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公开(公告)号:CN106610357B
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201611094782.5
申请日:2016-12-02
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开一种金属材料屈服面的测定方法,其采用预拉伸‑扭转变形加载路径测定后继屈服面演化规律,具体步骤为:(1)根据材料力学试验标准制备拉伸‑扭转组合试验试样;(2)测定拉伸和扭转应力‑应变曲线,确定拉伸和扭转屈服强度值;(3)测定初始屈服面;(4)确定预拉伸‑扭转预变形加载路径,完成预拉伸‑扭转的预变形加载:(5)测定后继拉伸应力‑应变曲线,确定出经过预变形后的拉伸屈服强度;(6)测定后继屈服面。采用本发明的加载路径测定的屈服面表现出明显的形状改变,可以很好的反映金属材料在复杂加载方式下塑性变形各向异性行为,特别适用于力学性能各向异性行为较强的金属材料。
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公开(公告)号:CN111872120B
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202010682842.5
申请日:2020-07-15
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开一种板带多模式连铸连轧控制方法,属于钢铁冶金短流程轧制领域,本发明融合流程再造协调机制,将摆式剪、隧道炉、除鳞箱装备机组与无头轧制工艺流程再造,技术级联精轧机组瞬态突变动态变规程,实现精轧机组不停机在线更换轧辊,确保全连续生产,优化无头轧制板带表面质量,提高轧制过程温度均匀化控制,工序配置更加协调灵活,具备柔性轧制生产模式,拓宽了产品厚度覆盖范围,提升板带连轧生产过程瞬态突变的主动调节能力和柔性制造水平,提高无头轧制板带产品质量和生产全连续性,本发明在促进钢铁冶金短流程轧制领域转型升级、绿色发展、扩大优势供给、优化产线配置等方面具有重要意义。
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公开(公告)号:CN116809674A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310481893.5
申请日:2023-04-28
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供一种镁合金多轴挤压剪切大塑性成型装置及其成型方法,包括设置在模具中的模芯,且所述模芯具有进料通道和出料通道,及位于进料通道和出料通道之间的型腔,所述进料通道和所述出料通道处分别安装有入口挤压装置和出口挤压装置;所述进料通道和所述出料通道的轴线之间的夹角为90°;所述型腔由所述进料通道至所述出料通道依次分为连通的弯曲正向剪切通道、弯曲正向回剪通道、弯曲逆向剪切通道和弯曲逆向回剪通道;镁合金坯料在型腔内共经历两次对称的弯曲变形,且每次弯曲变形均具有四次方向相反的横向剪切变形,最终获得大塑变超细晶镁合金材料。
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公开(公告)号:CN106610357A
公开(公告)日:2017-05-03
申请号:CN201611094782.5
申请日:2016-12-02
Applicant: 燕山大学
CPC classification number: G01N3/08 , G01N3/26 , G01N2203/0017 , G01N2203/0021
Abstract: 本发明公开一种金属材料屈服面的测定方法,其采用预拉伸‑扭转变形加载路径测定后继屈服面演化规律,具体步骤为:(1)根据材料力学试验标准制备拉伸‑扭转组合试验试样;(2)测定拉伸和扭转应力‑应变曲线,确定拉伸和扭转屈服强度值;(3)测定初始屈服面;(4)确定预拉伸‑扭转预变形加载路径,完成预拉伸‑扭转的预变形加载:(5)测定后继拉伸应力‑应变曲线,确定出经过预变形后的拉伸屈服强度;(6)测定后继屈服面。采用本发明的加载路径测定的屈服面表现出明显的形状改变,可以很好的反映金属材料在复杂加载方式下塑性变形各向异性行为,特别适用于力学性能各向异性行为较强的金属材料。
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公开(公告)号:CN108543815B
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201810417152.X
申请日:2018-05-03
Applicant: 燕山大学
IPC: B21B38/02
Abstract: 本发明涉及自动化测量领域,具体公开了一种整辊式板形检测辊及其板形检测方法,包括主辊体和位移传感器;主辊体为空心筒状结构,经主辊体轴心线平面方向在主辊体内表面上沿轴向等间距加工两组盲孔,多个位移传感器固定在主辊体内部空心结构中,每个位移传感器对应主辊体上的一个盲孔,每个位移传感器的检测方向分别通过对应盲孔的轴线,将沿主辊体圆周180°方向上对称的两个位移传感器串联,组成差动输出电路;将整辊式板形检测辊安装在轧机与卷取机之间的原导向辊位置进行板形检测。本申请通过位移传感器测量辊壁变形量获得轧后带钢内部残余应力沿板宽方向的分布,即板形S。
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公开(公告)号:CN107271273B
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201710312003.2
申请日:2017-05-05
Applicant: 燕山大学
IPC: G01N3/08
Abstract: 本发明专利公开了一种十字拉伸预变形加载测定屈服面的方法,其内容主要包括初始屈服面和后继屈服面的测定,均采用一方向预拉伸变形后另一方向再拉伸变形的加载路径测定屈服面。初始屈服面测定,首先沿十字拉伸试样一方向拉伸至选取的不同应力点保持载荷,再沿另一方向拉伸至断裂,根据所得屈服强度值绘制初始屈服面;后继屈服面测定,首先沿十字拉伸试样轧制方向拉伸至选取的预拉伸点,卸载至零或卸载到选取的不同应力点,然后根据不同卸载方式选择下一步加载方式,得到相应的屈服强度值绘制后继屈服面。本发明方法能够很好地反映板材双轴加载中屈服面的演化规律,能够有效表征金属材料塑性变形的各向异性力学行为。
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公开(公告)号:CN109916713A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910255882.9
申请日:2019-04-01
Applicant: 燕山大学
IPC: G01N3/04
Abstract: 本发明公开一种用于双轴加载系统的十字压缩试样夹具,涉及材料复杂载荷测试技术领域,包括夹持端、加载压块、压力传感器和底座;所述加载压块安装于所述底座的上方,所述压力传感器设置于所述加载压块和所述底座之间,并连接计算机;所述夹持端设置有四个,四个所述夹持端分别与所述加载压块的四个侧面相配合,用于夹持十字压缩试样的各个加载臂。本发明既可用于十字试样的常规压缩实验,也可以用于十字试样的拉压循环加载实验,而且装置结构简单,便于加工维护,实验精度高。
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公开(公告)号:CN107271273A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710312003.2
申请日:2017-05-05
Applicant: 燕山大学
IPC: G01N3/08
Abstract: 本发明公开了一种十字拉伸预变形加载测定屈服面的方法,其内容主要包括初始屈服面和后继屈服面的测定,均采用一方向预拉伸变形后另一方向再拉伸变形的加载路径测定屈服面。初始屈服面测定,首先沿十字拉伸试样一方向拉伸至选取的不同应力点保持载荷,再沿另一方向拉伸至断裂,根据所得屈服强度值绘制初始屈服面;后继屈服面测定,首先沿十字拉伸试样轧制方向拉伸至选取的预拉伸点,卸载至零或卸载到选取的不同应力点,然后根据不同卸载方式选择下一步加载方式,得到相应的屈服强度值绘制后继屈服面。本发明方法能够很好地反映板材双轴加载中屈服面的演化规律,能够有效表征金属材料塑性变形的各向异性力学行为。
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公开(公告)号:CN113466028A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110703324.1
申请日:2021-06-24
Applicant: 燕山大学
IPC: G01N3/04
Abstract: 本发明涉及一种用于双轴加载系统的十字压缩试样夹具及其加载方法,包括夹持端、加载压块、压力传感器和底座;所述加载压块四端通过螺栓螺母连接在底座上方,通过改变螺母的位置,获得相应的加载压力;所述压力传感器设置在底座和加载压块的中部区域之间,并连接计算机以获取相对应的加载压力;所述夹持端设置有四组,分别卡合连接在加载压块的四个侧面,与加载压块组成十字形结构,十字压缩试样放置在加载压块的中部,所述加载压块作用于十字压缩试样的受力区,四组所述夹持端用于夹持十字压缩试样的各个加载臂。本发明既可用于十字试样的常规压缩实验,也可以用于十字试样的拉压循环加载实验,而且装置结构简单,便于加工维护,且实验精度高。
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公开(公告)号:CN111872120A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010682842.5
申请日:2020-07-15
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开一种板带多模式连铸连轧控制方法,属于钢铁冶金短流程轧制领域,本发明融合流程再造协调机制,将摆式剪、隧道炉、除鳞箱装备机组与无头轧制工艺流程再造,技术级联精轧机组瞬态突变动态变规程,实现精轧机组不停机在线更换轧辊,确保全连续生产,优化无头轧制板带表面质量,提高轧制过程温度均匀化控制,工序配置更加协调灵活,具备柔性轧制生产模式,拓宽了产品厚度覆盖范围,提升板带连轧生产过程瞬态突变的主动调节能力和柔性制造水平,提高无头轧制板带产品质量和生产全连续性,本发明在促进钢铁冶金短流程轧制领域转型升级、绿色发展、扩大优势供给、优化产线配置等方面具有重要意义。
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