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公开(公告)号:CN113621890A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110815424.3
申请日:2021-07-19
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C22C38/06 , C22C38/10 , C22C38/12 , C22F1/00 , C30B28/06 , C30B29/52 , C30B33/02 , C21D8/00 , C22C1/02 , C22C30/00 , C22C33/04
Abstract: 本发明公开一种具有超弹性的多晶FeNiCoAlNb合金及其制备方法,该合金中的各材料按原子百分比有如下组分:Fe 35~55at.%,Ni 25~45at.%,Co 5~20at.%,Al 5~20at.%,Nb 1~5at.%。该超弹性合金的制备方法包括下述步骤:(1)超弹性合金的冶炼与铸造;(2)均匀化、热轧和冷轧;(3)固溶和时效。该超弹性合金通过添加Nb元素形成Ni3Nb,与具有L12的Ni3Al协同析出提高纳米析出相的体积分数,使马氏体相变从非热弹性转变为热弹性,在海洋及核工程等领域减震降噪材料方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113549803A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110735016.7
申请日:2021-06-30
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种低中子吸收ZrTiNbAlV难熔铸造高熵合金及其制备方法,该高熵合金所选元素具有低的中子吸收截面:Zr=0.185靶、Ti=6.09靶、Nb=1.15靶、Al=0.231靶、V=5.08靶;合金表达式为ZraTibNbcAldVe,合金表达式中a、b、c、d、e分别表示各元素的原子百分含量,且满足以下条件:a=20‑40at.%,b=20‑35at.%,c=10‑30at.%,d=2‑25at.%,e=2‑25at.%,a+b+c+d+e=100。本发明制备方法简单,合金经过熔炼后能够进行铸造操作,可用也可不用铸造后热处理。工艺可控性强,容易实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN115034557B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202210477067.9
申请日:2022-05-02
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/04 , G06N3/126
Abstract: 本发明公开了一种敏捷卫星应急任务规划方法,步骤1:设置遗传种群规模和最大迭代次数,令遗传代数g=1,对种群Pg进行初始化;步骤2:对初始种群进行非支配排序和拥挤度计算;步骤3:从第g代种群Pg中挑选出父代个体,对个体进行交叉和变异操作,产生后代种群;步骤4:将第g代种群Pg与后代种群合并形成融合种群,对融合种群个体进行非支配排序和拥挤度计算,筛选出最优的N个个体,作为新一代种群;判断是否达到最大迭代次数,如果达到,则转到步骤5;否则,令g=g+1,转至步骤3;步骤5:结束遗传迭代,输出种群Pg中的帕累托解,并进行解码得到任务规划方案。本发明利用NSGA‑II算法求解敏捷卫星应急任务,获得更多的相关信息和多个不同的可行性方案。
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公开(公告)号:CN113621891B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202110815417.3
申请日:2021-07-19
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开一种多晶FeNiCoAlNbV超弹性合金及其制备方法,该超弹性合金的表达式为FeaNibCocAldNbeVf,合金表达式中a,b,c,d,e,f分别表示对应各组元的原子百分比含量,且满足以下条件:a为35~60,b为25~50,c为8~35,d为1~20,e为1~5,f为1~5,a+b+c+d+e+f=100。本发明的超弹性合金在热处理方面进行了优化,均匀化之后直接进行冷轧,然后时效,工艺更加简化,过程更加可控。该超弹性合金通过调整每个组元的含量来调控纳米沉淀相的析出体积分数,以获得薄片状马氏体,促进热弹性马氏体转变,从而获得高塑性、高强度和大的可回复应变。
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公开(公告)号:CN113637921A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110813884.2
申请日:2021-07-19
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C22C38/08 , C22C38/06 , C22C38/10 , C22C38/12 , C22C33/04 , C22C1/02 , C22C30/00 , C21D1/78 , C21D6/00 , B21B3/00 , C22F1/00
Abstract: 本发明公开一种Fe‑Ni‑Co‑Al‑Mo超弹性合金及其制备方法,该超弹性合金的表达式为FeaNibCocAldMoe,合金表达式中a,b,c,d,e分别表示各对应主元的原子百分比含量,且满足以下条件:a为40~60,b为28~40,c为10~20,d为10~16,e为1~10,a+b+c+d+e=100。该合金的制备方法中包括熔炼、轧制、固溶和时效处理。本发明的超弹性合金通过调整每种主元素的含量、热处理方式和时间来调控析出相的大小和体积分数,以获得优良的超弹性。本发明的超弹性合金可回复应变量可达1.5%,展现出良好的超弹性。
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公开(公告)号:CN113621891A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110815417.3
申请日:2021-07-19
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开一种多晶FeNiCoAlNbV超弹性合金及其制备方法,该超弹性合金的表达式为FeaNibCocAldNbeVf,合金表达式中a,b,c,d,e,f分别表示对应各组元的原子百分比含量,且满足以下条件:a为35~60,b为25~50,c为8~35,d为1~20,e为1~5,f为1~5,a+b+c+d+e+f=100。本发明的超弹性合金在热处理方面进行了优化,均匀化之后直接进行冷轧,然后时效,工艺更加简化,过程更加可控。该超弹性合金通过调整每个组元的含量来调控纳米沉淀相的析出体积分数,以获得薄片状马氏体,促进热弹性马氏体转变,从而获得高塑性、高强度和大的可回复应变。
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公开(公告)号:CN115042996A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210364162.8
申请日:2022-04-07
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开一种多星同时段同区域观测任务规划方法,步骤一:获取观测任务需求和卫星信息;步骤二:确定观测任务目标区域相对于成员卫星的可见时间窗口和起止星下点经纬度,对可见时间窗口进行筛选,得到观测时间段;步骤三:在观测任务目标区域内选定任意中心点并发射射线将观测任务目标区域分割,采用差分进化算法和匈牙利算法对观测任务目标区域进行区域分割优化和观测任务分配优化,获得区域分解及任务分配结果;步骤四:根据区域分解及任务分配结果,指定分配单星进行区域任务规划。本发明实现多颗卫星针对同一适中区域目标进行同时段成像,减少卫星区域观测时间,提高卫星系统成像效果,实现多星协同的同区域同时段观测任务规划。
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公开(公告)号:CN113637885A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110815416.9
申请日:2021-07-19
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C22C30/00 , C22C33/04 , C22C38/06 , C22C38/10 , C22C38/08 , C22C38/14 , C22F1/00 , C21D6/00 , C22C1/02 , C22F1/10 , C22C19/03
Abstract: 本发明提供一种多组元FeNiCoAlTiZr超弹性合金及其制备方法,该超弹性合金含有30~50at.%的Fe,25~55at.%的Ni,10~30at.%的Co,5~16at.%的Al,1~8at.%的Ti,0~15at.%的Zr。该超弹性合金的制备方法包括均匀化、中间退火、轧制和时效等工艺。本发明的超弹性合金通过添加特定的元素促进纳米沉淀相的析出,有效减小热滞,并通过独特的热处理工艺得到良好的超弹性能,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN113549804A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110737427.X
申请日:2021-06-30
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种低中子吸收ZrTiNbAlTa难熔铸造高熵合金及其制备方法,该高熵合金所选元素具有低的中子吸收截面:Zr=0.185靶、Ti=6.09靶、Nb=1.15靶、Al=0.231靶、Ta=20.6靶;合金表达式为ZraTibNbcAldTae,合金表达式中a、b、c、d、e分别表示各元素的原子百分含量,且满足以下条件:a=30‑40at.%,b=20‑35at.%,c=15‑30at.%,d=2‑25at.%,e=2‑25at.%,a+b+c+d+e=100。本发明合金具有更低的中子吸收截面,力学性能获得显著提升,该合金在核电等关键高技术领域中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113462948A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110737420.8
申请日:2021-06-30
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种ZrTiNbAlV低中子吸收截面难熔高熵合金及其制备方法。本发明提供一种兼具低中子吸收截面和优异力学性能的难熔高熵合金及其制备方法,该高熵合金所选元素具有低的中子吸收截面:Zr=0.185靶、Ti=6.09靶、Nb=1.15靶、Al=0.231靶、V=5.08靶;合金表达式为ZraTibNbcAldVe,合金表达式中a、b、c、d、e分别表示各元素的原子百分含量,且满足以下条件:a=30‑40at.%,b=20‑35at.%,c=15‑30at.%,d=2‑25at.%,e=2‑25at.%,a+b+c+d+e=100;该难熔高熵合金的制备方法包括下述步骤:(1)高熵合金的冶炼与铸造;(2)冷轧;(3)退火。
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