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公开(公告)号:CN115358115A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210929582.6
申请日:2022-08-04
申请人: 北京建工集团有限责任公司 , 中国船舶重工集团国际工程有限公司 , 中国农业大学 , 中冶检测认证有限公司 , 北京市建筑设计研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06F119/08
摘要: 本申请提供了一种基于实测焊接温度场并结合有限元的温度场分析方法,包括:在焊件表面设置温度检测点;将每个温度检测点的实际温度场整理成编号和时间的形式;在有限元分析软件中建立与焊件相同的焊件模型,同时将焊件模型的热力学材料参数定义为温度的形式;并利用有限元分析元件求解出焊件模型表面的模拟温度场;比较模拟温度场和实际温度场,如果在同一时刻两者的温差不超过预定值,则证明该模拟温度场有效;如果在同一时刻两者的温差大于预定值,则调整热源公式中的输出热效率,同时调整焊件模型的热力学材料参数,直到两者在同一时刻的温差不超过预定值。本申请的方法可以准确地模拟复杂焊接工艺以及复杂焊接构件的全过程温度场变化情况。
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公开(公告)号:CN117191952A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311461005.X
申请日:2023-11-06
申请人: 中冶建筑研究总院有限公司 , 中冶检测认证有限公司
摘要: 本发明公开一种基于声发射信号小波包分解频带能量谱的疲劳损伤识别与寿命预测方法,包括:S10,获取疲劳加载试验的全过程中疲劳荷载作用下金属材料或焊接结构的声发射信号;S20,确定疲劳损伤识别的小波包分解的最佳小波基;S30,应用最佳小波基对声发射信号进行多层分解,分解为频率子带;S40,计算其小波包分解系数的能量;S50,拟合得到疲劳损伤演化方程;S60,根据疲劳损伤演化方程判断监测对象所处的疲劳寿命阶段。本发明采用声发射技术能够敏锐的捕捉到金属材料或焊接结构在发生内部变化时的声音信号,并通过小波包分解频带能量谱进行疲劳损伤识别与寿命预测,大大提升了早期疲劳损伤的识别能力,为材料和结构的安全使用提供了有力的保障。
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公开(公告)号:CN117191952B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311461005.X
申请日:2023-11-06
申请人: 中冶建筑研究总院有限公司 , 中冶检测认证有限公司
摘要: 本发明公开一种基于声发射信号小波包分解频带能量谱的疲劳损伤识别与寿命预测方法,包括:S10,获取疲劳加载试验的全过程中疲劳荷载作用下金属材料或焊接结构的声发射信号;S20,确定疲劳损伤识别的小波包分解的最佳小波基;S30,应用最佳小波基对声发射信号进行多层分解,分解为频率子带;S40,计算其小波包分解系数的能量;S50,拟合得到疲劳损伤演化方程;S60,根据疲劳损伤演化方程判断监测对象所处的疲劳寿命阶段。本发明采用声发射技术能够敏锐的捕捉到金属材料或焊接结构在发生内部变化时的声音信号,并通过小波包分解频带能量谱进行疲劳损伤识别与寿命预测,大大提升了早期疲劳损伤的识别能力,为材料和结构的安全使用提供了有力的保障。
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公开(公告)号:CN103801804A
公开(公告)日:2014-05-21
申请号:CN201410081607.7
申请日:2014-03-06
申请人: 中冶建筑研究总院有限公司 , 中国京冶工程技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种建筑高性能结构钢Q550GJ的CO2气体保护焊焊接工艺,该焊接工艺①焊接材料:选用实心焊丝ER69-G或药芯焊丝E601T1-K2;②根据板厚和焊接位置选择X形坡口、V形坡口或单边V形坡口;③焊接前预热温度不低于120℃;④采用多层多道焊接,道间温度不低于预热温度。本发明焊接工艺方法解决了建筑高性能结构钢Q550GJ在焊缝热影响区易脆化的问题,避免了焊接裂纹的产生,焊接接头的综合性能优良,达到了与母材等强等韧的目的,可以保证Q550GJ高性能钢在钢结构领域的成功应用,提高了我国钢结构焊接的科技水平,对于推动我国钢结构建设的发展具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN102554497A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201010597409.8
申请日:2010-12-21
申请人: 中冶建筑研究总院有限公司 , 中冶焊接科技有限公司
摘要: 一种细晶粒高强度钢筋CO2电弧焊用药芯焊丝,由钢带和填充于其内的药芯组成,药芯中含有相对于焊丝总重3.5~6.0%的金红石;0.05~0.25%的CaO;0.05~0.35%的氟化物;0.2~2.5%的Si和/或Si的氧化物;0.1~1.5%的Mg和/或Mg的氧化物;1.2~4.5%的Mn和/或Mn的氧化物;0.2~1.5%的Al和/或Al的氧化物;0.1~0.5%的Zr的氧化物;0.01~0.5%的K的氧化物和/或Na的氧化物;0.01~0.2%的V或钒铁;0.05~0.8%的Ti或钛铁;0.001~0.1%的B或硼铁;0.05~0.2%的Mo或钼铁;0.1~0.6%的Ni;其余为铁粉。
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公开(公告)号:CN113702190B
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202111263695.9
申请日:2021-10-28
申请人: 中冶建筑研究总院有限公司 , 中冶检测认证有限公司 , 中国合格评定国家认可中心
摘要: 本发明公开了一种确定灌浆料弹性模量及膨胀率随时间变化的方法,通过钢管环向应变测量和计算,将直径相同、两种不同厚度钢管,沿着钢管外侧环向贴应变片,将钢管放置在底板上;将两根钢管的应变片连接到应变仪;将用水搅拌好的灌浆料灌满钢管;将两根钢管的顶部用顶板覆盖;开始应变连续采集;通过同一时间两种厚度钢管的应变值,可以计算出灌浆料测量时间的膨胀率和对应的弹性模量。本发明研究微膨胀灌浆料的膨胀性能,只需测量钢管的环向应变即可确定不同龄期的灌浆料弹性模量及膨胀率,操作简单,测量准确,通过计算精确掌握灌浆料弹性模量及膨胀率随时间的变化,解决膨胀导致的预应力筋断裂问题,经济适用,值得推广。
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公开(公告)号:CN108971802A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810780609.3
申请日:2018-07-16
申请人: 中国京冶工程技术有限公司 , 中冶建筑研究总院有限公司
IPC分类号: B23K35/40
摘要: 本发明公开了一种适用于机器人焊接的药芯焊丝制备方法。该方法包括以下步骤:(1)将规格为0.9mm×13.5mm的焊丝外用钢带轧成U形,采用二级加粉方式向U形槽内填充焊丝药粉,药粉填充系数的波动范围为0~±0.5%;(3)将U形槽合口后,依次进行十一道拉拔减径处理,拉拔减径的前六道次采用聚晶眼模,每道次的减径比在10%~12%范围内;后五道次采用压力模,每道次的减径比在5%~12%范围内;拉丝润滑剂由55%~65%的钠基润滑剂和35%~45%的钙基润滑剂组成;(4)对焊丝表面进行机械清理,得到直径为1.0mm~1.6mm的药芯焊丝。该药芯焊丝的焊接工艺性好,送丝稳定,特别适用于机器人焊接。
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公开(公告)号:CN103801804B
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201410081607.7
申请日:2014-03-06
申请人: 中冶建筑研究总院有限公司 , 中国京冶工程技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种建筑高性能结构钢Q550GJ的CO2气体保护焊焊接工艺,该焊接工艺①焊接材料:选用实心焊丝ER69-G或药芯焊丝E601T1-K2;②根据板厚和焊接位置选择X形坡口、V形坡口或单边V形坡口;③焊接前预热温度不低于120℃;④采用多层多道焊接,道间温度不低于预热温度。本发明焊接工艺方法解决了建筑高性能结构钢Q550GJ在焊缝热影响区易脆化的问题,避免了焊接裂纹的产生,焊接接头的综合性能优良,达到了与母材等强等韧的目的,可以保证Q550GJ高性能钢在钢结构领域的成功应用,提高了我国钢结构焊接的科技水平,对于推动我国钢结构建设的发展具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN113702190A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202111263695.9
申请日:2021-10-28
申请人: 中冶建筑研究总院有限公司 , 中冶检测认证有限公司 , 中国合格评定国家认可中心
摘要: 本发明公开了一种确定灌浆料弹性模量及膨胀率随时间变化的方法,通过钢管环向应变测量和计算,将直径相同、两种不同厚度钢管,沿着钢管外侧环向贴应变片,将钢管放置在底板上;将两根钢管的应变片连接到应变仪;将用水搅拌好的灌浆料灌满钢管;将两根钢管的顶部用顶板覆盖;开始应变连续采集;通过同一时间两种厚度钢管的应变值,可以计算出灌浆料测量时间的膨胀率和对应的弹性模量。本发明研究微膨胀灌浆料的膨胀性能,只需测量钢管的环向应变即可确定不同龄期的灌浆料弹性模量及膨胀率,操作简单,测量准确,通过计算精确掌握灌浆料弹性模量及膨胀率随时间的变化,解决膨胀导致的预应力筋断裂问题,经济适用,值得推广。
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公开(公告)号:CN105181798B
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201510474151.5
申请日:2015-08-05
申请人: 中冶建筑研究总院有限公司
IPC分类号: G01N29/04
摘要: 本发明涉及一种建筑钢结构焊缝超声相控阵检测工艺,该工艺使用超声相控阵检测仪(1)和超声相控阵探头(2)对焊接件的焊缝(6)中的焊接缺陷(7)进行检测,包括以下步骤:步骤1、仪器设置;步骤2、仪器校准;步骤3、扫描检测。其中,相控阵检测仪器包括主机、探头、软件、扫查装置和附件。本发明的有益效果是:本检测工艺利用超声相控阵只需对焊缝进行1至2次扫查就检测完成,且对检测的结果及图像储存,可以有效缩短检测周期,能够为保证建筑钢结构的安全评估提供有利的参考依据,减少安全事故的发生,并为设计提供参考,以减小保守设计,丰富了建筑钢结构焊缝无损检测方法,提高工作效率及质量,为建筑钢结构焊接质量保驾护航。
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