一种金属材料膨胀量曲线的处理方法

    公开(公告)号:CN108760797B

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN201810777246.8

    申请日:2018-07-16

    IPC分类号: G01N25/12

    摘要: 本发明提供一种金属材料膨胀量曲线的处理方法,首先将实测的温度‑膨胀量曲线中升温或者降温过程的数据取出,按温度区间求取平均值,既使曲线得到平滑,又大大减少数据总量;其次,对平均处理后的曲线进行平滑处理,并以高温段(或低温段)近似直线区域的散点进行线性拟合,以总膨胀量的千分之五作为拟合直线与实测曲线的分离评判标准,拟合直线与实测曲线的分离点为相变点。对拟合直线所使用的数据区间和相变点进行反复迭代,分别得到高温段/低温段的拟合直线和相变点。最后利用杠杆原理得到温度‑组织转变量。该处理方法可以避免人为主观因素对曲线处理的影响,使处理结果的准确性大大提高。

    一种提高钛合金铸造性能的方法

    公开(公告)号:CN108959717A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810583948.2

    申请日:2018-06-08

    IPC分类号: G06F17/50 C22C14/00 C22C1/02

    摘要: 本发明公开一种提高钛合金铸造性能的方法,采用正交试验,设置满足同一牌号钛合金的不同成分组合,用材料性能计算软件计算每种组合下合金凝固过程相关的热物性参数,并建立合金成分与铸造缺陷对应目标函数之间的模型,响应优化使目标函数得到极值,进而得到铸造性能最优时的合金成分。本发明解决了现有技术中,尤其是采用实验测试手段优化合金成分的各种弊端,有效地改善了钛合金的铸造性能,并降低了相应的研发成本。

    一种提高钛合金铸造性能的方法

    公开(公告)号:CN108959717B

    公开(公告)日:2022-07-19

    申请号:CN201810583948.2

    申请日:2018-06-08

    摘要: 本发明公开一种提高钛合金铸造性能的方法,采用正交试验,设置满足同一牌号钛合金的不同成分组合,用材料性能计算软件计算每种组合下合金凝固过程相关的热物性参数,并建立合金成分与铸造缺陷对应目标函数之间的模型,响应优化使目标函数得到极值,进而得到铸造性能最优时的合金成分。本发明解决了现有技术中,尤其是采用实验测试手段优化合金成分的各种弊端,有效地改善了钛合金的铸造性能,并降低了相应的研发成本。

    一种改善大型废弃曲拐锻件性能的方法

    公开(公告)号:CN109371220A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811156251.3

    申请日:2018-09-30

    IPC分类号: C21D9/30

    摘要: 本发明公开一种改善大型废弃曲拐锻件性能的方法,属于热处理技术领域。所述方法为:先以0.018-0.03℃/s的加热速度加热到640-660℃,保温5-7小时后,使其温度均匀化,再以0.005-0.015℃/s的加热速度加热到950-1150℃,保温7-9小时,开炉空冷至室温;然后以0.02-0.04℃/s的加热速度加热到600-700℃,保温5-7小时后,再以0.04-0.06℃/s的加热速度加热到860-950℃,保温7-9小时,开炉空冷至室温;最后以0.01-0.03℃/s的加热速度加热到640-680℃,保8-12小时,从炉中拿出空冷至室温。本发明所述方法操作方便,工艺简单,节约成本。

    一种金属材料膨胀量曲线的处理方法

    公开(公告)号:CN108760797A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810777246.8

    申请日:2018-07-16

    IPC分类号: G01N25/12

    摘要: 本发明提供一种金属材料膨胀量曲线的处理方法,首先将实测的温度‑膨胀量曲线中升温或者降温过程的数据取出,按温度区间求取平均值,既使曲线得到平滑,又大大减少数据总量;其次,对平均处理后的曲线进行平滑处理,并以高温段(或低温段)近似直线区域的散点进行线性拟合,以总膨胀量的千分之五作为拟合直线与实测曲线的分离评判标准,拟合直线与实测曲线的分离点为相变点。对拟合直线所使用的数据区间和相变点进行反复迭代,分别得到高温段/低温段的拟合直线和相变点。最后利用杠杆原理得到温度‑组织转变量。该处理方法可以避免人为主观因素对曲线处理的影响,使处理结果的准确性大大提高。