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公开(公告)号:CN116571969A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310673048.8
申请日:2023-06-07
申请人: 北京理工大学重庆创新中心
IPC分类号: B23P15/00
摘要: 本发明公开了一种提高横向稳定杆端部强度的方法,其包括以下步骤,步骤一,冷成型;步骤二,通电加热;步骤三,淬火;步骤四,回火炉回火;步骤五,端部加热;步骤六,端部打孔成型并同步采用降温装置进行降温处理;步骤七,喷丸和涂装;本方法在不改变制造工艺顺序,不添加大型复杂设备的前提下,能提高端部强度,从而提高横向稳定杆的使用寿命,是一种高效、低成本的解决方案作业及其它作业,实现平行作业,提高开挖效率,并且节省成本,降低安全风险。
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公开(公告)号:CN116334489A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310309613.2
申请日:2021-06-16
申请人: 北京理工大学重庆创新中心
IPC分类号: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/20 , C22C38/28 , C22C38/32 , C22C38/00 , C22C33/04 , B21C23/00 , C21D8/02
摘要: 本发明公开了一种具有超强高温抗氧化的热冲压成形钢及其制备方法,以质量百分数计,其包含如下合金组分:0.2~0.4%的C,1.0~2.0%的Si,1.0~2.0%的Mn,0.01~3%的Al,0.01~3%的Cr,0.01~1.0%的Cu,0.15%以下的Ti,0.0005~0.004%的B,0.0001~0.028%的RE,不大于0.01%的S,余量为Fe以及不可避免的杂质;所述热冲压成形钢的金相组织为马氏体。本发明通过提高Si含量,同时引入铜和微量稀土元素RE,共同作用下,使得热冲压成形钢的高温抗氧化性显著提高。
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公开(公告)号:CN113764056B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202111036024.9
申请日:2021-09-06
申请人: 北京理工大学重庆创新中心
IPC分类号: G16C60/00 , G01N3/08 , G06F30/23 , G06F111/10 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种获得材料多应变率下高精度硬化模型参数的方法,包括以下步骤:S1、进行高速拉伸试验,获得工程应力‑工程应变曲线;S2、计算真应力塑性应变曲线;S3、进行拟合外延得到外延应力应变曲线;S4、将外延应力应变曲线组合成应力应变曲线表;S5、调整应力应变曲线表形状;S6、建立数值模型,对比试验及仿真结果中的力‑变形曲线;S7、返回S5,优化多应变率应力应变曲线表形状,直到S6中对标结果满足要求即得。本发明将多应变率下的材料试样进行同时对标,优化迭代得到高精度的多应变率本构模型参数,解决了现有多应变率本构模型参数建立过程中不能同时进行不同应变率下材料性能优化的问题,克服现有方法所存在的不足。
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公开(公告)号:CN110823021B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN201911131218.X
申请日:2019-11-19
申请人: 北京理工大学重庆创新中心 , 北京理工大学
IPC分类号: F42B35/00
摘要: 本发明公开了一种基于压缩气炮的模拟弹发射装置,包括气炮以及弹托分离装置,所述弹托分离装置包括带有分离通孔的弹托分离主体,所述弹托分离主体内的分离通孔与气炮的炮口对应连通且形成弹托与模拟弹分离的通道,即装填有模拟弹的弹托通过气炮发射后进入弹托分离主体的分离通孔内,通过弹托分离主体的分离通孔与弹托的配合,使弹托滞留在分离通孔内,而模拟弹由分离通孔射出,完成弹托与模拟弹的分离。本发明为压缩气炮的功能拓展,可用于小质量中低速模拟弹的发射试验,通过弹托分离装置与弹托配合,来实现模拟弹发射速度较低时弹托与模拟弹的分离,而且模拟弹装填方便,弹速可控,对于材料的抗侵彻机理及动态响应研究具有重要作用。
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公开(公告)号:CN114105649A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111628453.5
申请日:2021-12-28
申请人: 北京理工大学重庆创新中心 , 北京理工大学
IPC分类号: C04B35/58 , C04B35/622 , C04B35/645 , C22C29/14 , C22C1/05 , B22F9/04 , B22F3/14
摘要: 本发明提供一种二硼化钛基金属复合陶瓷材料,其组成至少包括TiB2、FeNi和Ti3Al。本发明还提供了一种二硼化钛基金属复合陶瓷材料的制备方法。本发明通过引入FeNi和Ti3Al作为添加剂,提高二硼化钛的烧结性能,有助于除去其表面的氧化层、避免TiB2晶粒异常长大,实现了高强韧性二硼化钛基金属复合陶瓷材料的制备。
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公开(公告)号:CN111041258A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911266130.9
申请日:2019-12-11
申请人: 北京理工大学重庆创新中心 , 北京理工大学
摘要: 本发明公开了基于钨纳米颗粒的增强型轻质金属基复合材料及制备方法,解决现有技术中复合材料的金属基体与颗粒界面结合较差、颗粒分散不均匀的问题。本发明的制备方法,将钨纳米粉末和轻质金属粉末经过高能球磨后形成固溶体,再压制成型后烧结,纳米钨颗粒析出并均匀分布于轻质金属基体中,得到纳米钨颗粒强化型轻质金属基复合材料。本发明设计科学,方法简单,操作简便。本发明创造性地将高能球磨法与粉末烧结相结合,实现钨纳米颗粒的固溶-析出,从而能够将尺度为50nm以下的钨纳米颗粒引入到轻质金属基材料中,大大提升了轻质金属基复合材料的强度和韧性以及高温力学性能,更好地满足航空航天等领域对结构材料低密度高性能的要求。
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公开(公告)号:CN116484540A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310463383.5
申请日:2023-04-26
申请人: 北京理工大学重庆创新中心
IPC分类号: G06F30/17 , G06F119/14 , G06F113/22
摘要: 本发明公开了一种残奥转变模型构建方法、设备及存储介质,包括A1:设定参考时刻残奥含量以及状态函数,所述状态函数为值域在(0,1]的单调递减函数;A2:构建所述状态函数的自变量模型;A3:根据所述参考时刻残奥含量以及所述状态函数,建立两者与当前残奥含量的关系模型。模型适用于不同应力状态下的残奥转变量计算,能够用一组参数同时描述复杂应力状态的多个残奥转变过程。
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公开(公告)号:CN114315367B
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202111625860.0
申请日:2021-12-28
申请人: 北京理工大学 , 北京理工大学重庆创新中心
IPC分类号: C04B35/58 , C04B35/622 , C04B35/645
摘要: 本发明提供一种二硼化钛‑碳化硼‑碳化钛复合陶瓷材料,其组成至少包括TiB2、B4C、TiC和C。本发明还提供了一种二硼化钛‑碳化硼‑碳化钛复合陶瓷材料的制备方法。本发明通过引入TiC、C作为添加剂,除去氧化层、避免TiB2晶粒异常长大,实现了高强韧性二硼化钛‑碳化硼复合陶瓷的制备。
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公开(公告)号:CN113111310B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202110330375.4
申请日:2021-03-29
申请人: 北京理工大学重庆创新中心
IPC分类号: G06F17/18 , G06F30/23 , G06F17/11 , G06F17/15 , G06F119/14 , G06F111/10 , G06F119/02
摘要: 本发明公开了一种多受力工况下焊点疲劳寿命测试数据归一化处理方法,涉及材料力学曲线归一化处理方法技术领域,它包括4个步骤。9个参数取初值后,还会根据目标函数的计算,再求得9个参数的二次值,9个参数不只是在取初值之后就不再变化,而是根据后续的计算和变化而改变,这使得整个归一过程不完全依赖于9个参数的初值选择,即本方法对于9个参数初值的依赖性较小,在参数识别的过程中,如果9个参数初值设定的不合理,后续还能够进行调整,得到的结果更接近于全局最优解,而不是局部最优解。并且9个参数的后续取值变化是根据计算和拟合变化而决定的,不依赖于工程人员的经验。
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公开(公告)号:CN114561591A
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202210192327.8
申请日:2022-02-28
申请人: 北京理工大学重庆创新中心
IPC分类号: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/28 , C22C38/32 , C22C38/34 , C22C38/38 , C22C38/26 , C22C38/24 , C22C38/22 , C22C38/48 , C22C38/46 , C22C38/44 , C22C38/58 , C22C38/50 , C22C38/54 , C22C33/04 , C21D1/18 , C21D6/00 , C21D8/02
摘要: 本发明提供一种添加Y元素的无涂层增强抗高温氧化热冲压成形钢,以质量百分数计,其包含如下合金组分:C:0.2~0.4%,Si:1.3~2.0%,Mn:1.0~1.8%,Al:≤0.05%,Cr:0.15~1.5%,Ti:0.01~0.15%,B:0.0008~0.004%,Y:0.0002~0.01%,S:≤0.01%,P:≤0.01%,余量为Fe以及不可避免的杂质。本发明增强热成形零件韧性的同时可以抑制热冲压成形钢高温下疏松氧化皮的生成,防止模具的损坏、产品表面伤纹的产生,减免抛丸工序直接涂装后的漆膜附着力等同于现有涂层产品与抛丸后无涂层产品的水平,减少工序降低了生产成本并提高尺寸精度,可以满足热成形钢高温抗氧化性和力学性能的需求。
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