火;所述多道次控温热轧具体是将上述淬火后的铝锂合金板材在150~350℃下进行多道次轧制,其总压下率在55%~83%。本发明抑制铝锂合金后续再结晶的加工方法,从形核和晶核长大上抑制最终固溶再结晶发生,消除局部应变区,降低铝锂合金的板材的再结晶倾向;使得铝锂合金变形均匀,大幅度降低了基体中晶界两侧的储能差异,从而稳定抑制了再结晶晶核的长大。使得板材具备更好的综合性能。
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公开(公告)号:CN119359682B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411489077.X
申请日:2024-10-24
Applicant: 重庆文理学院
IPC: G06T7/00 , G06V20/69 , G06V20/70 , G06V10/82 , G06V10/25 , G06V10/26 , G06V10/44 , G06V10/764 , G06V10/766 , G06V10/771 , G06V10/80
Abstract: 本发明提供一种基于多模态融合学习的断口形貌自动识别与学习方法,涉及金属断口形貌分析领域,包括:步骤S1、构建数据集;步骤S2、进行断口图像拍摄与图像标注,标注完成后,将数据集划分为训练集、验证集和测试集;步骤S3、多模态融合学习;步骤S4、特征重要性分析与SHAP分析。该方法通过图像识别与机器学习相结合,实现了铝合金韧窝断裂和脆性断裂区域的准确预测,同时也能有效获得影响金属断口形貌的关键因素,从而为材料性能的有效优化提供重要参考依据。
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公开(公告)号:CN110791720B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201911162287.7
申请日:2019-11-25
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 一种抑制铝锂合金后续再结晶的加工方法,依次包括铸锭、均匀化处理、热轧开坯、最终固溶、预拉伸及人工时效,其特征在于:所述热轧开坯和固溶之间还依次有初次固溶、淬火和多道次控温热轧步骤;所述初次固溶是在510~550℃进行0.5~2小时的固溶处理,随后进行淬火;所述多道次控温热轧具体是将上述淬火后的铝锂合金板材在150~350℃下进行多道次轧制,其总压下率在55%~83%。本发明抑制铝锂合金后续再结晶的加工方法,从形核和晶核长大上抑制最终固溶再结晶发生,消除局部应变区,降低铝锂合金的板材的再结晶倾向;使得铝锂合金变形均匀,大幅度降低了基体中晶界两侧的储能差异,从而稳定抑制了再结晶晶核的长大。使得板材具备更好的综合性能。
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公开(公告)号:CN112281035A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011238679.X
申请日:2019-11-25
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 本发明涉及一种综合性能优异的金属合金。它是依次通过如下步骤进行制备得到的:(1)制备铝锂合金铸锭;(2)均匀化处理;(3)预热后轧制开坯成板材;(4)固溶处理后淬火;(5)进行6道次轧制;(6)再次固溶处理;(7)预拉伸;(8)时效处理,即得。该金属合金,不采用昂贵金属,成本低,经特定的制备方法处理,其再结晶体积分数从99.3%降低至51.3%,具备了更好的综合性能。
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公开(公告)号:CN119359682A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411489077.X
申请日:2024-10-24
Applicant: 重庆文理学院
IPC: G06T7/00 , G06V20/69 , G06V20/70 , G06V10/82 , G06V10/25 , G06V10/26 , G06V10/44 , G06V10/764 , G06V10/766 , G06V10/771 , G06V10/80
Abstract: 本发明提供一种基于多模态融合学习的断口形貌自动识别与学习方法,涉及金属断口形貌分析领域,包括:步骤S1、构建数据集;步骤S2、进行断口图像拍摄与图像标注,标注完成后,将数据集划分为训练集、验证集和测试集;步骤S3、多模态融合学习;步骤S4、特征重要性分析与SHAP分析。该方法通过图像识别与机器学习相结合,实现了铝合金韧窝断裂和脆性断裂区域的准确预测,同时也能有效获得影响金属断口形貌的关键因素,从而为材料性能的有效优化提供重要参考依据。
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公开(公告)号:CN117004894B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202310999059.5
申请日:2023-08-09
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 一种基于动态应变析出的高效铝锂合金时效方法,包括铝锂合金的铸锭、均匀化处理、热轧、固溶淬火处理和时效处理,所述固溶淬火处理和时效处理之间还包括控温控速变形处理,具体是将固溶淬火处理后的铝锂合金板材依次进行预热、控温控速热轧,热轧结束后进行冷却降温处理,所述控温控速热轧的轧制温度为250~330℃,轧制压下量为10~30%,应变速率为0.001s‑1~0.5s‑1。本发明使用一步控温控速热轧代替冷变形加工,形成了强化相Al2CuLi相同时集中分布于位错胞壁和均匀分布于位错胞内的双重分布形式,该分布形式有助于提升合金的综合力学性能。同时节约了大量时效时间,提高了生产效率,降低了生产过程中的能耗。
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公开(公告)号:CN117004894A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310999059.5
申请日:2023-08-09
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 一种基于动态应变析出的高效铝锂合金时效方法,包括铝锂合金的铸锭、均匀化处理、热轧、固溶淬火处理和时效处理,所述固溶淬火处理和时效处理之间还包括控温控速变形处理,具体是将固溶淬火处理后的铝锂合金板材依次进行预热、控温控速热轧,热轧结束后进行冷却降温处理,所述控温控速热轧的轧制温度为250~330℃,轧制压下量为10~30%,应变速率为0.001s‑1~0.5s‑1。本发明使用一步控温控速热轧代替冷变形加工,形成了强化相Al2CuLi相同时集中分布于位错胞壁和均匀分布于位错胞内的双重分布形式,该分布形式有助于提升合金的综合力学性能。同时节约了大量时效时间,提高了生产效率,降低了生产过程中的能耗。
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公开(公告)号:CN110791720A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201911162287.7
申请日:2019-11-25
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 一种抑制铝锂合金后续再结晶的加工方法,依次包括铸锭、均匀化处理、热轧开坯、最终固溶、预拉伸及人工时效,其特征在于:所述热轧开坯和固溶之间还依次有初次固溶、淬火和多道次控温热轧步骤;所述初次固溶是在510~550℃进行0.5~2小时的固溶处理,随后进行淬火;所述多道次控温热轧具体是将上述淬火后的铝锂合金板材在150~350℃下进行多道次轧制,其总压下率在55%~83%。本发明抑制铝锂合金后续再结晶的加工方法,从形核和晶核长大上抑制最终固溶再结晶发生,消除局部应变区,降低铝锂合金的板材的再结晶倾向;使得铝锂合金变形均匀,大幅度降低了基体中晶界两侧的储能差异,从而稳定抑制了再结晶晶核的长大。使得板材具备更好的综合性能。
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