-
公开(公告)号:CN114346187A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111585204.2
申请日:2021-12-22
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种超细晶高镁铝合金热挤压棒材及其制备方法。利用单辊旋转快速凝固和热挤压的方法制备出高镁铝合金棒材,具体步骤为:(1)利用单辊旋转甩带法将高镁铝合金铸锭制成细晶高镁铝合金带材;(2)高镁铝合金带材经过机械剪碎,使每一根带材的长度不超过5mm;(3)将剪碎后的高镁铝合金带材填充入包套中,用油压机在室温下压实,制得生坯;(4)将压实后的生坯进行热挤压,得到超细晶高镁铝合金热挤压棒材。利用该方法可以获得固溶程度高,晶粒尺寸小,成分偏析低的高镁铝合金棒材,其具有高的抗拉强度以及延伸率,综合性能优异。
-
公开(公告)号:CN109807294B
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN201910254489.8
申请日:2019-03-31
Applicant: 华南理工大学
IPC: B22D11/06 , C21D9/00 , C22F1/04 , C22F1/06 , C22C23/04 , C22C21/00 , C22C19/03 , C22F1/10 , B21C23/00
Abstract: 本发明公开了一种超细晶合金块体材料及其制备方法,所述制备方法包括如下步骤:1)采用甩带法制备超细晶合金薄带材;2)将合金薄带材在氩气保护下破碎机中破碎成细屑状;3)将细屑状合金材料装进一个有预制缝的包套中,冷压压实得合金棒材生坯;4)将冷压后的合金棒材生坯放入电子束焊机中进行真空封焊;5)将真空封焊后的生坯热挤压成长条状超细晶合金块体。本发明制造出的合金挤压棒晶粒细小均匀,具有较高的抗拉强度和延伸率,综合性能优异。
-
公开(公告)号:CN113201682A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110407900.8
申请日:2021-04-15
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种贝氏体耐候钢及其生产方法,包括步骤:铁水预处理、转炉冶炼、RH炉精炼、LF炉精炼、板坯连铸、冷却到室温后铸坯表面扒皮、加热炉奥氏体化、高压水除磷、再结晶区控轧、超快速冷却淬火、卷取、中温弛豫;其中,超快速冷却淬火的冷却速率为15~40℃/s,淬火终止温度为250~350℃。本发明通过合金化设计生产的贝氏体耐候钢具有细小的贝氏体组织,屈服强度≥800MPa,断裂总延伸率≥20%,‑20℃冲击功≥100J,电化学腐蚀电流密度≤1.70×10‑5A/cm^2,腐蚀速率≤3.20×10‑3mm/y,具有良好的强韧配比及耐候性。
-
公开(公告)号:CN106830978B
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201710039810.1
申请日:2017-01-20
Applicant: 华南理工大学
IPC: C04B38/02 , C04B35/56 , C04B35/622 , C04B35/64 , C04B35/63
Abstract: 本发明公开了一种高纯度的多孔钛硅碳陶瓷制备方法,包括步骤:1)将钛硅碳粉末与一定粒径的碳酸氢铵颗粒分别按照9:1~6:4的质量比在混粉机中混合6~12h;2)将干燥的混合粉末倒入钢模中,用100~1000MPa压力压制成生坯;3)将生坯置于管式炉中,通以保护气氛氩气,以1~30℃/min的速度逐步升温至1200℃,保温1~5 h后随炉冷却得到高纯多孔钛硅碳陶瓷。本发明提供的制备方法工艺简单,成本低,对制备设备限制较少,利于工业化生产。
-
公开(公告)号:CN109943791A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910254483.0
申请日:2019-03-31
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种7075铝合金挤压棒材及其制造方法,(1)利用单辊熔体旋转冷却法将7075铝合金板材制成细晶7075铝合金带材;(2)7075铝合金带材经过机械剪碎后冷压压实为7075铝合金棒;(3)将冷压后的7075铝合金棒进行热挤压,得7075热挤压铝合金棒;(4)将7075热挤压铝合金棒进行热处理,得T6态的7075热挤压铝合金棒。利用本发明的方法制造出的铝合金挤压棒具有较高的抗拉强度和延伸率,综合性能优异。
-
公开(公告)号:CN106987760B
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201710204530.1
申请日:2017-03-31
Applicant: 华南理工大学
IPC: C22C33/06 , C22C38/38 , C22C38/32 , C22C38/28 , C22C38/26 , C22C38/22 , C22C38/02 , C22C38/04 , C21D8/02 , C21D1/18 , C21C7/06 , C21C7/064 , C21C7/10
Abstract: 本发明公开了一种在线淬火生产薄规格高Ti耐磨钢NM400的方法,包括步骤:高炉铁水、铁水预处理、转炉冶炼、LF炉精炼、RH炉精炼、薄板坯连铸、加热炉、高压水除磷、热连轧机组、超快速冷却淬火、卷取、保温坑保温、开平、精整、检验。本发明通过合理的合金化设计,选用微量Mo、Cr、Nb、Ti、B合金进行微合金化,通过控制轧制后超快速冷却淬火控制微观组织,充分发挥合金的性能强化作用,减少合金加入量及贵重合金使用量,简化了传统耐磨钢热轧后进行离线淬火+回火工艺,缩短了工艺流程,减少合金加入量,轧后直接超快速冷却后钢板的淬透性比传统再加热淬火工艺增大了1.4~1.5倍,提高钢的强韧配比,降低生产成本。
-
公开(公告)号:CN105479340B
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201511010161.X
申请日:2015-12-25
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种砂轮微放电修锐修整的在线监控装置,包括:脉冲放电参数采集系统,用于实时获取金刚石砂轮微放电修锐修整中的放电参数;图形采集与处理系统,用于拍摄微磨粒出刃三维图像并提取形貌特征值转换成数字信息与参考值进行比较;数据处理及调节系统,用于根据图形采集与处理系统的比较结果与实时获取的放电参数,利用磨床的CNC计算机控制系统自适应地调节脉冲电源参数及磨床的磨削工艺参数。本发明还提供了一种砂轮微放电修锐修整的在线监控方法。本发明通过机器视觉与图像处理的软件系统,将微磨粒出刃的三维形貌转换成数字信息,连同远程监控模板嵌入到数控机床中,实现砂轮工具在线修锐修整的网络智能化监控。
-
公开(公告)号:CN107099727A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710204540.5
申请日:2017-03-31
Applicant: 华南理工大学
IPC: C22C33/04 , C22C38/20 , C22C38/22 , C22C38/26 , C22C38/28 , C22C38/32 , C22C38/38 , C22C38/02 , C21D8/02
CPC classification number: C22C33/04 , C21D8/0226 , C21D8/0263 , C22C38/02 , C22C38/20 , C22C38/22 , C22C38/26 , C22C38/28 , C22C38/32 , C22C38/38
Abstract: 本发明公开了一种超快冷在线淬火生产薄规格耐磨钢NM400的方法,包括步骤:高炉铁水、铁水预处理、转炉冶炼、RH炉精炼、F炉精炼、常规板坯连铸、冷却到室温、板坯检查、铸坯表面扒皮、加热炉、高压水除磷、粗轧、高压水除磷、精轧、超快速冷却淬火、卷取、保温坑保温、开平、精整、检验。本发明通过合理的合金化设计,选用微量的Cu、Mo、Cr、Nb、Ti、B合金进行微合金化,通过控制轧制后超快速冷却淬火控制微观组织,充分发挥合金的性能强化作用,减少合金的加入量及贵重合金的使用量,简化了工艺,与传统工艺相比,降低了能耗,缩短了工艺流程,减少了合金加入量,提高了钢的强韧配比,节约社会资源,降低生产成本。
-
公开(公告)号:CN106987760A
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201710204530.1
申请日:2017-03-31
Applicant: 华南理工大学
IPC: C22C33/06 , C22C38/38 , C22C38/32 , C22C38/28 , C22C38/26 , C22C38/22 , C22C38/02 , C22C38/04 , C21D8/02 , C21D1/18 , C21C7/06 , C21C7/064 , C21C7/10
CPC classification number: C22C33/06 , C21C7/0006 , C21C7/06 , C21C7/064 , C21C7/10 , C21D1/18 , C21D8/0226 , C21D8/0263 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/22 , C22C38/26 , C22C38/28 , C22C38/32 , C22C38/38
Abstract: 本发明公开了一种在线淬火生产薄规格高Ti耐磨钢NM400的方法,包括步骤:高炉铁水、铁水预处理、转炉冶炼、LF炉精炼、RH炉精炼、薄板坯连铸、加热炉、高压水除磷、热连轧机组、超快速冷却淬火、卷取、保温坑保温、开平、精整、检验。本发明通过合理的合金化设计,选用微量Mo、Cr、Nb、Ti、B合金进行微合金化,通过控制轧制后超快速冷却淬火控制微观组织,充分发挥合金的性能强化作用,减少合金加入量及贵重合金使用量,简化了传统耐磨钢热轧后进行离线淬火+回火工艺,缩短了工艺流程,减少合金加入量,轧后直接超快速冷却后钢板的淬透性比传统再加热淬火工艺增大了1.4~1.5倍,提高钢的强韧配比,降低生产成本。
-
公开(公告)号:CN106941605A
公开(公告)日:2017-07-11
申请号:CN201710284928.0
申请日:2017-04-27
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: H04N7/18 , B24B53/08 , G06T17/05 , H04N5/2253 , H04N5/23229
Abstract: 本发明公开了一种砂轮修锐修整的图像视觉监控装置,包括:图像采集装置,用于拍摄砂轮表面微磨粒出刃的三维形貌图像;图像与机器视觉处理系统,通过三维重构方法将磨粒三维点云形貌展现出来;CNC集成控制系统,用于根据磨粒三维点云形貌观察磨粒出刃状况,自适应调节砂轮修锐修整工艺参数,从而实现砂轮修锐修整的在线监控与智能控制。本发明还提供了一种砂轮修锐修整的图像视觉监控方法。本发明采用高清CCD摄像头及图像与机器视觉处理系统,对砂轮表面磨粒出刃形貌进行特征提取与三维点云形貌重建,还原磨粒出刃状态,再反馈给机床CNC控制系统,自适应调节砂轮修锐修整工艺参数,实现砂轮修锐修整的在线监控与智能控制。
-
-
-
-
-
-
-
-
-