一种耐高硫煤灰热腐蚀的合金涂料、制备方法及其涂装工艺

    公开(公告)号:CN117487411A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311381653.4

    申请日:2023-10-24

    Abstract: 本发明公开了一种耐高硫煤灰热腐蚀的合金涂料、制备方法及其涂装工艺,属于表面高温防腐技术领域。该合金涂料由有机粘结剂、纳米合金粉体组成。其中纳米合金粉体原料,按摩尔百分比,包括Co=25~30%,Cr=25~30%,Ni=25~30%,Fe=4~10%,Al=4~10%,Ti=1~5%,Ce2O3=0.5~1%,采用机械合金化法合成纳米合金粉末。将纳米合金粉末与有机粘结剂按照质量比(3~8):100混匀并调至浆状,得到合金涂料;将合金涂料均匀涂覆在已表面喷砂处理后的基材上,经干燥后,在惰性气体保护气氛下对涂覆层进行等离子束扫描,待涂覆层熔融冷凝后即得到合金涂层。该合金涂层与基材呈冶金结合,组织致密无裂纹,平均硬度为620~650HV,在模拟高硫煤灰下850℃热腐蚀150h后单位面积增重为15~35mg/cm2,相比耐热钢HR3C、316H,抗高硫热腐蚀性能提升显著。

    一种管道达到磁饱和所需磁化强度的确定方法

    公开(公告)号:CN113092572B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202110381961.1

    申请日:2021-04-09

    Abstract: 本发明提供了一种管道达到磁饱和所需磁化强度的确定方法。首先,在给定管道材质的基础上,通过一定磁化强度的磁化器,对不同壁厚管道进行磁化;其次,采用仿真方法对磁化后管道的磁场分布进行模拟计算;然后,提取不同磁化强度下管道的磁饱和壁厚转变点;将所得的不同磁化强度下的磁饱和壁厚转变点和磁化强度进行曲线绘制,确定磁饱和壁厚转变点和磁化器磁化强度之间的关系;最后,可以根据管道材质和壁厚来确定使管道达到磁饱和所需要的磁化器的磁化强度。本发明充分利用管材的B‑H曲线和管道在不同磁化强度下的磁场分布以及管道磁饱和壁厚转变点之间的关系,提供了一种针对不同管道壁厚和材质来确定使其达到磁饱和所需磁化强度的新思路。

    一种高熵合金及其制备方法
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116987944A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202310941097.5

    申请日:2023-07-28

    Abstract: 本发明属于合金材料技术领域,公开了一种高熵合金及其制备方法,所述高熵合金的组成为AlaCrbXcNid;其中,a为Al元素的原子百分数,10%≤a≤25%;b为Cr元素的原子百分数,10%≤b≤30%;c为X元素的原子百分数,10%≤c≤25%;d为Ni元素的原子百分数,d>35%;且a+b+c+d=100%;X为Fe、Zr的一种或两种;且所述高熵合金的微观组织为短棒状共晶或具有向日葵形貌的共晶。本发明的高熵合金具有向日葵形貌共晶组织或大片短棒状共晶组织,具有高强度、高塑性的力学性能,且制备方法操作简单、安全,制备效果好。

    一种管道壁厚、焊缝余高及缺陷尺寸的量化方法

    公开(公告)号:CN115062515B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202210719760.2

    申请日:2022-06-23

    Abstract: 本发明提供一种针对不同管道壁厚、焊缝余高及缺陷尺寸的量化方法。首先,根据实际检测装置参数,建立不同壁厚管道下的不同余高焊缝的焊缝缺陷模型;其次,采用仿真方法对建立的模型的磁场分布进行模拟计算;然后,提取不同管道壁厚下的不同焊缝余高、不同缺陷尺寸模型的磁场信号并绘制各自对应的信号曲线;然后,判断信号曲线的分布特征,提取各自对应的特征值;然后,根据编写的归一化函数对特征值进行归一化处理;然后,采用神经网络对归一化后的特征值数据进行反演训练;然后,根据编写的反归一化函数对训练完成的特征值进行反归一化处理;最后,选取随机样本的漏磁信号,验证相关参数的反演效果。本发明充分利用了不同管道壁厚、不同余高焊缝和不同缺陷尺寸叠加的变化规律,提出了一种量化三者参数的方法。

    一种车速预测方法、装置和电子设备

    公开(公告)号:CN115545218A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211309564.4

    申请日:2022-10-25

    Abstract: 本发明提供了一种车速预测方法、装置和电子设备,其中,车速预测方法包括:通过获取车辆的当前数据信息,当前数据信息包括当前车速信息和/或当前加速度信息;将当前数据信息输入车速预测模型,得到车速预测模型输出的下一时刻车辆的车速信息。由于车速预测模型已经学习到当前时刻车辆的数据信息和下一时刻车速信息之间的对应关系,因此,将车辆的当前数据信息输入车速预测模型,可以精准的预测得到车辆在下一时刻的车速信息。

    一种GH4169合金棒材的制备方法

    公开(公告)号:CN113305172B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202110558921.X

    申请日:2021-05-21

    Abstract: 本发明涉及一种GH4169合金棒材的制备方法,该制备方法包括如下步骤,预处理:包括将GH4169合金电渣锭进行锻造开棒坯、精整、940‑960℃预热、1120‑1150℃加热、润滑,得待挤压棒材坯料;挤压成型:将待挤压棒材坯料以80‑150mm/s的速度挤压得棒材;后处理:包括将棒材进行水冷处理。本发明提供的GH4169合金棒材的制备方法,采用锻造与挤压相结合的方式,通过控制预热、加热和挤压速度等参数可减少形变过程中的降温及挤压过程中δ相的析出,显著减小棒材从中心到边缘的温度差,进而保证棒材从表面到中心的晶向均匀,使得棒材的高倍组织晶粒度级差及δ相级差均在1级以内。

    一种钢基MoNiB金属陶瓷螺杆的制备方法

    公开(公告)号:CN112893844B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202110055068.X

    申请日:2021-01-15

    Abstract: 本发明公开了一种钢基MoNiB金属陶瓷螺杆的制备方法,包括以下步骤:制备Mo‑Ni‑B金属混合粉末;机械加工钢质芯棒,将钢质芯棒放置于圆筒状模具内;将Mo‑Ni‑B金属粉末填充于钢质芯棒和圆筒状模具、端盖之间形成的模腔内,冷等静压压力成型,得到钢基Mo‑Ni‑B金属螺杆坯料;将钢基Mo‑Ni‑B金属螺杆坯料机械加工成螺杆毛坯;对螺杆毛坯进行真空烧结,得到钢基MoNiB复合金属陶瓷螺杆熟坯;对钢基MoNiB复合金属陶瓷螺杆熟坯精加工,得到MoNiB复合金属陶瓷品螺杆成品。本发明制备的钢基MoNiB金属陶瓷螺杆同时具有超高的耐腐蚀性能和耐磨损性能,综合性能优秀。

    一种消除管道周向励磁漏磁检测时背影磁场影响的方法

    公开(公告)号:CN114674914A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210361684.2

    申请日:2022-04-07

    Abstract: 本申请提供一种消除管道周向励磁漏磁检测时背影磁场影响的方法,包括以下步骤:采用周向励磁漏磁检测方法对管道磁化后产生的漏磁场进行检测,确定无缺陷管道和含缺陷管道,采集无缺陷管道的背影磁场漏磁信号的第一径向分量和第一周向分量,以及采集含缺陷管道的第二径向分量和第二周向分量;分别对第一径向分量和第一周向分量进行拟合,得到第一函数关系式以及第二函数关系式;根据第一函数关系式和第二函数关系式分别对含缺陷管道背影磁场漏磁信号的第二径向分量和第二周向分量进行修正,得到修正后的含缺陷管道的背影磁场漏磁信号的目标径向分量和目标周向分量。由此,实现了消除背影磁场对管道缺陷漏磁信号的影响的目的。

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