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公开(公告)号:CN119961725A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510038057.9
申请日:2025-01-09
Applicant: 钢研纳克检测技术股份有限公司 , 辽宁材料实验室
Abstract: 本发明涉及再生钢铁回收技术领域,公开了一种再生钢铁原料分类方法、系统及存储介质,该方法包括:根据多种再生钢铁原料的来源,获得钢铁产品牌号及其对应的元素种类和含量,建立基于再生钢铁原料牌号的数据库;基于数据库,根据待分类的再生钢铁原料的元素种类,确定待分类的再生钢铁原料中钢铁产品的种类;基于钢铁产品的种类,确定特征元素;根据特征元素,依次按照含量间隔分组,依次在上一个特征元素分组的基础上分后一个特征元素;全部分组完成后,依次对每组进行命名。本发明所述方法简单易操作,适合多元素多组同时分类,适用范围广,克服了工业现场无法准确获得再生钢铁原料元素含量范围的弊端,提高了分类效率、准确率和可靠性。
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公开(公告)号:CN117764933A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311685348.4
申请日:2023-12-11
Applicant: 钢研纳克检测技术股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种涂层老化特征智能化评价方法,包括将涂层试样进行加速腐蚀试验,获取涂层老化过程中的形貌变化图像,收集自然老化过程中的形貌变化图像,共同组成老化图像数据集;对数据集中具有明确等级的图像进行特征提取,利用提取的特征,基于深度学习网络建立涂层老化定量表征模型实现图像老化特征信息的定量转换;对国标、ISO标准等级判定图像、有明确等级的涂层老化图像进行识别与提取,建立单项老化程度量化等级标准;基于单项老化程度量化等级标准,得到综合老化等级评估结果;用综合老化等级评估结果对神经网络进行训练得到智能腐蚀等级评定模型。本发明可避免复杂计算,数据现场可测且容易获取,对涂层本体无破坏,测量精度高。
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公开(公告)号:CN116130037B
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310042129.8
申请日:2023-01-28
Applicant: 钢研纳克检测技术股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种材料高通量制备‑统计映射表征一体化研发系统,包括:高通量制备模块、高通量表征模块、自动控制模块以及统计映射数据处理模块;高通量制备模块用于制备合成多组分的组合样品;高通量表征模块包括多个不同高通量表征装置,用于分别获取组合样品的成分、组织结构、性能以及三维形貌数据;自动控制模块包括专用样品盒、样品移动平台、智能机械臂、同步控制系统;统计映射数据处理模块用于根据组合样品的成分、组织结构和性能数据构建位置映射对应的统计映射本构模型,并开展机器学习计算,优化本构模型并预测符合设计要求的新材料成分体系。本发明集多功能于一体,自动控制水平高,提高实验速度和实验效率,加速新材料的研发。
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公开(公告)号:CN112986298B
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202110165083.X
申请日:2021-02-06
Applicant: 钢研纳克检测技术股份有限公司 , 钢铁研究总院
IPC: G01N23/223 , G06F17/10
Abstract: 本申请涉及一种单晶高温合金枝晶组织原位统计分布表征方法,涉及金属材料成分和显微组织分析的技术领域,其包括以下步骤,步骤1,处理待测样品、确定校准系数;步骤2,获取待测样品的元素含量二维分布图;步骤3,确定元素含量二维分布图中一次枝晶的数量和平均间距。本申请中所分析的成分分布区域比传统的微区分析方法的分析区域面积更大,而且制样简单,无需金相腐蚀制样就能获得一次枝晶的分布、数量和平均间距,同时避免了由于较大尺寸截面内的金相腐蚀不均匀,而导致某些枝晶组织腐蚀不完全或不显示的情况,因此本发明具有统计的视场大、效率高和信息全的优点,统计的数据更为准确可靠。
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公开(公告)号:CN114216895B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202111298561.0
申请日:2021-11-04
Applicant: 钢研纳克检测技术股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种辉光放电分析表征用样品盒及使用方法。样品盒包括样品盒体、样品盒盖、第二阴极板、样品精确定位夹具、顶块和定位弹簧;样品盒盖和第二阴极板分别安装在样品盒体的前端和后端;样品精确定位夹具可拆卸地固接在样品盒体的内壁上,用于夹持样品并通过刻度线准确定位样品,样品精确定位夹具的后端面与样品的分析表面位于同一平面,并均与第二阴极板紧密接触;顶块和定位弹簧依次布置在样品精确定位夹具与样品盒盖之间,将样品精确定位夹具压紧定位。本发明大大地扩展了辉光放电分析表征的样品分析的适用范围,改善了辉光放电分析表征性能,具有样品位置定位精确、结构简单、使用方便可靠的特点。
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公开(公告)号:CN115575426A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202210502076.9
申请日:2022-05-09
Applicant: 钢研纳克检测技术股份有限公司 , 钢铁研究总院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于中子衍射的大型构件残余应力测试平台及其试验方法,测试平台包括设置在中子谱仪样品台上的构件支架、转动主轴、第一推力圆柱滚子轴承、第一圆柱滚子轴承、轴承间隙筒、第二圆柱滚子轴承、套筒以及第一固定挡板。构件支架固定安装于中子谱仪样品台上,转动主轴通过固定主轴和第二固定挡板安装于构件支架上;转动主轴上由内向外依次套设安装第一推力圆柱滚子轴承、第一圆柱滚子轴承、轴承间隙筒以及第二圆柱滚子轴承,套筒套设在第一圆柱滚子轴承、轴承间隙筒、第二圆柱滚子轴承的外部,套筒上套设安装大型构件,第一固定挡板用于大型构件的横向限位。本发明可实现残余应力测试过程中大型构件的支撑、移动、转动、倾转及旋转。
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公开(公告)号:CN115420637A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211018426.0
申请日:2022-08-24
Applicant: 钢研纳克检测技术股份有限公司 , 中国人民解放军92228部队
IPC: G01N3/42 , G01N3/02 , G06V20/69 , G06V10/422
Abstract: 本发明公开了一种用于陶瓷材料断裂韧性的表征方法及系统,包括:获取陶瓷材料样品,根据陶瓷材料的材料特征,对样品的表面进行切割打磨抛光,制备待测区域;通过对待测区域,进行显微维氏压痕和裂纹的预制,采集获取具有显微维氏压痕和裂纹的区域图像;通过图像识别分析获取显微维氏压痕和裂纹的尺寸参数,判断裂纹类型,确定裂纹类型对应的断裂韧性经验计算公式;基于每种裂纹类型对应的断裂韧性经验计算公式,表征陶瓷材料样品的断裂韧性值;本发明利用图像识别技术对单点/高通量预制压痕区域的压痕尺寸、裂纹尺寸分别进行快速识别,获得断裂韧性快速/高通量检测及原位分布。
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公开(公告)号:CN114923914A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210593197.9
申请日:2022-05-27
Applicant: 钢研纳克检测技术股份有限公司 , 中国人民解放军92228部队
Abstract: 本发明公开了一种用于材料微观缺陷全域高通量观测表征方法及系统,包括:对材料取样切割,并进行研磨抛光处理,获得试样;视具体情况对试样待测面进行定位标记,采集全域高通量高精度的三维形貌高度信息;根据定位标记,提取试样无缺陷典型区域三维形貌高度信息,以及提取试样的含缺陷区域的三维形貌高度信息;基于无缺陷区域和含缺陷区域三维高度信息,对结果进行滤波分析,获得无缺陷区域三维高度信息滤波分析后第一分布规律以及含缺陷区域三维高度信息滤波分析后第二分布规律,获取试样的微观缺陷的相对高度信息及影响,生成用于表征微观缺陷的相对高度范围,并对微观缺陷进行原位分布分析表征;本发明针对空腔类型微观缺陷(孔洞、裂纹等)三维高度信息凹陷特征,进行高精度检测、筛查、解析,实现空腔类型微观缺陷全域高通量快速检测。
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公开(公告)号:CN114923798A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210593218.7
申请日:2022-05-27
Applicant: 钢研纳克检测技术股份有限公司 , 中国人民解放军92228部队
Abstract: 本发明公开了一种通过显微压痕法进行力学测试的压头间距评估方法,包括以下步骤:制备待测试样,并进行金相研磨与抛光,生成待测面;在待测面上预制单点/多点/阵列显微压痕,并进行高分辨快速采集,获取显微压痕及附近区域的表面三维形貌信息;基于三维形貌信息的Z轴高度信息变化情况,获取显微压痕对附近区域应变影响区尺寸;根据影响区尺寸的特征尺寸极值,获取相邻显微压痕的压头间距参考值。本发明直接通过试验对应变影响区进行直接快速观测,从而判断显微压痕横向影响区域,为评估不同材料应设置相邻显微压痕距离间隔提供技术参考。
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公开(公告)号:CN111579360A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010435910.8
申请日:2020-05-21
Applicant: 钢研纳克检测技术股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种高通量小试样拉、压、弯测试系统,该系统包括计算机单元、一个电机和多个水平或垂直于地面安装在工作台上的试样测试模块,试样测试模块包括固接在工作台上的试样测试模块底板,以及设置在试样测试模块底板上的滚珠丝杠、位移传感器、移动横梁、夹具单元、直线移动平台单元和力值传感器;多个试样测试模块在工作台上并列布置或以工作台上一点为圆心周向均匀分布;电机通过传动装置驱动各试样测试模块的滚珠丝杠同步转动,实现各试样测试模块的移动横梁的同步来回运动,进而实现对试样的同步拉伸、压缩、弯曲等试验;计算机单元能够独立采集计算各试样测试模块的位移传感器和力值传感器的测试数据,并计算、绘制各自的测量参数和试验曲线。
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