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公开(公告)号:CN117620120A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311548390.1
申请日:2023-11-20
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明属于冶金铸造领域,具体涉及一种液体增材铸造模具和铸造方法,包括浇注模和中间包;所述的中间包叠放于浇注模上方,使浇注模内部形成型腔,中间包底部开设有分流孔;型腔的底部设有冷铁,型腔的内壁面以及顶面分别设有遮热板,位于顶面的遮热板开设有与分流孔相匹配的开孔。与现有技术相比,本发明解决现有技术中液体增材铸造铸锭时内部易产生多种缺陷的问题。本发明实现了液体增材铸造铸锭的顺序凝固,消除铸锭内部的层内缩孔缺陷以及减轻宏观偏析缺陷。
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公开(公告)号:CN115688576A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211345746.7
申请日:2022-10-31
Applicant: 上海交通大学
IPC: G06F30/27 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种连铸三维温度场实时预测的方法,涉及金属铸造领域,连铸三维温度场实时预测的方法包括以下步骤:步骤1、结合数值模拟模型得到三维温度场数据集;步骤2、对数据进行自监督式训练,建立快速预测模型;步骤3、预测不同工艺参数下的连铸三维温度场。本发明采用了深度学习技术实现了对连铸三维温度场的快速预测,能够十分准确地预测不同工艺参数下的连铸三维温度场,能够以毫秒级的速度预测不同工艺参数下的连铸三维温度场,对计算资源的需求较低,具有快速、高效、准确、低成本的技术效果。
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公开(公告)号:CN113627791A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110919115.0
申请日:2021-08-11
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开一种一体化电动汽车管理方法,包括:步骤101,各充电基础设施供应商根据历史充放电数据、交通情况和天气预测数据对其辖区的各充电站站点进行统计,并将统计所得的数据上报至电力调度中心,由电力调度中心进行短期负荷功率预测和安全校核;步骤102,电力调度中心根据负荷功率预测的结果,制定日前调度计划,电力交易中心根据日前调度计划分别与各充电基础设施供应商签订合同电量及合约电价;步骤103,日内调度时,各充电基础设施供应商根据日前调度计划,利用优化算法滚动更新其辖区内各充电站的充电价格。
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公开(公告)号:CN111496199A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN201910089887.9
申请日:2019-01-30
Applicant: 上海交通大学
IPC: B22D7/06
Abstract: 本发明一种提高铸锭冷却速度的装置主要包括四个部分:铸锭底部保温材料、金属铸型、可熔金属铸型以及铸型顶部的中间浇铸包。所述金属铸型采用无底形式,方便凝固结束后铸锭脱模;所述中间浇铸包位于铸型的正上方,保证熔体竖立浇入可熔金属铸型,防止熔体对可熔金属铸型壁造成冲击;所述可熔金属铸型放置在金属铸型内侧,在无间隙金属型铸造初始阶段该铸型为固态,可以使金属熔体凝固成型;当熔体表面形成凝固壳后,可熔铸型吸收熔体凝固潜热熔化成液态,然后填充在铸锭和铸型之间,并在此后很长的一段时间内保持液态直到铸锭完全凝固;本发明可以达到提高铸锭冷却速度、缩短铸锭生产周期、减小铸锭宏观偏析、细化铸锭微观组织等目的。
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公开(公告)号:CN103131964B
公开(公告)日:2014-11-12
申请号:CN201310101298.0
申请日:2013-03-26
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种改善X12CrMoWVNbN10-1-1马氏体不锈钢铸态组织均匀性的方法,包括配置合金、预热铸型、加热合金并对合金液进行过热处理、以及浇铸合金步骤,从而得到组织均匀细小的不锈钢铸锭。本发明的方法可以较大程度改善不锈钢铸态的组织均匀性,提高等轴晶区域比例,细化晶粒,利于提高X12CrMoWVNbNl0-1-1马氏体不锈钢的综合力学性能。本发明工艺简单,只需优化铸造工艺参数,即可实现对X12CrMoWVNbN10-1-1马氏体不锈钢铸态组织均匀性的有效控制;易于操控,适合于工业化生产。
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公开(公告)号:CN114866573A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210302808.X
申请日:2022-03-24
Applicant: 上海交通大学
IPC: H04L67/12 , H04L67/141 , H04L9/40
Abstract: 本发明涉及一种专家在线匹配的多端口实验系统,包括中央云服务器、科研仪器端、专家端和客户端,中央云服务器分别连接科研仪器端、专家端和客户端,中央云服务器存储有计算机程序,该计算机程序被调用时执行的操作包括:接收客户端的需求信息,判断该需求信息是否为定向需求信息,若是,则基于该定向需求信息建立多端口通信,若否,则调用活跃专家端信息和科研仪器端信息,获得与需求信息最佳匹配的专家端和科研仪器端的组合,建立多端口通信;接收科研仪器端的维护需求,调用活跃专家端信息和科研仪器端信息,获得最佳匹配的专家端,建立多端口通信。与现有技术相比,本发明具有提高仪器产出率和使用效率等优点。
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公开(公告)号:CN114799092A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210485425.0
申请日:2022-05-06
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种液态喷凝加速冷却的液体增材铸造方法,涉及冶金铸造领域。具体步骤包括:将铸锭分为N个浇包离散浇铸;数值模拟浇包浇铸过程,获取凝固过程中固相率与凝固时间关系,获得残留金属液的溶质含量;按顺序离散浇铸到预定厚度后,停止浇铸;实时跟踪测温,在当前已浇铸的金属液固相率达X%(70
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公开(公告)号:CN114722626A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210435948.4
申请日:2022-04-24
Applicant: 上海交通大学
IPC: G06F30/20 , G06F17/13 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种铸锭中宏观偏析及析出夹杂物的预测模拟方法,包括以下步骤:获取金属材料和夹杂物的热物性参数;获取所述夹杂物的形核热力学条件;计算求解所述金属材料凝固时所需的质量、动量、能量、溶质传输;设置计算边界条件,初始化计算条件,开始循环,耦合求解所述金属材料的液相、等轴晶中固相、柱状晶相的质量、动量、能量、溶质传输,根据夹杂物热力学形核条判据,判断夹杂物的形核和生长,求解出所述夹杂物的尺寸和数量的分布域;更新所述热物性参数,判断收敛条件,根据判断结果决定是否重复迭代;直至铸锭凝固结束得到模拟结果。本发明适用于预测各种合金、不同吨位铸锭的宏观成分分布及夹杂物分布,对铸锭制备工艺优化具有参考作用。
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