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公开(公告)号:CN112094981B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011257110.8
申请日:2020-11-12
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及一种去除45号钢中的气泡的方法。所述方法包括:吹氧工艺;脱氧工艺;造渣除气泡工艺;造渣除气泡为:在钢包炉中,加入造渣剂,形成钢渣;钢渣的化学成分为:CaO:45~55%、Al2O3:26~32%、MgO:0~6%、SiO2:9~12%、CaF2:3~5%,其中CaO/Al2O3为1.68~1.79,Al2O3/SiO2为2.8~3.3,碱度(CaO/SiO2):5~6,余量为杂质;在钢包炉中,底吹氩气,在钢渣的上方制造真空条件,去除45号钢中的气泡。本发明降低了钢渣的界面张力和粘度,提高了气泡和夹杂物通过效率,增强了夹杂物的去除效果,提高了钢材产品的质量水平。
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公开(公告)号:CN111218543A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN202010032661.8
申请日:2020-01-13
Abstract: 本发明提供一种利用中间包等离子加热实现钢中精准增氮的方法,涉及冶金领域。利用中间包等离子加热实现钢中精准增氮的方法,在中间包工作过程中,中间包的等离子体加热装置中通入含有氮气的气体作为工质气体对钢水进行增氮。本申请提供的利用中间包等离子加热实现钢中精准增氮的方法,能够通过使用氮气实现加热的同时在钢中精准增氮,生产成本低,可操作性强。
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公开(公告)号:CN115115913B
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202210624687.0
申请日:2022-06-02
Applicant: 北京科技大学 , 深圳市腾讯计算机系统有限公司
IPC: G06V10/80 , G06V10/424 , G06V10/75 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06V20/62 , G06V20/70 , G06N3/0455 , G06N3/0442 , G06N3/0499 , G06N3/047 , G06N3/084 , G06N3/0895
Abstract: 本发明公开了一种数据处理方法、装置、电子设备及存储介质,该方法包括:获取待处理文本的文本特征以及待处理图像的图像特征;所述待处理文本为所述待处理图像对应的描述文本;基于所述文本特征确定所述图像特征中的关键图像特征;所述关键图像特征为在所述文本特征中存在对应语义信息的图像特征;基于所述文本特征和所述关键图像特征进行融合处理得到多模态特征,将所述多模态特征编码到预设语义空间,得到多模态特征编码向量;基于所述多模态特征编码向量进行序列标注处理,得到目标对象标签序列;所述目标对象标签序列用于对所述待处理文本进行结构化处理以得到目标结构化数据。本发明提高了文本结构化处理结果的准确性。
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公开(公告)号:CN117965927A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410386271.9
申请日:2024-04-01
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本申请提供一种基于氢等离子体喷吹的高温合金返回料高效纯净化冶炼方法,涉及冶金领域。该方法包括:将回收的同一牌号高温合金返回料加入真空感应炉,将等离子体火炬从真空感应炉顶部伸进炉膛并下降至高温合金返回料的上方20‑50cm处,抽真空送电熔化;开始送电至形成熔池前,利用等离子体火炬向所述高温合金返回料表面喷吹氩气;熔池形成至完全熔清阶段,改为喷吹富氢气体和氩气的混合气体;精炼过程同时采用电磁搅拌或底吹搅拌使熔体内部钢液不断翻滚至表面;精炼结束后,取样检测熔体化学成分,根据目标产品补加金属原料,获得成分合格的金属液;将金属液浇入溜槽,然后浇铸得到铸锭。本申请提供的方法,提高合金材料的纯净度。
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公开(公告)号:CN117165830A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311444959.X
申请日:2023-11-02
Applicant: 北京科技大学
IPC: C22C33/04 , C21D8/00 , C21C5/52 , C21D1/26 , C21D1/18 , C22C38/38 , C22C38/04 , C22C38/02 , C22C38/06 , C22C38/28
Abstract: 本申请提供一种齿轮钢及其制备方法,涉及冶金领域。齿轮钢的制备方法包括:将纳米粒子与丙酮混合,搅拌得分散粒子;分散粒子与丙酮用液氮型行星球磨机进行预分散得预分散粉末;将预分散粉末、3‑氨基丙基三甲氧基硅烷和乙醇水溶液混合,加热反应、烘干得化学表面改性颗粒;将化学表面改性颗粒在惰性气体气氛下碳化处理得碳化处理颗粒;将齿轮钢原料用真空感应炉熔炼,全部熔化后在保护气氛下加入铁箔包裹的碳化处理颗粒,然后进行炉内浇铸得到铸锭;将铸锭在850‑1200℃温度区间使用锻‑拔‑锻工艺锻压;然后进行热处理得到目标齿轮钢。本申请提供的齿轮钢,利用晶粒细化提高钢的强韧性能,耐磨性能好。
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公开(公告)号:CN116288073A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310581425.5
申请日:2023-05-23
Applicant: 北京科技大学
IPC: C22C38/60 , C22C38/48 , C22C38/46 , C22C38/44 , C22C38/42 , C22C38/04 , C22C38/02 , C21D6/02 , C22C33/04 , C21C7/00 , C21C7/076
Abstract: 本申请提供一种高耐蚀含碲不锈钢,涉及冶金领域。高耐蚀含碲不锈钢的制备方法包括依次进行的转炉冶炼、LF精炼、连铸和热处理;所述热处理包括:在1040℃‑1050℃下固溶处理30min‑35min后空冷,然后加热至480℃‑500℃进行时效处理,保温60min‑70min,随后空冷。本申请针对含Te不锈钢的热处理工艺问题,在提供极佳的Te含量配比工艺的同时,对含Te钢进行热处理,提出一种高效、低成本的Te处理方案,全面提高不锈钢的服役性能。
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公开(公告)号:CN115870461B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310026918.2
申请日:2023-01-09
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本申请提供一种用于高、低碳钢快换的连铸结晶器及其设计方法和高、低碳钢快换连铸的方法,涉及冶金领域。用于高、低碳钢快换的连铸结晶器,其纵断面曲线为:。用于高、低碳钢快换的连铸结晶器的设计方法包括:根据连铸结晶器的纵断面曲线,得到连铸结晶器的弯液面下x处的锥度计算式:,获取不同高、低碳钢的凝固系数k,对工况条件下高、低碳钢连铸过程结晶器锥度曲线进行计算,得到多条锥度曲线;对多条锥度曲线进行拟合,得到最佳结晶器纵断面曲线,然后根据最佳结晶器纵断面曲线制作连铸结晶器。高、低碳钢快换连铸的方法,使用所述的用于高、低碳钢快换的连铸结晶器进行连铸。该连铸结晶器,不仅满足了快换的要求,还提高铸坯表面质量。
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公开(公告)号:CN115305386A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202211195271.8
申请日:2022-09-29
Applicant: 北京科技大学
IPC: C22C18/00 , C22C18/04 , C23C2/06 , C22C38/54 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/58 , C21D8/02 , C23C2/40
Abstract: 本申请提供一种高耐蚀热浸锌铝镁合金、具有ZAM镀层的材料及其制备方法,涉及合金材料领域。高耐蚀热浸锌铝镁合金,由以下组分组成:Mg 0.3%‑3.9%、Al 1.2%‑9.8%,RE 0.08%‑3.2%、Ge 1.0%‑3.0%,余量为Zn和不可避免的杂质。具有ZAM镀层的材料的制备方法,包括:将Mg、Al、Zn原料在第一温度下加热熔化,然后加入RE和Ge,在第二温度下加热至完全溶解得到液态合金;将预热后的所述基材放入所述液态合金中,然后冷却得到所述具有ZAM镀层的材料。本申请提供的高耐蚀热浸锌铝镁合金,有效改善了常规ZAM镀层的耐蚀性能和缓蚀性能,提升了ZAM镀层切口的的自愈合性能。
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公开(公告)号:CN115161562A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202211086695.0
申请日:2022-09-07
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本申请提供一种碲处理的铝脱氧钢及其制备方法,涉及合金领域。碲处理的铝脱氧钢,包括:C0.35%‑0.42%、Si0.20%‑0.45%、Mn0.30%‑0.60%、Al0.85%‑1.0%、S0‑0.02%、P0%‑0.02%、Cr1.35%‑1.65%、Mo0.17%‑0.25%、Te0.85%‑2%,其余为Fe和不可避免的杂质元素。碲处理的铝脱氧钢的制备方法,包括:将原料进行转炉冶炼和LF精炼,连铸得到所述碲处理的铝脱氧钢。本申请提供的碲处理的铝脱氧钢,生成碲化锰包裹氧化铝的复合夹杂物,避免了因氧化铝等高熔点夹杂物导致水口结瘤以及因为氧化铝夹杂导致应力集中,而引起服役寿命下降的问题。
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公开(公告)号:CN112528527B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110173195.X
申请日:2021-02-09
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种模拟分析电弧等离子体的装置和方法,涉及到分析冶金行业中电弧等离子体预测方法。具体实施方式包括:建模模块;激活模块;第一设置模块;第二设置模块,至少设置两个入口速度;配置模块,用于配置求解器,并使求解器动态连接控制方程;求解模块用于利用求解器对每个入口速度对应的模拟数据进行求解计算得到模拟结果;处理模块用于处理模拟结果生成不同入口速度对应的电弧温度分布图和电弧中心轴线速度分布图。该实施方式能够模拟真实电弧的形成过程,实现对不同入口速度的电弧等离子体的分布特征进行研究,避免了实际操作测量电弧特征的困难性,提高了工程应用的效率。
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