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公开(公告)号:CN113084389A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110340265.6
申请日:2021-03-30
Applicant: 辽宁科技大学 , 五矿营口中板有限责任公司
IPC: B23K31/12
Abstract: 本发明涉及焊接领域,一种评价大线能量焊接用中厚板焊接性能的方法,包括如下步骤:利用ANSYS有限元软件根据实际焊接件尺寸建立1:1的三维实体模型,定义三维实体模型的热物性参数,确定三维实体模型单元类型并划分网格;采用体生热率热源模型结合生死单元技术,通过APDL编程语言,利用do‑enddo语句,实现热源模型移动和三维实体模型模拟焊缝填充的动态过程;设置模拟焊接初始温度和边界条件,设置求解器,完成焊接过程模拟;在焊接过程模拟结束后,在ANSYS有限元软件POST1中获得焊接温度场云图及某一时刻焊件上各点的温度值,在POST26中查看各点的温度值随温度变化的曲线。
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公开(公告)号:CN115455614A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211241091.9
申请日:2022-10-11
Applicant: 辽宁科技大学 , 日钢营口中板有限公司
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F113/26 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种基于ANSYS的中厚钢板焊接接头尺寸确定方法,包括以下步骤:选取中厚钢板并根据中厚钢板的焊接工艺选取热源模型;以软件JMatPro对中厚钢板不同温度的热物性参数进行计算;建立中厚钢板焊接三维模型;根据ANSYS有限元软件进行APDL参数化语言编程;模拟中厚钢板焊接过程中焊缝的填充;对中厚钢板焊接接头焊接过程进行温度场分析计算;根据温度场分析计算得到中厚钢板焊接接头的温度场云图以及热循环曲线;根据温度场云图以及热循环曲线确定合理的中厚钢板焊接接头尺寸,本发明涉及焊接技术领域,采用ANSYS有限元法对中厚钢板焊接过程进行温度场模拟,从而制定合理的中厚钢板焊接接头尺寸,确定焊接接头尺寸精准度及效率较高,且成本低廉。
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公开(公告)号:CN109342309B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN201811414974.9
申请日:2018-11-26
Applicant: 辽宁科技大学
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明涉及一种模拟海洋腐蚀环境的试验装置及试验方法。包括腐蚀试验槽、造波板、造波装置、升降装置、温度控制装置、倾斜翻转装置与倾斜驱动装置;所述腐蚀试验槽内壁涂有Fe基非晶涂层,造波板与倾斜翻转装置位于腐蚀试验槽内;倾斜翻转装置固定在升降装置上,升降装置带动倾斜翻转装置升降,倾斜翻转装置与倾斜驱动装置相连,倾斜驱动装置带动倾斜翻转装置倾斜翻转;造波板与造波装置相连,造波装置带动造波板沿矩形轨迹运动。本发明较为真实、准确的模拟了海洋环境,耗能低,造出的波浪波形稳(56)对比文件CN 205103138 U,2016.03.23CN 207358444 U,2018.05.15EP 0293831 A1,1988.12.07JP 2006317315 A,2006.11.24JP 2009180556 A,2009.08.13US 2004215113 A1,2004.10.28US 2010307229 A1,2010.12.09强建国《.机械工程认知》.北京:高等教育出版社,2013,第65-66页.王佳骥等.新型EH40船板第二相粒子对焊接热影响区奥氏体晶粒的影响《.第十五次全国焊接学术会议》.2010,全文.彭根生 .医用钛合金耐蚀性涂层的研究进展《.电镀与精饰》.2009,全文.Lv Jinlong等.Comparison of corrosionresistance of electrodeposited pure Niand nanocrystalline Ni–Fe alloy in boratebuffer solution《.Materials Chemistry andPhysics》.2017,全文.黄飞;康嘉杰;岳文;付志强;朱丽娜;王成彪.超音速火焰喷涂制备铁基非晶合金涂层的研究现状.材料导报.2018,(第21期),全文.
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公开(公告)号:CN114107782B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202111368679.6
申请日:2021-11-18
Applicant: 辽宁科技大学 , 山东莱钢永锋钢铁有限公司
IPC: C22C33/06 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/12 , B22D11/16 , C21C7/00 , C21C7/068 , C21C7/10 , C21D8/06
Abstract: 本发明属于冶金技术领域,特别涉及一种提高螺纹钢HRB400E屈服强度稳定性的方法,其特征在于,包括以下工艺步骤:(1)冶炼过程;(2)精炼过程;(3)连铸成连铸坯;(4)连铸坯混装;(5)热轧过程为四切分轧制,热轧轧制成带肋钢筋;(6)轧后钢筋进行穿水冷却,边部切分线穿水流量比中间切分线低30 m3/h;(7)冷床冷却至室温,获得成品HRB400E螺纹钢,其中上冷床温度为920±10℃。与现有技术相比,本发明的有益效果是:所制螺纹钢HRB400E具有良好的综合性能,其屈服强度、塑性、强屈比、超屈比均优于国标要求,尤其是屈服强度的稳定性显著提高,波动值小于40MPa,具有优异的服役安全性与可靠性。
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公开(公告)号:CN114107782A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111368679.6
申请日:2021-11-18
Applicant: 辽宁科技大学 , 山东莱钢永锋钢铁有限公司
IPC: C22C33/06 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/12 , B22D11/16 , C21C7/00 , C21C7/068 , C21C7/10 , C21D8/06
Abstract: 本发明属于冶金技术领域,特别涉及一种提高螺纹钢HRB400E屈服强度稳定性的方法,其特征在于,包括以下工艺步骤:(1)冶炼过程;(2)精炼过程;(3)连铸成连铸坯;(4)连铸坯混装;(5)热轧过程为四切分轧制,热轧轧制成带肋钢筋;(6)轧后钢筋进行穿水冷却,边部切分线穿水流量比中间切分线低30 m3/h;(7)冷床冷却至室温,获得成品HRB400E螺纹钢,其中上冷床温度为920±10℃。与现有技术相比,本发明的有益效果是:所制螺纹钢HRB400E具有良好的综合性能,其屈服强度、塑性、强屈比、超屈比均优于国标要求,尤其是屈服强度的稳定性显著提高,波动值小于40MPa,具有优异的服役安全性与可靠性。
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公开(公告)号:CN109342309A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811414974.9
申请日:2018-11-26
Applicant: 辽宁科技大学
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明涉及一种模拟海洋腐蚀环境的试验装置及试验方法。包括腐蚀试验槽、造波板、造波装置、升降装置、温度控制装置、倾斜翻转装置与倾斜驱动装置;所述腐蚀试验槽内壁涂有Fe基非晶涂层,造波板与倾斜翻转装置位于腐蚀试验槽内;倾斜翻转装置固定在升降装置上,升降装置带动倾斜翻转装置升降,倾斜翻转装置与倾斜驱动装置相连,倾斜驱动装置带动倾斜翻转装置倾斜翻转;造波板与造波装置相连,造波装置带动造波板沿矩形轨迹运动。本发明较为真实、准确的模拟了海洋环境,耗能低,造出的波浪波形稳定且均匀,实现试件的全浸、半浸或干湿交替的腐蚀状态,采用Fe基非晶涂层,有效延长了装置的使用寿命。
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公开(公告)号:CN209167085U
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201821958961.3
申请日:2018-11-26
Applicant: 辽宁科技大学
IPC: G01N17/00
Abstract: 本实用新型涉及一种模拟海洋腐蚀环境的试验装置。包括腐蚀试验槽、造波板、造波装置、升降装置、温度控制装置、倾斜翻转装置与倾斜驱动装置;所述腐蚀试验槽内壁涂有Fe基非晶涂层,造波板与倾斜翻转装置位于腐蚀试验槽内;倾斜翻转装置固定在升降装置上,升降装置带动倾斜翻转装置升降,倾斜翻转装置与倾斜驱动装置相连,倾斜驱动装置带动倾斜翻转装置倾斜翻转;造波板与造波装置相连,造波装置带动造波板沿矩形轨迹运动。本实用新型较为真实、准确的模拟了海洋环境,耗能低,造出的波浪波形稳定且均匀,实现试件的全浸、半浸或干湿交替的腐蚀状态。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN208230850U
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201820702267.9
申请日:2018-05-11
Applicant: 辽宁科技大学
IPC: B22F3/03
Abstract: 本实用新型涉及一种双柱恒压成型装置,其特征在于包括模架和由圆柱挤压杆、挤压筒、模芯、耐高温弹簧及螺栓底座组成的恒压系统,所述的模架由上、下水平支撑平台、螺栓支撑杆和调整螺母所组成;在下水平支撑平台的上部设有两个挤压筒,在两个挤压筒内从下至上设有耐高温弹簧和与耐高温弹簧连接的模芯,在下水平支撑平台的下部设与耐高温弹簧连接的两个螺栓底座,在挤压筒的上部设有圆柱挤压杆,圆柱挤压杆一端插入挤压筒内与模芯上表面靠接,另一端与上水平支撑平台的下部靠接。其优点是:该装置能保证在加压成型后粉末会保持一定的压力状态,进行烧结的同时内部附带压力,通过装置内两个相同试样的对照试验更快的找出最佳合金成分。
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