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公开(公告)号:CN107818184A
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201610802819.9
申请日:2016-09-06
Applicant: 鞍钢股份有限公司
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G16Z99/00
Abstract: 本发明提供一种构建材料变形抗力模型的方法,通过等温压缩模拟实验获得材料的流变应力曲线,以及加工硬化率与应力之间的关系曲线;从应变为0.002处引一条与应力应变曲线初始段平行的直线,利用直线与应力应变曲线相交点的坐标确定出屈服应力和应变;将曲线分成三类,并按三类曲线分段构建变形抗力模型,根据确定的临界点、峰值点以及稳定点对应的特征值,找出其与参数的关系,将各计算公式联立,得到各特征值与变形速率和温度的关系式,将所得结果代入变形抗力计算公式,构建出所需的变形抗力模型。本发明根据材料不同的组织变化阶段,将变形抗力模型进行分段,使不同的组织变化阶段对应不同的变形抗力模型,从而能有效提高轧制力计算精度。
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公开(公告)号:CN110793873B
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN201910939733.4
申请日:2019-09-30
Applicant: 鞍钢股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种防止试样在试验前变形影响试验精度的方法,将热力模拟试验机中的从动轴与液压缸之间的连接断开,将预先焊接有热电偶的试样夹持安装在2个压头之间,开启热力模拟试验机的试验控制程序,开始对试样进行加热,当试样被加热至试验最高温度时,使主动轴与从动轴之间具有0.1~2毫米的间距,当试样进入保温阶段时,主动轴与从动轴的间距趋于零;然后根据常规试验方法进行热力模拟试验。本发明可以有效防止试样在预加载力和较高加热温度的作用下,由于强度降低导致屈服而产生的试验前变形现象,从而提高热力模拟试验的精确度。
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公开(公告)号:CN110793873A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201910939733.4
申请日:2019-09-30
Applicant: 鞍钢股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种防止试样在试验前变形影响试验精度的方法,将热力模拟试验机中的从动轴与液压缸之间的连接断开,将预先焊接有热电偶的试样夹持安装在2个压头之间,开启热力模拟试验机的试验控制程序,开始对试样进行加热,当试样被加热至试验最高温度时,使主动轴与从动轴之间具有0.1~2毫米的间距,当试样进入保温阶段时,主动轴与从动轴的间距趋于零;然后根据常规试验方法进行热力模拟试验。本发明可以有效防止试样在预加载力和较高加热温度的作用下,由于强度降低导致屈服而产生的试验前变形现象,从而提高热力模拟试验的精确度。
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公开(公告)号:CN107818184B
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN201610802819.9
申请日:2016-09-06
Applicant: 鞍钢股份有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种构建材料变形抗力模型的方法,通过等温压缩模拟实验获得材料的流变应力曲线,以及加工硬化率与应力之间的关系曲线;从应变为0.002处引一条与应力应变曲线初始段平行的直线,利用直线与应力应变曲线相交点的坐标确定出屈服应力和应变;将曲线分成三类,并按三类曲线分段构建变形抗力模型,根据确定的临界点、峰值点以及稳定点对应的特征值,找出其与参数的关系,将各计算公式联立,得到各特征值与变形速率和温度的关系式,将所得结果代入变形抗力计算公式,构建出所需的变形抗力模型。本发明根据材料不同的组织变化阶段,将变形抗力模型进行分段,使不同的组织变化阶段对应不同的变形抗力模型,从而能有效提高轧制力计算精度。
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