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公开(公告)号:CN117512463A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202410021635.3
申请日:2024-01-08
Applicant: 河北科技大学 , 河北河钢材料技术研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及金属铸造技术领域,具体公开一种中锰钢及其制备方法。本发明提供的中锰钢包括C、Mn、Ti、Al、Ni、V、Mo、Fe和不可避免的杂质。本发明提供的中锰钢,采用低碳、中锰的细晶化设计理念,还添加了钛、铝、镍、钒和钼,各个元素之间复合强化,通过细化晶粒、强化基体、降低碳化物析出、稳定奥氏体、增强固溶强化等协同作用,使制备的中锰钢的强度能达到1250MPa,强塑积可达到80GPa·%,兼具高强度和高塑性的特点。
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公开(公告)号:CN117512463B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202410021635.3
申请日:2024-01-08
Applicant: 河北科技大学 , 河北河钢材料技术研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及金属铸造技术领域,具体公开一种中锰钢及其制备方法。本发明提供的中锰钢包括C、Mn、Ti、Al、Ni、V、Mo、Fe和不可避免的杂质。本发明提供的中锰钢,采用低碳、中锰的细晶化设计理念,还添加了钛、铝、镍、钒和钼,各个元素之间复合强化,通过细化晶粒、强化基体、降低碳化物析出、稳定奥氏体、增强固溶强化等协同作用,使制备的中锰钢的强度能达到1250MPa,强塑积可达到80GPa·%,兼具高强度和高塑性的特点。
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公开(公告)号:CN119020691A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411090942.3
申请日:2024-08-09
Applicant: 河北河钢材料技术研究院有限公司 , 河钢集团有限公司 , 河钢股份有限公司
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/44 , C22C38/50 , C21D1/28 , C21D1/18 , C21D1/25 , C21D8/06 , B21B1/16
Abstract: 本发明公开一种含钛H级防腐抽油杆用钢及其制备方法,所述抽油杆钢的化学成分及质量百分比如下:C:0.30~0.35%,Si:0.20~0.30%,Mn:0.80~1.00%,Mo:0.20~0.30%,Cr:0.70~0.80%,Ni:1.10~1.30%,Ti:0.05~0.07%,P≤0.01%,S≤0.01%,余量为铁及不可避免杂质;其制备方法包括冶炼、加热、轧制和热处理工序;所述热处理工序可采用正火+回火工艺,也可采用调质工艺。本发明通过合理的成分设计和配套的热处理工艺,得到了高强、低成本、具有一定抗氢性能的H级抽油杆用钢。
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公开(公告)号:CN118150464A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410157449.2
申请日:2024-02-04
Applicant: 河北河钢材料技术研究院有限公司 , 河钢集团有限公司 , 河钢股份有限公司
Abstract: 一种准确测量不同摩擦条件下摩擦系数的装置及方法,属于材料性能测量设备及方法技术领域,用于测量不同摩擦条件下的摩擦系数。其技术方案是:夹紧框架两个侧板的下端分别固定在底座上表面,左夹紧块和右夹紧块分别位于夹紧框架的内腔中的试样片的两侧,左夹紧块和右夹紧块上分别有滑动孔与光杠滑动连接,夹紧丝杠两端的螺纹旋向相反,左夹紧块和右夹紧块分别通过丝杠孔套装在夹紧丝杠上,夹紧丝杠传动机构固定在夹紧框架的一侧板上,夹紧丝杠传动机构与夹紧丝杠一端相连接,左夹紧镶块和右夹紧镶块分别嵌装在左夹紧块和右夹紧块的相对端面上。本发明可以使得不同厚度板材均能与拉伸夹头保持对中,可测量不同摩擦条件下试样的摩擦系数。
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公开(公告)号:CN118653099A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410631418.6
申请日:2024-05-21
Applicant: 河北河钢材料技术研究院有限公司 , 河钢集团有限公司 , 河钢股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种低成本新能源汽车用400MPa级热镀锌板及其生产方法,热镀锌板的化学成分按重量百分比计如下:C:0.04~0.07%,Si:0.06~0.09%,Mn:0.24~0.36%,P:0.009~0.03%,S:0.008~0.013%,Als:0.02~0.04%,B:0.0015~0.003%,Ce:0.008~0.015%,N:0.005~0.015%,余量为Fe和不可避免的杂质;其生产方法包括炼钢、热轧、酸轧及镀锌工序。本发明提供的热镀锌板强度高,屈服强度230~260MPa,抗拉强度400MPa以上,且具有优良的成形性、抗凹性和抗时效性。
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公开(公告)号:CN119023551A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411006099.6
申请日:2024-07-25
Applicant: 河北河钢材料技术研究院有限公司 , 河钢集团有限公司 , 河钢股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种研究工业厂区大气环境下钢材腐蚀的加速试验方法,包括以下步骤:(1)试样预处理;(2)配制NaHSO3电解液;(3)将NaHSO3电解液喷淋在样品表面,喷淋后铺展润湿;在温度15‑35℃、相对湿度80‑100%环境中保持湿润状态;在温度35‑65℃、相对湿度20‑40%环境中完成干燥过程;按照“喷淋—干燥—”的顺序循环试验;(4)经过若干个周期循环试验后,进行腐蚀失重测量以及腐蚀产物和形貌分析。本发明方法具有模拟性、加速性、重现性,可用来模拟各类钢材在工业厂区大气环境中腐蚀过程,快速评估各类钢材在工业厂区大气环境中的耐蚀性能,并对使用寿命进行预测。
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公开(公告)号:CN118685717A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410723518.1
申请日:2024-06-05
Applicant: 河北河钢材料技术研究院有限公司 , 河钢集团有限公司 , 河钢股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种1700MPa级马氏体冷轧高强钢及其生产方法,冷轧高强钢的化学成分组成为:C:0.26%~0.33%,Si:0.2%~0.5%,Mn:0.5%~0.8%,P≤0.015%,S≤0.005%,Als:0.03%~0.07%,Cr:0.2%~0.4%,Ni:0.03~0.05%,Nb:0.02%~0.04%,Ti:0.02%~0.05%,Cu:0.12%~0.17%,Ca为0.003%~0.007%,N≤0.006%,其余为Fe及不可避免杂质;其生产方法包括冶炼、连铸、热轧、酸轧及连续退火工序。本发明提供的冷轧高强钢具有良好的成形性和优异的抗延迟开裂能力。
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公开(公告)号:CN117933118A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311733002.7
申请日:2023-12-18
Applicant: 河北河钢材料技术研究院有限公司 , 河钢集团有限公司 , 河钢股份有限公司
IPC: G06F30/28 , G06F30/17 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及一种优化镀锌气刀流场的分段式仿真模型建模方法,属于冶金行业镀覆技术领域。技术方案是:基于CFD仿真软件,将整个气刀喷吹过程分为两段,分别建立热基镀锌气刀内部流场模型以及气刀与带钢间的外部流场模型。采用数据传递的方式将气刀内流场模型所计算的出口的速度数据作为气刀外流场的入口边界条件输入。本发明通过分段计算的方式,考虑了气刀内部结构对喷吹压力的影响因素,提高了仿真结果的精度,大幅减少了单个模型的尺寸及复杂度,提升了计算效率,增加了模型的收敛性;通过锌层厚度场变量的建立,实现了通过CFD仿真软件预测锌层厚度的功能,使计算结果更加直观,便于生产现场参考。
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公开(公告)号:CN118468628A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410436152.X
申请日:2024-04-11
Applicant: 河北河钢材料技术研究院有限公司 , 河钢集团有限公司 , 河钢股份有限公司
IPC: G06F30/23 , G16C60/00 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种材料力学性能标定工具与方法,属于材料仿真分析系统与方法技术领域。本发明的技术方案是:包括文件路径定义、迭代分析控制、输出控制部分和结果输出部分,通过采用Python对Ls‑Dyna有限元仿真软件的前处理与后处理过程进行二次开发,设计材料力学性能标定工具。本发明的有益效果是:实现对材料塑性应力应变曲线与断裂失效模型参数的自动对标优化分析,有效缩短材料力学性能参数标定周期,提高标准精度。
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公开(公告)号:CN118211455A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410428221.2
申请日:2024-04-10
Applicant: 河北河钢材料技术研究院有限公司 , 河钢集团有限公司 , 河钢股份有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F30/17 , G06F30/15 , G16C60/00 , G06F111/04 , G06F119/02 , G06F111/06
Abstract: 本发明涉及一种考虑断裂的防撞梁材料及结构优化设计方法,属于汽车零部件优化设计方法技术领域。本发明的技术方案是:构建三点弯曲仿真模型,确定结构参数优化范围与材料优化参数,进行抽样试验设计;建立仿真模型计算与后处理分析的批处理文件,搭建DOE优化分析流程,根据样本点构建响应面近似模型,进行误差分析;确定优化目标与约束条件,获得最优解与Pareto前沿解集;根据优化解集选择优化设计方案,建立优化方案的仿真模型进行验证分析。本发明的有益效果是:在保证较高的优化效率和准确性的同时,将零部件的断裂失效特征作为优化目标,提高了结构与材料优化分析的可靠性与安全性。
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