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公开(公告)号:CN114058794B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202111257890.0
申请日:2021-10-27
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明涉及索具中索节与钢/铝/铜丝绳压制连接的方法,特别是一种制造压制索具的温压工艺,属于钢铁制品制造领域。钢/铝/铜丝绳相互连接时,需要在钢/铝/铜丝绳头部连接一个索节。该温压工艺利用高韧性马氏体钢在未发生或部分发生马氏体相变时显微组织为强度较低的奥氏体或奥氏体+马氏体双相组织,易于压制的特点,将索节和钢/铝/铜丝绳压制在一起,压制后自然冷却至室温,冷却过程中材料发生马氏体相变,转变为高强度的马氏体组织,既满足握紧钢/铝/铜丝绳的要求,又满足销孔连接端的高强高韧要求。本发明与传统一端硬一端软的索节压制方法相比,不仅大大简化了索节的制造工艺,而且可以有效降低索节的质量,优势明显。
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公开(公告)号:CN115014989A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202110243737.6
申请日:2021-03-05
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明属于弯曲疲劳性能测试领域,尤其是涉及一种索具根部弯曲疲劳性能测试设备及其使用方法。设备主体支架的U型横梁A和U型横梁B之间安装张力驱动支撑臂、钢绳支撑臂A、钢绳支撑臂B、旋转驱动支撑臂,张力驱动支撑臂、旋转驱动支撑臂沿竖向设置于设备主体支架的两端部,张力驱动支撑臂、旋转驱动支撑臂的上下两端分别通过固定销与U型横梁A、U型横梁B固定连接,钢绳支撑臂A、钢绳支撑臂B上下相对设置并位于靠近旋转驱动支撑臂的一侧,钢绳穿设于钢绳支撑臂A与钢绳支撑臂B之间;测试索具一端的旋转端索节固定在旋转端索节固定套中,测试索具另一端的拉伸端索节固定在张力液压缸的一端,实现测试索具弯曲和拉伸载荷独立控制。
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公开(公告)号:CN117548650A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311296103.2
申请日:2023-10-09
Applicant: 中国科学院金属研究所 , 中国人民解放军海军工程大学 , 湖南湘电动力有限公司
Abstract: 本发明涉及钢/铝/铜丝绳浇铸索具加热装置技术领域,特别是一种金属管棒类件热流道分段加热装置。该装置的分段炉罩包括上分段炉罩、下分段炉罩,热流道加热器包括上部热流道加热器、下部热流道加热器,上分段炉罩内设置上部热流道加热器,下分段炉罩内设置下部热流道加热器,热流道加热器与电源及温控系统连接。本发明装置采用热流道加热方式精准控温、快速高效地对钢/铝/铜丝绳浇铸接头快速预热,提高操作效率的同时减少钢/铝/铜丝绳金属丝长时间高温后导致的力学性能衰减及表面氧化;通过分段式加热对不同分区控温冷却,实现浇铸接头顺序凝固的目标,使气体充分逸出并提高冒口补缩能力,从而有效提高浇铸索具质量。
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公开(公告)号:CN117505809A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311296189.9
申请日:2023-10-09
Applicant: 中国科学院金属研究所 , 中国人民解放军海军工程大学 , 湖南湘电动力有限公司
Abstract: 本发明涉及一种特种索具全自动压力浇铸装置及浇铸方法,装置包括:加压坩埚、加热炉、预热/保温炉、加压机构、自动升降台和自动控制系统;加压坩埚设置在加热炉内,加热炉和预热/保温炉多设置在自动升降台上,加热炉用于加热熔化加压坩埚中的浇铸金属,预热/保温炉对浇铸索具进行预热并在浇铸后进行保温控制冷却,加压机构与加压坩埚连接将浇铸金属液体快速地压铸入浇铸索具中,自动控制系统用于对加热炉、预热/保温炉、加压机构和自动升降台进行控制。通过自动化控制制造浇铸索具,采用压力铸造增加浇注速度提升金属液体充型能力与浇铸接头致密性,有效降低金属液体与浇铸接头的过热度,减少浇铸时钢/铝/铜丝绳受到高温后的力学性能衰减。
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公开(公告)号:CN115014989B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202110243737.6
申请日:2021-03-05
Applicant: 中国科学院金属研究所 , 中国人民解放军海军工程大学 , 湖南湘电动力有限公司
Abstract: 本发明属于弯曲疲劳性能测试领域,尤其是涉及一种索具根部弯曲疲劳性能测试设备及其使用方法。设备主体支架的U型横梁A和U型横梁B之间安装张力驱动支撑臂、钢绳支撑臂A、钢绳支撑臂B、旋转驱动支撑臂,张力驱动支撑臂、旋转驱动支撑臂沿竖向设置于设备主体支架的两端部,张力驱动支撑臂、旋转驱动支撑臂的上下两端分别通过固定销与U型横梁A、U型横梁B固定连接,钢绳支撑臂A、钢绳支撑臂B上下相对设置并位于靠近旋转驱动支撑臂的一侧,钢绳穿设于钢绳支撑臂A与钢绳支撑臂B之间;测试索具一端的旋转端索节固定在旋转端索节固定套中,测试索具另一端的拉伸端索节固定在张力液压缸的一端,实现测试索具弯曲和拉伸载荷独立控制。
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公开(公告)号:CN114120316A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111279592.1
申请日:2021-10-27
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明属于材料微观组织评价领域,特别是一种评价第二相尺寸均匀度和分布均匀度的方法,适用于评价不同成分材料经过不同工艺处理后,内部第二相尺寸和分布均匀性问题。首先将图像识别方法应用于材料的微观组织表征照片上,获得第二相的轮廓信息和形心坐标,利用离差标准化的方法将各第二相面积和第二相间的最短距离进行离差标准化处理,将数据归一化到[0,1]区间内,最终得到尺寸均匀度U1和分布均匀度U2。通过定量统计第二相的均匀度,可以建立起第二相分布情况与热处理等热加工工艺的关系,指导相关工艺优化以获得尺寸均匀、分布良好的第二相,进而改善实际材料的力学性能。本发明逻辑清晰,操作较易实现,适应范围较广。
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公开(公告)号:CN114058794A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111257890.0
申请日:2021-10-27
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明涉及索具中索节与钢/铝/铜丝绳压制连接的方法,特别是一种制造压制索具的温压工艺,属于钢铁制品制造领域。钢/铝/铜丝绳相互连接时,需要在钢/铝/铜丝绳头部连接一个索节。该温压工艺利用高韧性马氏体钢在未发生或部分发生马氏体相变时显微组织为强度较低的奥氏体或奥氏体+马氏体双相组织,易于压制的特点,将索节和钢/铝/铜丝绳压制在一起,压制后自然冷却至室温,冷却过程中材料发生马氏体相变,转变为高强度的马氏体组织,既满足握紧钢/铝/铜丝绳的要求,又满足销孔连接端的高强高韧要求。本发明与传统一端硬一端软的索节压制方法相比,不仅大大简化了索节的制造工艺,而且可以有效降低索节的质量,优势明显。
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公开(公告)号:CN111579570B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN201911199161.7
申请日:2019-11-29
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: G01N23/20008 , G01N23/207
Abstract: 本发明涉及检测分析技术领域,具体指一种利用微区X射线衍射(Micro‑XRD)表征钢中非金属夹杂物晶体结构的方法。该方法通过电解或酸溶的方式提取钢中的非金属夹杂物,对提取颗粒进行汇聚、提纯和制样,获得高质量的微区X射线衍射检测样品,通过微区X射线衍射分析,能够确定检测颗粒的晶体结构。本发明方法可以简单有效地确定钢中非金属夹杂物的晶体结构、晶格参数以及物相种类等信息,通过制备高质量的钢中非金属夹杂物粉末样品和设置合理的微区X射线衍射检测参数,来解决现有的样品制备困难、X射线衍射(XRD)检测结果不理想等技术问题。
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公开(公告)号:CN111579570A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201911199161.7
申请日:2019-11-29
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: G01N23/20008 , G01N23/207
Abstract: 本发明涉及检测分析技术领域,具体指一种利用微区X射线衍射(Micro-XRD)表征钢中非金属夹杂物晶体结构的方法。该方法通过电解或酸溶的方式提取钢中的非金属夹杂物,对提取颗粒进行汇聚、提纯和制样,获得高质量的微区X射线衍射检测样品,通过微区X射线衍射分析,能够确定检测颗粒的晶体结构。本发明方法可以简单有效地确定钢中非金属夹杂物的晶体结构、晶格参数以及物相种类等信息,通过制备高质量的钢中非金属夹杂物粉末样品和设置合理的微区X射线衍射检测参数,来解决现有的样品制备困难、X射线衍射(XRD)检测结果不理想等技术问题。
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公开(公告)号:CN214472438U
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202120476923.X
申请日:2021-03-05
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本实用新型属于弯曲疲劳性能测试领域,尤其是涉及一种索具根部弯曲疲劳性能测试设备。设备主体支架的U型横梁A和U型横梁B之间安装张力驱动支撑臂、钢绳支撑臂A、钢绳支撑臂B、旋转驱动支撑臂,张力驱动支撑臂、旋转驱动支撑臂沿竖向设置于设备主体支架的两端部,张力驱动支撑臂、旋转驱动支撑臂的上下两端分别通过固定销与U型横梁A、U型横梁B固定连接,钢绳支撑臂A、钢绳支撑臂B上下相对设置并位于靠近旋转驱动支撑臂的一侧,钢绳穿设于钢绳支撑臂A与钢绳支撑臂B之间;测试索具一端的旋转端索节固定在旋转端索节固定套中,测试索具另一端的拉伸端索节固定在张力液压缸的一端,实现测试索具弯曲和拉伸载荷独立控制。
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