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公开(公告)号:CN107328668B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN201710563712.8
申请日:2017-07-12
Applicant: 昆明理工大学
IPC: G01N3/34
Abstract: 本发明公开一种钢铁材料可锻性测试方法及装置,对锻坯进行锻造,采集得到锻坯锻造过程及产生裂纹情况,根据坯料在锻造过程中是否产生裂纹及产生裂纹长度、宽度和数量等形态来判断其可锻性,其装置包括PLC控制器、隔板、裂缝综合测试仪、电动机Ⅰ、小齿轮、大齿轮、支架、连杆Ⅰ、凸轮、连杆Ⅱ、压缩活塞、压缩气缸、上气阀、下气阀、工作气缸、工作活塞、锤杆、锤头、上砧块、下砧块、下模底座、履带、传动齿轮、电动机Ⅱ、红外测温仪;本发明的测试方法可从一定程度上检验钢铁材料是否具有可锻性,工艺简单,成本低,从而根据其可锻程度优化材料成分及锻造工艺,减少锻造过程中的工作量和废品率,提高锻造工作效率,获得较大的经济效益。
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公开(公告)号:CN113909456B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202111076274.5
申请日:2021-09-14
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开了一种稀土掺杂颗粒增强钢铁基复合材料的制备方法,属于复合材料制备技术领域。本发明通过加入陶瓷颗粒、基体粉末及稀土元素,采用球磨混粉、压制成型、真空烧结以及真空吸附成形等技术制备钢铁基复合材料;其中,稀土元素以少量单质形式掺杂于粉料中。本发明所述方法采用真空吸附可以制备形状各异的材料,且采用真空吸附可以有效防止成形过程材料被氧化,浇铸完成后,可以防止金属液体回流,造成材料整体缺陷。采用粉末冶金预烧结结合真空吸附浇铸成形,制备出的稀土掺杂颗粒增强钢铁基复合材料硬度值较高,表面质量好,同时解决了传统粉末冶金致密性不足的问题,使材料的的耐磨性能、硬度大大提高。
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公开(公告)号:CN114897817A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210497366.9
申请日:2022-05-09
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于神经网络的锻造缺陷快速目标检测方法。通过引入卷积神经网络(CNN)与深度学习的方式,对金属合金锻造成形中出现的表面裂缝、划痕和夹杂物等缺陷的热成像图数据进行特征提取,使得锻造过程中出现的缺陷由图像形式改变为数学矩阵形式,扩展了CNN诊断模型,用于更好地分析图像中的局部缺陷区域,以便支持实时视觉决策过程。本发明通过CNN神经网络分析确定锻造过程中出现的各种缺陷来实现快速的目标检测,相比于传统检测手段如探伤等来判断缺陷,在实际生产中本发明的方法实现了科学的控制产品质量的目的,更可以达到优化材料成分及锻造工艺,提高工作效率,减少生产损耗的目标。
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公开(公告)号:CN113106313B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202110383336.0
申请日:2021-04-09
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明属于钢基复合材料技术领域,具体涉及一种稀土掺杂WC颗粒增强钢基复合材料及其制备方法,复合材料的原料按重量分数计,包括0.5‑1wt%的稀土粉末以及60wt%的WC颗粒,余量为钢基体粉末;稀土粉末的粒径为50‑100nm;WC颗粒的粒径为180‑250μm;钢基体粉末的粒径为50‑100μm;其制备方法为经粘结剂和酒精与WC颗粒混合后,通过球磨工艺,让稀土元素分散附着在WC颗粒表面,然后在真空环境下进行长时间的烘干,充分地去除酒精和石蜡,再中速球磨混分,然后采用两次不同升压压制成形,最后在真空管式炉中通入氩气进行保护烧结。本发明中加入稀土分散附着WC颗粒增强钢基复合材料的性能得到了显著的提升与改良,改善了复合界面的性能,从而整体提升和改善了复合材料的力学性能。
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公开(公告)号:CN113909456A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111076274.5
申请日:2021-09-14
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开了一种稀土掺杂颗粒增强钢铁基复合材料的制备方法,属于复合材料制备技术领域。本发明通过加入陶瓷颗粒、基体粉末及稀土元素,采用球磨混粉、压制成型、真空烧结以及真空吸附成形等技术制备钢铁基复合材料;其中,稀土元素以少量单质形式掺杂于粉料中。本发明所述方法采用真空吸附可以制备形状各异的材料,且采用真空吸附可以有效防止成形过程材料被氧化,浇铸完成后,可以防止金属液体回流,造成材料整体缺陷。采用粉末冶金预烧结结合真空吸附浇铸成形,制备出的稀土掺杂颗粒增强钢铁基复合材料硬度值较高,表面质量好,同时解决了传统粉末冶金致密性不足的问题,使材料的的耐磨性能、硬度大大提高。
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公开(公告)号:CN113881894A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111076281.5
申请日:2021-09-14
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开一种析出物增强贝氏体‑马氏体复相耐磨衬板的制备方法,属于耐磨钢及其热处理技术领域。本发明所述贝氏体‑马氏体复相耐磨衬板的原料化学成分及其质量百分比为:C:0.3‑0.4%,Si:0.3‑0.5%,Mn:0.5‑0.8%,Cr:1.0~1.1%,Ti:0.4‑0.6%,Mo:0.3‑0.4%,Ni:0.5‑0.6%,P
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公开(公告)号:CN111992706A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010871850.4
申请日:2020-08-26
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明涉及钢基复合材料技术领域,具体公开了一种跨尺度自润滑颗粒增强钢基复合材料,原料按重量分数计,包括2-8wt%的WS2或MoS2粉末以及5-10wt%的TiN粉末,余量为钢基体粉末;WS2或MoS2粉末的粒径为50-100nm;TiN粉末的粒径为50-100μm;钢基体粉末的粒径为50-100μm。将TiN粉末和钢基粉末进行球磨混合,得微米颗粒复合粉体;将WS2或MoS2粉末与微米颗粒复合粉体进行球磨混合,球磨过程中加入粘接剂,后干燥得到预混合粉;将预混合粉采用放电等离子工艺进行保压烧结,得到力学性能和耐磨性能均得到优化的跨尺度自润滑颗粒增强钢基复合材料。
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公开(公告)号:CN107971473A
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201711033848.4
申请日:2017-10-30
Applicant: 昆明理工大学
CPC classification number: B22D19/16 , B22F3/15 , B22F7/08 , C21D1/30 , C21D2211/002 , C21D2211/008 , C22C38/02 , C22C38/04
Abstract: 本发明公开一种WCP/高锰钢基复合耐磨衬板及其制备方法,属于复合材料领域。本发明所述衬板包括嵌体和基体,嵌体为WCP/高锰钢复合材料,基体为贝马复相钢,通过拼接的方式使嵌体之间形成相应的空间结构。采用粉末冶金的方法制备嵌体,通过拼接的方式使嵌体之间形成相应的空间结构;采用常规砂型或消失模铸造以及后续热处理得到具有空间结构的WCP/高锰钢基复合耐磨衬板粗坯,最后将粗坯进行热等静压致密化处理即可得到具有优异性能的空间构型WCP/高锰钢基复合耐磨衬板。本发明所述方法非常有效的解决铸造产生的气孔、缩孔等缺陷,同时采用一定的空间结构促进材料本身的优势,提高衬板抗冲击性、耐磨性、适宜高中低不同的冲击载荷。
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公开(公告)号:CN107774983A
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201710820397.2
申请日:2017-09-13
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开了一种稀土改性颗粒增强钢基表层空间构型复合材料及其制备方法,属于粉末冶金和复合材料制备技术领域,该复合材料由增强体和基体构成,增强体为稀土粉末、增强颗粒、45钢金属粉的混合粉末,基体为稀土粉末和45钢金属粉的混合粉末,其中稀土粉末为钇粉末或钕粉末,其制备方法是首先将增强体粉末与基体粉末进行球磨,然后将基体粉末放入下模中,利用不同形状的上模打出相应的孔,孔中填入增强体粉末,经振动、预压实,再利用SPS烧结成形,最后经热处理得到稀土改性颗粒增强钢基表层空间构型复合材料;本发工艺简单,成本较低,具有空间构型的增强颗粒在基体中的分布均匀性好、结合强度高,该材料具有较好的耐磨性、抗冲击腐蚀和氧化能力。
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公开(公告)号:CN104123610A
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201410324748.7
申请日:2014-07-09
Applicant: 昆明理工大学
IPC: G06Q10/06
Abstract: 本发明涉及一种基于多项目中人力资源分配的动态调控方法,属于工业工程领域。本发明对基于多项目环境下进行输入变量、决策因子、优值函数集、优选策略、状态转移方程5个变量的设计,结合动态规划的方法对基于多项目中的人力资源进行最优方案的分配:采用多个项目变量作为输入变量的方式进行系统输入;根据输入变量在决策因子下的取值与该决策因子的优值函数集进行比较从而得到相应的优选策略;根据优选策略中的变量得到相应阶段的输出变量,同时通过状态转移方程进行下一阶段的转移;当与系统中所有决策因子结合完毕,就可得到符合项目组条件的项目。本发明提高了针对多项目环境下人力资源分配的运算、查找速率与精确性;提高了解决问题的柔性。
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