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公开(公告)号:CN108004469B
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN201711297812.7
申请日:2017-12-08
Applicant: 北京科技大学
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/42 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/48 , C22C38/50 , C22C33/04 , B21B1/22 , C21D1/78 , C21D9/00
Abstract: 本发明涉及材料热处理领域,公开了一种低合金高韧性Q‑P‑T耐磨钢板及制备方法,按质量百分比包括C:0.2~0.4、Si:0.1~0.5、Mn:0.5~1.5、Cr:0.5~1.2、Mo:0.1~0.3、Ni:0.02~0.08、Cu:0.04~0.1、V:0.001~0.008、Ti:0.01~0.04、Nb:0.01~0.05、B:0.001~0.003、P
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公开(公告)号:CN107609223B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201710707597.7
申请日:2017-08-17
Applicant: 北京科技大学
IPC: G16C60/00 , G06F30/25 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种抗拉强度为1200MPa的冷轧双相钢动态变形本构模型建立方法,包括以下步骤:1)1200MPa冷轧双相钢中高应变速率下的动态拉伸实验;2)1200MPa冷轧双相钢铁素体、马氏体晶粒尺寸及其各相体积分数的统计;3)1200MPa冷轧双相钢在中高应变速率下绝热温升的计算;4)选用包含铁素体、马氏体晶粒尺寸因素,各相体积分数因素,细晶强化效应,应变速率敏感性以及应变、应变速率、温度之间的耦合效应的新型本构模型,计算得到本构模型关系参数;5)对1200MPa冷轧双相钢在各应变速率条件下的拟合结果验证。本发明在实际应用中分析双相钢动态变形特性,为合理、正确的评估双相钢板的安全性能做出贡献。
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公开(公告)号:CN108004469A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711297812.7
申请日:2017-12-08
Applicant: 北京科技大学
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/42 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/48 , C22C38/50 , C22C33/04 , B21B1/22 , C21D1/78 , C21D9/00
Abstract: 本发明涉及材料热处理领域,公开了一种低合金高韧性Q-P-T耐磨钢板及制备方法,按质量百分比包括C:0.2~0.4、Si:0.1~0.5、Mn:0.5~1.5、Cr:0.5~1.2、Mo:0.1~0.3、Ni:0.02~0.08、Cu:0.04~0.1、V:0.001~0.008、Ti:0.01~0.04、Nb:0.01~0.05、B:0.001~0.003、P
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公开(公告)号:CN107609223A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710707597.7
申请日:2017-08-17
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供一种抗拉强度为1200MPa的冷轧双相钢动态变形本构模型建立方法,包括以下步骤:1)1200MPa冷轧双相钢中高应变速率下的动态拉伸实验;2)1200MPa冷轧双相钢铁素体、马氏体晶粒尺寸及其各相体积分数的统计;3)1200MPa冷轧双相钢在中高应变速率下绝热温升的计算;4)选用包含铁素体、马氏体晶粒尺寸因素,各相体积分数因素,细晶强化效应,应变速率敏感性以及应变、应变速率、温度之间的耦合效应的新型本构模型,计算得到本构模型关系参数;5)对1200MPa冷轧双相钢在各应变速率条件下的拟合结果验证。本发明在实际应用中分析双相钢动态变形特性,为合理、正确的评估双相钢板的安全性能做出贡献。
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