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公开(公告)号:CN108220725B
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201810308821.X
申请日:2018-04-09
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明为一种高性能镁合金棒材的制备方法。该方法包括以下步骤:将镁合金原坯料打磨、均匀化处理、预处理和预热后,进行槽轧加工,轧辊速度为0.1‑0.5m/s,轧制道次为6~10道次,其中每一道次面积减少19.8~24.6%,累计减少量为71.9%‑88.0%;槽轧过程中,以菱孔道次、方孔道次交替进行,终轧定为方孔轧制;每一道次轧制结束后,将棒材旋转90°后立即进行下一道次轧制。槽轧结束后,室温冷却。本发明可显著提高合金的强韧性,并改善其各向异性;同时所采用的新型孔型提高了多向变形效果,可更为有效的引入大应变,提高生产效率,适合工业化短流程生产高性能镁合金材料。
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公开(公告)号:CN107983772B
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201711209282.6
申请日:2017-11-27
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明提供了一种板材冷轧过程中可靠性有限元模型的建立方法,属于有限元仿真模型建模领域。本发明所描述的有限元建模方法基于实际的冷轧生产过程,建立板材轧制过程有限元模型并根据实际冷轧过程的轧制力载不同压下率下进行校对,从而建立有针对性的、可以反映实际冷轧过程的有限元仿真模型,达到有限元仿真在板材冷轧过程中的应用的目的。
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公开(公告)号:CN119978467A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510237366.9
申请日:2025-03-02
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明为一种改性碳纤维/环氧树脂复合材料的制备方法,所述制备方法在对碳纤维表面改性上利用到氧化石墨烯的聚乙烯亚胺官能化处理,在接枝至碳纤维表面后不仅可以提高碳纤维表面粗糙度,官能化后的氧化石墨烯表面活性的增加也会使接枝后的碳纤维表面活性显著增加,物理和化学的双重作用使纤维与树脂之间的结合能力大大增强。相比于直接接枝氧化石墨烯而言,对氧化石墨烯进行表面官能化可以显著改善氧化石墨烯容易团聚的特点。本发明复合材料拉伸性能相比于未改性的复合材料提高了49.82%。
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公开(公告)号:CN108220725A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810308821.X
申请日:2018-04-09
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明为一种高性能镁合金棒材的制备方法。该方法包括以下步骤:将镁合金原坯料打磨、均匀化处理、预处理和预热后,进行槽轧加工,轧辊速度为0.1‑0.5m/s,轧制道次为6~10道次,其中每一道次面积减少19.8~24.6%,累计减少量为71.9%‑88.0%;槽轧过程中,以菱孔道次、方孔道次交替进行,终轧定为方孔轧制;每一道次轧制结束后,将棒材旋转90°后立即进行下一道次轧制。槽轧结束后,室温冷却。本发明可显著提高合金的强韧性,并改善其各向异性;同时所采用的新型孔型提高了多向变形效果,可更为有效的引入大应变,提高生产效率,适合工业化短流程生产高性能镁合金材料。
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公开(公告)号:CN107983772A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711209282.6
申请日:2017-11-27
Applicant: 河北工业大学
CPC classification number: B21B1/22 , B21B1/38 , B21B2001/221 , B21B2001/386 , G06F17/5018 , G06F17/5086
Abstract: 本发明提供了一种板材冷轧过程中可靠性有限元模型的建立方法,属于有限元仿真模型建模领域。本发明所描述的有限元建模方法基于实际的冷轧生产过程,建立板材轧制过程有限元模型并根据实际冷轧过程的轧制力载不同压下率下进行校对,从而建立有针对性的、可以反映实际冷轧过程的有限元仿真模型,达到有限元仿真在板材冷轧过程中的应用的目的。
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公开(公告)号:CN117535604A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311362273.6
申请日:2023-10-20
Applicant: 河北工业大学 , 天津中德应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种铝合金强化方法,包括固溶处理、正弦波形循环拉压处理以及人工时效等步骤,通过对原料以及各个步骤进行具体设置以及对步骤内参数等条件进行具体设置以及针对特定处理对象进行的具体设置,实现了对具体铝合金析出相的尺寸及分布的优化,在不过多损失延伸率的情况下,屈服强度和抗拉强度有了较大的提高,从而可以有效的应用于铝合金强化的工艺中。
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公开(公告)号:CN117443978A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311407973.2
申请日:2023-10-26
Applicant: 广东省科学院新材料研究所 , 河北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种纤维层化钢板及其制备方法与应用,属于钢铁材料技术领域。该制备方法包括以下步骤:将连铸钢坯或模铸钢锭进行开坯改锻、低温多向锻造以及中低温轧制;其中,低温多向锻造的始锻温度为600~640℃,终锻温度为500~540℃;中低温轧制的初轧温度在Ac1‑100℃至Ac3之间,终轧温度为600~660℃。该制备方法简单,易操作,不受合金元素限制,无需再进行后续的热处理过程,大大减少了能源消耗。通过该方法制备出的钢板能够在‑84℃下具有良好的冲击韧性,并具有较佳的屈服强度和伸长率,可以满足海上平台、风力发电、海洋船舶等海工装备对高强耐低温冲击中厚钢板的需求。
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