一种基于数值模拟的不锈钢敏化温度停留时间预测方法

    公开(公告)号:CN116186980A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202211568943.5

    申请日:2022-12-08

    Abstract: 本发明涉及一种不锈钢热处理方法。目的是提供一种基于数值模拟不锈钢构件敏化温度停留时间的预测方法,以准确预测构件在敏化温度区间停留的时间,从而及时采取应对措施,防止敏化程度过高,减少腐蚀倾向。技术方案是一种基于数值模拟的不锈钢构件敏化温度停留时间预测方法,包括如下步骤:步骤1:确定不锈钢构件稳定化热处理要求;步骤2:根据组成不锈钢构件的各部分形状尺寸以及连接不锈钢构件的焊缝尺寸,创建不锈钢构件热处理实体模型,并对网格进行划分;步骤3:对各网格施加热学材料属性;步骤4:定义模型初始温度为20℃;步骤5:定义模型热学边界条件。

    用于钢质管道异型结构的局部热处理温度场模拟计算方法

    公开(公告)号:CN118395765A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410343139.X

    申请日:2024-03-25

    Abstract: 本发明涉及数字化仿真技术领域,本发明提供的一种用于钢质管道异型结构的局部热处理温度场模拟计算方法,首先根据管道的内径和壁厚建立函数关系式,确定加热宽度和保温宽度;根据加热宽度和保温宽度,将管道模型划分为加热区、保温区、自然对流区,并采用有限元法建立管道异型结构的温度场计算模型,先求解出升温阶段、保温阶段、冷却阶段的初始热输入值,并建立基于以升温速度和温度的双目标收敛判据,再进行三维瞬态温度场迭代计算得到温度场模拟计算结果;采用热处理准则进行对比验证。该方法能够快速地进行温度场模拟计算,能够极大地提高热处理的效率,降低了热处理试验的成本,使得实际热处理过程的效果和质量得到有力的保障。

    一种用于不锈钢的瞬态敏化数学模型的建模方法

    公开(公告)号:CN115938515A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211568911.5

    申请日:2022-12-08

    Abstract: 本发明涉及一种用于不锈钢的瞬态敏化数学模型的建模方法,采用该方法获得的模型,可以准确评价构件在热处理时的敏化程度,从而及时采取应对措施,减少腐蚀倾向。技术方案是:一种用于不锈钢的瞬态敏化数学模型的建模方法,包括以下步骤:S1:将不锈钢试样分为多组,设置不同的热处理参数;S2:将热处理后的试样表面处理后,将C含量、Cr含量、加热温度和保温时间建立关联,获得各组试样的数据;S3:建立不锈钢瞬态敏化模型的表达式S4:使用步骤S2获得的各组试样的数据与函数拟合;获得温度Tt下的函数为:将和Tt代入的表达式,可以获得对应温度Tt下的函数S5:将函数的拟合代入表达式得到最终的瞬态敏化数学模型。

    一种氢气瓶铝内胆的涡流视频内检测系统及方法

    公开(公告)号:CN115343355A

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202210954008.6

    申请日:2022-08-10

    Abstract: 本发明公开了一种氢气瓶铝内胆的涡流视频内检测系统及方法,包括用于放置待检气瓶的瓶体放置架和检测装置,所述瓶体放置架上设有若干供待检气瓶向远离或靠近所述检测装置端滑动的滚轮装置,所述检测装置包括上支撑架、设于所述上支撑架上的涡流视频集成检测探头轴组件,所述上支撑架上设有用于驱动所述涡流视频集成检测探头轴组件向远离或靠近所述瓶体放置架方向往复滑动的行走机构,所述的瓶体放置架旁还设有与其配合的自动上下料装置。本发明通过涡流视频集成检测探头轴组件对气瓶进行检测,涡流视频集成检测探头轴组件集成了涡流探头和高清相机,通过高清晰视频、多频率涡流进行检测,具有抗干扰性强、精度高、重复性高、有效性好的特点。

    确定椭圆金属环压溃过程塑性区长度的方法及验证方法

    公开(公告)号:CN119170172A

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202411668023.X

    申请日:2024-11-21

    Abstract: 本发明公开了确定椭圆金属环压溃过程塑性区长度的方法及验证方法,涉及结构强度分析和吸能结构的技术领域。技术方案先分类为线性强化情况和非线性强化情况后,针对线性强化情况,采用椭圆积分相关的求根数值计算建立转角和压溃位移、法向量的水平夹角的关系,进而获得弯矩分布,并由弯矩分布获得塑性区长度,针对非线性强化情况,数值计算求解含5个常微分方程的方程组并采用Newton‑Raphson迭代获得收敛结果后建立压溃位移和弯矩分布的关系,进而获得塑性区长度,本发明能实现在避免了繁杂的有限元计算的情况下的椭圆金属环侧向压溃过程中随压溃位移增大的变化的塑性区长度方便计算。

    一种气瓶气密性自动检测系统
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118424578A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410610607.5

    申请日:2024-05-16

    Abstract: 本发明公开了一种气瓶气密性自动检测系统,包括水槽、设于所述水槽旁的上料架、设于所述上料架与所述水槽之间的上下料装置、定位装置、夹紧装置、升降装置,所述上部框架上还设有与气瓶瓶口适配的充气嘴及用于驱动所述充气嘴向靠近或远离所述气瓶瓶口方向平移的封头驱动缸,所述充气嘴上连接有气源;在所述水槽上侧设有若干摄像装置。本发明检测过程自动化进行,自动化程度高,检测质量好,能够发现各种微小瑕疵,避免成品气瓶泄漏,结构简洁牢靠,各机构转动平稳,安全可靠,自动化程度高,可自动进料,自动试压,自动出料。通过图像识别技术检测气泡从而检测气泡气密性,使得气密性试验的工作效率和试验结果的精度大大提高。

    确定椭圆金属环压溃过程塑性区长度的方法及验证方法

    公开(公告)号:CN119170172B

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411668023.X

    申请日:2024-11-21

    Abstract: 本发明公开了确定椭圆金属环压溃过程塑性区长度的方法及验证方法,涉及结构强度分析和吸能结构的技术领域。技术方案先分类为线性强化情况和非线性强化情况后,针对线性强化情况,采用椭圆积分相关的求根数值计算建立转角和压溃位移、法向量的水平夹角的关系,进而获得弯矩分布,并由弯矩分布获得塑性区长度,针对非线性强化情况,数值计算求解含5个常微分方程的方程组并采用Newton‑Raphson迭代获得收敛结果后建立压溃位移和弯矩分布的关系,进而获得塑性区长度,本发明能实现在避免了繁杂的有限元计算的情况下的椭圆金属环侧向压溃过程中随压溃位移增大的变化的塑性区长度方便计算。

    一种自适应曲面的交叉磁场磁粉探伤仪

    公开(公告)号:CN216117450U

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202122466017.4

    申请日:2021-10-13

    Abstract: 本实用新型公开了一种自适应曲面的交叉磁场磁粉探伤仪,包括用来实现磁化作用交叉磁轭铁芯的磁轭,在交叉磁轭铁芯的所述磁轭上磁极位置处安装有可拆卸的磁极调节装置,所述磁轭上端面设置有磁轭连接板,所述磁轭连接板上设置有安装板,所述安装板与所述磁轭连接板之间设置有用来保证每个磁轭铁芯始终紧贴在被检测曲面上的弹性支撑件。本实用新型其设计合理,能够更好对弯曲面进行检测,检测的效果更好,同时其拆卸安装方便,便于后期的维护与更换,更加能够满足使用需求。

    一种用于球罐磁粉检测机器人的交叉磁轭探伤仪

    公开(公告)号:CN216117449U

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202122465784.3

    申请日:2021-10-13

    Abstract: 本实用新型公开了一种用于球罐磁粉检测机器人的交叉磁轭探伤仪,包括磁轭,所述磁轭下端面设置有四个磁极,每个所述磁极上设置有磁极调节装置,所述磁轭上设置有安装座,所述安装座上设置有与所述磁极调节装置数量相一致的弹性支撑件,所述弹性支撑件之间通过机器人连接板相连接。本实用新型其设计合理,其结构简单,便于安装与拆卸,同时更加有利于对球罐曲面之类的探测,更加能够满足使用需求。

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