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公开(公告)号:CN109972058A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910248764.5
申请日:2019-03-28
Applicant: 北京科技大学
IPC: C22C38/38 , C22C38/32 , C22C38/28 , C22C38/26 , C22C38/24 , C22C38/22 , C22C38/06 , C22C38/04 , C22C38/02 , C21D1/26 , C21D8/02
Abstract: 本发明提供一种汽车用冷轧低合金高强度空冷强化钢及制备方法,属于合金钢制备技术领域。该强化钢化学成分质量百分比为:C:0.05%~0.15%、Mn:1.0%~2.0%、Si:0.05%~0.25%、Cr:0.20%~1.0%、Mo:0.05%~0.3%、Al:0.01%~0.06%、Nb:0.01~0.10%、V:0.01~0.10%、Ti:0.01~0.10%、B:0.001~0.006%、P
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公开(公告)号:CN109821957A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910244718.8
申请日:2019-03-28
Applicant: 北京科技大学
IPC: B21D26/031 , B21D37/16
Abstract: 本发明提供一种高强钢非闭口件的组织性能一体化调控装置及工艺,属于钢结构制造技术领域。该装置包括加热成型模具和冷却模具,加热成型模具和冷却模具分别包括压紧固定装置、上模和下模,上模和下模连接,通过压紧固定装置压紧,在加热成型模具的上模及下模内部,分别设置凹槽,内置感应加热线圈。在冷却模具的上模及下模内部,分别设置冷却水管道。该工艺通过高压惰性气体作用于热态金属钢板表面,迫使金属发生塑性变形。本装置用于钢板气压胀形过程,减小加热过程的氧化及成形过程的成形力。本发明适用于包括高强钢在内的金属钢板的成形过程,适用于复杂截面形状的非闭口件生产。
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公开(公告)号:CN103103438B
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201310073798.8
申请日:2013-03-07
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种高强度高塑性中锰冷轧钢板及其制备方法,属于金属材料制造技术领域。高强度高塑性中锰冷轧钢板主要成分质量百分含量为:C:0.15-0.25%,Mn:7%-8%,Si:1.2%-1.8%,Al:≤0.05%。按照成分进行冶炼,并铸造成坯,铸坯经多道次热轧得到热轧板。对热轧板进行两次中间热处理和两个阶段的冷轧。中间热处理温度为Ar1以上80-120℃,保温时间8h及以上。两阶段冷轧,其变形量均为30%-50%。冷轧钢板的最终热处理为Ar1+70℃及以上退火10min-2h。本发明制备方法简单,成本较低,应用前景广阔。得到的高强度高塑性低碳中锰冷轧钢板,具有优异的机械性能,其强塑积可达44.9GPa*%。
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公开(公告)号:CN103103438A
公开(公告)日:2013-05-15
申请号:CN201310073798.8
申请日:2013-03-07
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种高强度高塑性中锰冷轧钢板及其制备方法,属于金属材料制造技术领域。高强度高塑性中锰冷轧钢板主要成分质量百分含量为:C:0.15-0.25%,Mn:7%-8%,Si:1.2%-1.8%,Al:≤0.05%。按照成分进行冶炼,并铸造成坯,铸坯经多道次热轧得到热轧板。对热轧板进行两次中间热处理和两个阶段的冷轧。中间热处理温度为Ar1以上80-120℃,保温时间8h及以上。两阶段冷轧,其变形量均为30%-50%。冷轧钢板的最终热处理为Ar1+70℃及以上退火10min-2h。本发明制备方法简单,成本较低,应用前景广阔。得到的高强度高塑性低碳中锰冷轧钢板,具有优异的机械性能,其强塑积可达44.9GPa*%。
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公开(公告)号:CN119662125A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411568641.7
申请日:2024-11-05
Applicant: 北京科技大学
IPC: C09D183/16 , B05D7/14 , B05D7/24 , C09D183/04 , C09D5/10 , C09D7/61
Abstract: 本发明提供一种可用于热加工的涂层钢板及其制备方法和应用,涉及涂层钢板领域。所述可用于热加工的涂层钢板由钢板基体和含铝复合涂层组成,在钢板基体的至少一个表面涂覆含铝复合涂层,所述含铝复合涂层由固化后的硅基陶瓷前驱体和铝粉组成;当所述涂层钢板在740~1100℃热加工后,涂层钢板获得由富Al陶瓷相和Si陶瓷相组成的陶瓷涂层,在涂层/基体界面形成Si的内氧化物和Fe的C化物;陶瓷涂层的厚度为2~60μm。本发明通过对涂层设计,使之具有合理的涂层组织及形态,并对涂层钢板的制备方法设计,使涂层钢板具有出色的抗氧化性能。
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公开(公告)号:CN119592222A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411568643.6
申请日:2024-11-05
Applicant: 北京科技大学
IPC: C09D183/16 , B05D7/14 , B05D7/24 , B05D5/00 , C09D5/10 , C09D7/61 , C09D183/04
Abstract: 本发明提供了一种用于金属表面的复合防护涂层,涉及防护涂层领域。所述涂层由硅基陶瓷前驱体形成的预陶瓷相与含铝的填料相组成,预陶瓷相在涂层中连结成三维网状结构,填料相在预陶瓷相的间隙分布,所述涂层呈三维网状‑间隙结构;其中预陶瓷相的体积分数≤80%,填料相的体积分数≥20%。本发明通过合理的涂层设计和制备方法设计,形成合理的涂层组织及形态,使涂层钢板具有优异的抗氧化性能。
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公开(公告)号:CN115464242B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202211213430.2
申请日:2022-09-30
Applicant: 北京科技大学 , 河钢股份有限公司邯郸分公司
Abstract: 本发明公开了一种淬火配分QP980与QP1180非等强度钢材的焊接工艺,其步骤包括,S1:获取淬火配分QP980钢材与QP1180钢材;S2:使用砂纸等磨去钢板表面的锈迹,使用酒精或丙酮等试剂进行清洗,清除油污、灰尘等杂质,并进行烘干;S3:将两板进行搭接,调节焊接工艺参数,将非等强度QP980与QP1180钢材进行搭接连接。本发明提供的焊接工艺可以实现淬火配分QP980与QP1180非等强度钢材的连接;且具有高的焊接效率,焊接后可以得到平整、光滑的焊接接头,可以高效地应用到汽车制造行业。
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公开(公告)号:CN115569985A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211214804.2
申请日:2022-09-30
Applicant: 北京科技大学 , 河钢股份有限公司邯郸分公司
Abstract: 本发明公开了一种淬火配分钢及其加工方法,属于合金钢制备技术领域。该加工方法包括:根据化学成分要求准备原料,采用真空状态进行熔炼,然后进行连铸或锻造成板坯;将板坯进行热轧处理并去除表面杂质,之后进行冷轧处理,然后利用连续退火炉进行处理;将得到的钢板或成形件进行模拟烤漆处理,或者根据需要先进行搭接焊接,之后再进行烤漆处理。通过本发明公开的工艺获得的淬火配分钢的性能与传统的淬火配分钢性能相比有明显提升,且获得的焊接接头性能优于传统焊接工艺下的焊接接头性能。
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公开(公告)号:CN113263279B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202110514379.8
申请日:2021-05-08
Applicant: 北京科技大学
IPC: B23K31/12 , B23K31/02 , B23K20/12 , B23K20/233 , B23K20/24 , C22F1/04 , B23K103/10
Abstract: 本发明公开了一种提高可热处理强化铝合金搅拌摩擦焊接接头性能的方法。重点包括以下工艺步骤:首先将需焊接的铝合金材料进行固溶热处理,固溶温度(465~545)±5℃,保温时间(4~8)h,水淬后,放入低温环境中保存;采用搅拌摩擦焊接设备焊接铝合金,并在焊缝位置采用快速冷却处理,在抑制再结晶晶粒长大的同时,保证合金元素尽可能多地固溶在铝基体中,获得过饱和固溶体;搅拌摩擦焊接完成后,对整个焊接件进行峰值时效热处理,其中时效处理温度为(150~190)±5℃,保温时间(7~20)h。本发明可以避免焊接接头部位时效析出相的溶解和长大,抑制焊接接头的软化,提高焊接接头的强度和塑性,最终获得组织致密、强度达到母材强度85%以上、综合性能好的搅拌摩擦焊焊接接头。
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公开(公告)号:CN113351725A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110482921.6
申请日:2021-04-30
Applicant: 北京科技大学 , 航宇智造(北京)工程技术有限公司
IPC: B21D26/021 , B21D26/033 , B21D37/16
Abstract: 本方案公开了一种金属材料气胀成形方法,该方法包括如下步骤:对金属材料进行自阻加热;关闭加热电源,通过气体向金属材料施加压力,迫使金属材料向成形模具表面方向变形,并最终贴紧成形模具表面;成形后继续保持气压,其中,所述金属材料包括金属板材或金属管材。本方法可以实现用高强不锈钢、钛合金叶片进行包边成形,从而以较低的成本,提高叶片包边的制造效率,提高产品质量,与现有技术相比,本发明可以大幅提高成形效率,将工艺节拍从数小时缩减到20~30分钟,同时保证成形精度。
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