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公开(公告)号:CN119592822A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411738257.7
申请日:2024-11-29
Applicant: 中核北方核燃料元件有限公司 , 山东建筑大学 , 北京科技大学
Abstract: 本发明具体涉及一种核燃料铀钼合金的制备方法,包括如下步骤:步骤1、采用电子束熔炼或高频感应熔炼工艺制备铀钼合金坯料;步骤2、对铀钼合金坯料进行均匀化热处理;步骤3、对铀钼合金坯料进行压力加工成型,得到核燃料铀钼合金。本发明实现了铀钼合金的充分合金化,控制了杂质元素碳及夹杂物含量,提升了铀钼合金的致密度,细化微观组织,同时明确了铀钼合金退火过程中的相反应、反应温度以及组织,从而规范了核燃料铀钼合金的加工工艺。
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公开(公告)号:CN117960314A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410249343.5
申请日:2024-03-05
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种强磁性矿石或还原产物干磨干选装置及方法,属于选矿技术领域。该装置包括两端直径不等的卧式筒体,筒体外为传动装置和支撑装置,筒体小直径一侧开有精矿排矿口,精矿排矿口的运输皮带下和磨选筒体下有交变磁系;磨选筒体内壁镶嵌衬板,磨选筒体内为两端直径不等的棒状磨矿介质,筒体小直径侧内部为给矿溜槽,大直径侧内部为筛板,磨选筒体、衬板、棒状磨矿介质、筛板等均为非磁性材料。物料经给料溜槽进入筒体内部,干磨的同时也在磁场的作用下进行磨选。该装置实现了较细粒度强磁性矿石或还原产物干磨干选的同时进行,且可将精矿及时排出,解决了磨矿磁选过程中因单体未解离、过磨、磁团聚等致使精矿品位或回收率低等问题。
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公开(公告)号:CN109261802B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN201811361420.7
申请日:2018-11-15
Applicant: 北京科技大学设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种轧制钢板冲压成形法兰的模具及加工方法,属于板料冲压技术领域。该模具包括凸模具、凹模具和挤压模具,坯料置于凸模具和凹模具之间,挤压模具置于凹模具另一侧,凸模具的冲头外径尺寸与法兰的内径尺寸一致,凸模具小圆面直径和坯料内径相等或稍小。该方法按以下步骤加工:1)制坯;2)加热;3)冲压;4)挤压;5)机加工。本发明改变了以往法兰加工的工艺,提出了用轧制圆钢板冲压法兰的加工方法,有效提高了生产率,提高了材料利用率,加工余量小,大大降低了生产成本;经过冲压和挤压成形和对表面、飞边等的机加工,没有破坏法兰“金属纤维”的完整性,保证了法兰的力学性能,提高了强度。
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公开(公告)号:CN113894172A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111193662.1
申请日:2021-10-13
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及金属塑性成形工艺与装备技术领域,提供了一种螺旋杆双辊驱动挤压成形装置及工艺,所述装置包括模具、入料筒和两个轧辊;模具内部开设螺旋型腔,将直线型坯料成形为螺旋杆;入料筒用于坯料的上料;两个轧辊用于为坯料提供挤压成形的轴向压力。所述工艺对坯料进行软化处理,对模具进行润滑处理;设定轧辊倾斜角度、轧辊间距及扭矩;将坯料穿进入料筒,使其被轧辊咬入,坯料在轧辊驱动下绕自身轴线匀速旋转并匀速向前进入模具型腔内,挤压成形得到螺旋杆成品。本发明结构简单,易于制造,可连续成形任意长度的螺旋杆,成形精度高,具有广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN112880496A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110073346.4
申请日:2021-01-20
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 北京科技大学 , 北方工业大学 , 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开一种研究水耦合爆破驱动裂纹扩展规律的试件结构及方法,包括有机玻璃板、装药管和聚碳酸酯板,有机玻璃板的中央贯穿设置有炮孔,有机玻璃板的背面黏贴有聚碳酸酯板,装药管放置在炮孔内,且装药管的一端与有机玻璃板背面的聚碳酸酯板相粘合;炸药盛装在装药管中,并从装药管中引出有炮线,装药管的另一端与炮孔相平齐,炮孔与装药管的外壁之间注入有含荧光示踪剂的水;有机玻璃板的正面也黏贴有一层聚碳酸酯板,炮线伸出有机玻璃板正面的聚碳酸酯板之外。解决了现有普通爆炸裂纹试验中存在的水溢出的现象,并且将裂纹的扩展规律更加直观化,应力强度因子计算准确,水介质的流动扩展特征也清晰完整的记录下来。
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公开(公告)号:CN109763005B
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN201910064686.3
申请日:2019-01-23
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种降低复杂多元黄铜合金中杂质元素铁的方法,属于再生铜熔体净化技术领域。主要处理工艺包括原料预处理—磁选—熔化—精炼—浇铸处理。复杂多元废杂黄铜原料首先经过原料预处理,分离明显非铜类杂质,并经过磁选分离一部分铁,然后在感应炉熔化后加入铜箔包覆的单质硼或者铜硼合金保温5‑20min再加清渣剂(白云石等)保温15‑30min,浇铸成锭。铸锭黄铜合金中铁含量下降了25%~60%,再生黄铜合金中铁含量得到了合理的控制,铸锭产品质量得到提升。
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公开(公告)号:CN110331292A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910667274.9
申请日:2019-07-23
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及一种含锡废杂铜的精炼方法,属于再生铜精炼技术领域。废杂铜原料中铜含量(重量百分比)80-85%,锌含量(重量百分比)4-7%左右,锡含量(重量百分比)3-8%,余量为铁镍铅等元素。主要处理工艺包括原料预处理—化料—精炼—浇铸处理。废杂铜原料经过预处理,分拣出与铜合金无关的物料,在感应炉内熔化后加入5-13%(重量百分比)的氯化亚铜,精炼温度为1390-1490℃,熔炼保温5-30min,浇铸成锭。处理后的废杂铜中锌含量变化小于10%,而锡含量下降了50%~90%,使得锡含量大大降低至有益范围内,为再生黄铜合金提供了优质的原料。
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公开(公告)号:CN110042302A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910267379.5
申请日:2019-04-03
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种耐蚀超低碳高硅铁基合金及其制备方法,属于耐蚀合金领域,其特征在于其合金化学成分(重要百分数)为:C≤0.005%;Si 14.4~20.0%;P≤0.008%;S≤0.008%;RE 0.01~0.05%,其余为Fe和不可避免的杂质。本发明的超低碳高硅铁基合金的制备方法如下:将纯铁、废钢、硅铁等原料加入感应电炉或电弧炉中进行两次熔炼,使各种物料充分混合均匀,合金熔炼温度为1530~1550℃,出炉温度为1450~1480℃,出炉前在铁水包中加入稀土硅铁合金,采用树脂砂型铸造成形,浇注温度为1380~1420℃,凝固0.5~1小时后,立即进行红退,在未开箱的状态下,装入预先加热到700~850℃的热处理炉中,保温2-3小时后,以5-8℃/小时的冷却速度炉冷到50℃出炉空冷。根据本发明制备的超低碳高硅铁基合金具有良好的抗腐蚀性能,可以用于制造与强腐蚀介质接触的部件。
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公开(公告)号:CN107354385B
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201710560144.6
申请日:2017-07-11
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种汽车用超高强热成形钢的制备方法,属于高强钢技术领域。将冲压成形与低温贝氏体等温相结合,综合利用微合金细化、控轧控冷细化、预变形和低温贝氏体等温等细化技术,获得由无碳化贝氏体、少量的块状残余奥氏体和体积分数小于10%的马氏体组成的超细组织,其抗拉强度为1500~2200MPa,延伸率为10~20%。超高强钢的制备工艺流程为:冶炼→连铸→热轧→裁剪→热冲压成形→低温贝氏体等温。热冲压成形时,首先将裁剪好的热轧板重新加热至Ac3+50℃奥氏体化,保温0.5~1h,而后立即移至热冲压设备上进行冲压成形,利用热冲压模具的快冷淬火作用,将过冷奥氏体冷却至Ms点之下并等温0.5~1min,迅速放入200~300℃的盐浴炉或电阻炉中等温4~6h,进行等温贝氏体转变,后取出空冷至室温。
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公开(公告)号:CN107904622A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711099052.9
申请日:2017-11-09
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及一种铝电解槽废侧衬材料(氮化硅结合碳化硅)的处理及再生方法,属于铝电解工业固体废弃物资源化利用技术领域。主要处理工艺包括破碎—筛分—常压/控压热处理。铝电解槽废侧衬材料经破碎筛分破碎后,置于高温热处理炉中在常压(1200℃至1800℃)或控压(1000℃至1600℃,0.001至0.5atm)进行处理,烟气中挥发的氟化物、钠盐经冷却、结晶可用于生产氟化盐电解质,处理后的铝电解槽废侧衬氮化硅结合碳化硅材料不含任何污染物,纯度高,杂质成份小于1%,导热性好,耐侵蚀性好,能够用于生产多种碳化硅及含碳化硅的制品,变废为宝,实现铝电解槽大修废侧衬的无害化处理及资源化应用。
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