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公开(公告)号:CN113755760A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111063047.9
申请日:2021-09-10
Applicant: 北京科技大学
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/22 , C22C38/24 , C22C38/28 , B22D11/16 , B22D11/22 , C21C7/00 , C21C7/06 , C21C7/064 , C21C7/10 , C22C33/06
Abstract: 一种原位纳米增强增韧曲轴用钢,其特征在于:碳0.40~0.42%,硅0.23~0.27%,锰0.70~0.74%,铬1.08~1.18%,钼0.21~0.23%,钛0.005~0.015%,钒0.02~0.04%,铝0.010~0.040%,硫0.014~0.025%,磷≤0.015%。本发明通过在精炼过程中添加微量合金元素钒、稀土纳米线以及改善精炼步骤的一系列操作,从而使钢熔体、凝固等过程中形成了大量弥散分布的原位纳米颗粒,颗粒大小为2~30纳米,纳米颗粒间距为20~100纳米,每个晶粒内部含109~1012个纳米颗粒,大量弥散分布的原位纳米颗粒,抑制了柱状晶的生成,形成细小等轴晶,改善宏观偏析,降低脆性相的形成和尺寸,提高了曲轴钢的强度和塑性;原位纳米颗粒与基体呈共格或半共格关系,位错不会轻易堆积,减少应力集中,从而韧性不下降,解决了增强增韧的矛盾问题。
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公开(公告)号:CN115647304A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211234793.4
申请日:2022-10-10
Applicant: 北京科技大学
IPC: B22D1/00
Abstract: 本发明提供一种合金溶液机械与电磁搅拌装置,主要涉及模具钢冶炼技术领域。合金溶液机械与电磁搅拌装置,包括支撑架,所述支撑架上固定安装搅拌容器,所述搅拌容器顶部固定安装驱动电机,所述搅拌容器顶部设置溶液加注斗,所述搅拌容器外部固定设置支撑座,所述支撑座使用螺栓固定安装在支撑架上,所述支撑座与支撑架之间安装缓冲垫。本发明的有益效果在于:本发明通过机械搅拌与电磁搅拌结合的方式,不仅能保证液相和固相之间产生不同程度的相对运动,产生多维剪切流,从而引起枝晶臂的断裂、破碎和增殖,大量位错从晶界迁移到晶内,达到细化晶粒的目的,同时还能够大幅降低搅拌过程中的能耗需求,达到节能减排的目的。
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公开(公告)号:CN113755760B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202111063047.9
申请日:2021-09-10
Applicant: 北京科技大学
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/22 , C22C38/24 , C22C38/28 , B22D11/16 , B22D11/22 , C21C7/00 , C21C7/06 , C21C7/064 , C21C7/10 , C22C33/06
Abstract: 一种原位纳米增强增韧曲轴用钢,其特征在于:碳0.40~0.42%,硅0.23~0.27%,锰0.70~0.74%,铬1.08~1.18%,钼0.21~0.23%,钛0.005~0.015%,钒0.02~0.04%,铝0.010~0.040%,硫0.014~0.025%,磷≤0.015%。本发明通过在精炼过程中添加微量合金元素钒、稀土纳米线以及改善精炼步骤的一系列操作,从而使钢熔体、凝固等过程中形成了大量弥散分布的原位纳米颗粒,颗粒大小为2~30纳米,纳米颗粒间距为20~100纳米,每个晶粒内部含109~1012个纳米颗粒,大量弥散分布的原位纳米颗粒,抑制了柱状晶的生成,形成细小等轴晶,改善宏观偏析,降低脆性相的形成和尺寸,提高了曲轴钢的强度和塑性;原位纳米颗粒与基体呈共格或半共格关系,位错不会轻易堆积,减少应力集中,从而韧性不下降,解决了增强增韧的矛盾问题。
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公开(公告)号:CN113881829A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111064477.2
申请日:2021-09-10
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种降低钢材氢含量的处理方法,初炼炉钢水进行了脱气、去氢处理,将钢材中的氢含量降低到H≤2ppm;LF精炼过程添加强碳化物形成元素,抑制钢坯在加热过程的非可逆氢反应,解决了圆钢的心部发纹缺陷。本发明通过冶炼过程采用独特的去氢、脱气创新控制方法,并通过添加强碳化物形成元素,有效的改善了圆钢的低倍质量,使轧制的压缩比<3的圆钢得到了致密的低倍组织和良好的探伤质量。
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公开(公告)号:CN113680982A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202111064464.5
申请日:2021-09-10
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种改善C碳含量高于0.60%的高碳钢碳偏析指数的方法,属于高碳钢的凝固成型领域,在连铸过程二冷区添加电磁搅拌装置。本发明通过添加二冷区电磁搅拌设备,通过施加适当的搅拌强度,优化φ310圆坯凝固过程柱状晶向等轴晶转化的过渡区域,降低碳元素的波动,改善高碳钢的偏析指数。
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公开(公告)号:CN114797554A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210563642.7
申请日:2022-05-23
Applicant: 北京科技大学
IPC: B01F27/83 , B01F27/90 , B01F35/45 , B01F35/92 , B01F101/45
Abstract: 本发明公开了一种熔融金属复合剪切流搅拌装置,涉及金属熔融加工设备领域,包括保温筒、搅拌筒、顶盖、移动组件和搅拌组件,搅拌筒设置在保温筒内部,顶盖通过升降组件可升降设置在保温筒及搅拌筒的上方,移动组件设置在顶盖上,搅拌组件设置在移动组件上,且向下延伸至搅拌筒内部。本发明通过搅拌组件的往复移动和自身转动,对搅拌筒内的熔融金属液产生径向和切向的复合流场,使得熔融金属液的搅拌混合更均匀,温度更均衡,搅拌效率高,搅拌时,顶盖将搅拌筒盖紧密封,避免了金属液向外飞溅,安全性高,整体结构简单,操作方便,实用性强。
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公开(公告)号:CN116815049A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310491280.X
申请日:2023-05-04
Applicant: 北京科技大学
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/58 , C22C38/44 , C22C38/48 , C22C38/46 , C22C38/06 , C22C33/04 , C21D1/00 , C21D6/00 , C21D8/00 , C21D9/00 , B22D27/08
Abstract: 本发明涉及榴弹壳体冷成型制备技术领域,尤其涉及一种纳米强化榴弹钢及其制得的冷成型榴弹壳体以及两种产品的制备方法。该榴弹钢由碳、锰、铬、镍、钼、钨、铝等元素共同熔炼成成分合格的合金熔融液后经超低温度梯度细晶凝固铸造,冷却后获得奥氏体组织钢锭。对所述榴弹钢锭进行固溶处理并冷挤压成为榴弹钢壳体,随后进行时效处理得到冷成型榴弹壳体。该榴弹壳体具有高强韧性和优良的破碎性能,该制备方法可操作性强、成本低、制造周期短,可推广应用于工业化批量生产。
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公开(公告)号:CN114653267A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210429234.2
申请日:2022-04-22
Applicant: 北京科技大学
IPC: B01F29/83 , B01F31/40 , B01F101/26
Abstract: 本发明提供一种提高超强合金钢韧性的铸造用搅拌装置,主要涉及模具钢铸造设备领域。一种提高超强合金钢韧性的铸造用搅拌装置,包括底板,所述底板底面安装第一电机,所述第一电机转轴顶端安装转盘,所述转盘顶面安装箱体,所述箱体顶面开口,所述底板顶面一侧安装竖板。本发明的有益效果在于:本发明结构简单,使用方便,通过第一电机与第二电机反向工作,进而使箱体与搅拌轴反向转动,同时通过传动装置带动搅拌轴上下移动,增加了钢液的流动性,从而使边缘与中心的钢液温度均匀,并且使钢液的成分在搅拌的作用下更加均匀,从而减少柱状晶的形成,形成大量细小且尺寸均匀的等轴晶,降低了热作模具钢铸锭的成分偏析程度,进而提高了模具的使用寿命。
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公开(公告)号:CN113881893A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111064470.0
申请日:2021-09-10
Applicant: 北京科技大学
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/58 , C22C38/44 , C22C38/06 , C22C38/42 , C21D1/18 , C21D6/00 , C22C33/06 , C21D1/28 , C21D8/00
Abstract: 一种稀土Ce强化热作塑料模具钢,包括如下重量百分比的物质:碳0.35~0.40%,硅0.25~0.35%,锰1.40~1.70%,铬1.70~2.00%,镍1.00~1.20%,钼0.35~0.40%,铝0.015~0.030%,稀土Ce 0.01~0.05%,磷≤0.015%,硫≤0.005%,铜≤0.10%,其余为铁及不可避免的杂质。本发明在原始718模具钢成分基础上,通过添加稀土Ce有效弥散模具钢中的夹杂物,得到的模具钢氧化类夹杂物(B类)级别小于1.0级,点状不变形夹杂物(D类)级别小于1.0级,环状不变形夹杂物(DS类)级别小于1.0级,提升了718模具钢的纯净度;同时本发明基于组织微结构调控研究,设计并优化出合理的热处理工艺,从而实现模具钢截面硬度值波动控制在±1.5HRC范围,从打破技术壁垒,解决了截面厚度超过800mm的预硬型塑料模具钢需要大量进口的问题。
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