一种厚板粗轧阶段轧制力预报方法

    公开(公告)号:CN106623443B

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201611239146.7

    申请日:2016-12-28

    申请人: 苏州大学

    IPC分类号: B21B37/58 B21B38/08 G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种厚板粗轧阶段轧制力预报方法,所述方法包括:S1、在π平面上的误差三角形中,通过Mises准则屈服半径与Tresca轨迹边心距构建一个边心距线性组合屈服准则;S2、根据流动法则计算材料屈服时的比塑性功率;S3、用整体加权平均法确定厚板轧制速度场;S4、利用比塑性功率和轧制速度场求解内部变形功率、摩擦功率、剪切功率以及总功率;S5、基于轧制总功率极值构建厚板粗轧阶段轧制力预测模型,并根据轧制力预测模型预报厚板粗轧阶段轧制力。本发明能够准确预报厚板粗轧阶段轧制力,并能定量指导轧机的强度校核与工艺参数的优化,确保稳定轧出厚板产品。

    油气管道爆破失效判定方法

    公开(公告)号:CN106547955A

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201610905775.2

    申请日:2016-10-18

    申请人: 苏州大学

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种油气管道爆破失效判定方法,所述方法包括:S1、在π平面上的误差三角形中,通过Tresca轨迹边长与Mises轨迹弧长的调和平均构建出一直线轨迹,依据屈服应力分量特征确定出一调和平均屈服准则;S2、基于硬化型本构模型和应力应变场构建出基于调和平均屈服准则的爆破压力模型;S3、根据爆破压力模型计算爆破压力值,并与实际容许压力进行比较,若爆破压力值与实际容许压力的比值大于1,则判定油气管道未爆破失效,否则判定油气管道爆破失效。本发明通过给出准确的爆破压力预测模型,从而能够有效指导管道的选材、结构参数确定以及安全评估。

    高铝高熵合金超耐磨耐腐蚀涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN114951633B

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202210479570.8

    申请日:2022-05-05

    申请人: 苏州大学

    摘要: 本发明公开了一种高铝高熵合金超耐磨耐腐蚀涂层及其制备方法。其中,涂层由涂层粉末制得,该涂层粉末可用CoCrNiCuAl3表示。CoCrNiCuAl3涂层粉末的粒径为100~350目,以原子百分数计,其组成为:13~17%的钴、13~17%的铬、13~17%的镍、13~17%的铜及余量铝。以该CoCrNiCuAl3涂层粉末固溶体为原料,采用采用激光熔化沉积、电弧熔化沉积、等离子喷涂等方法制取的涂层,具有超高的耐磨性及耐腐蚀性能,且涂层与基材有着较高的结合强度。可以应用于钢、铝、钛、铜等各种基材的结构零件中,有效提高了结构的服役性能,扩大了零件的使用环境。

    一种建立特厚板轧制力模型的方法

    公开(公告)号:CN109877168A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910288914.5

    申请日:2019-04-15

    申请人: 苏州大学

    IPC分类号: B21B37/58

    摘要: 本发明实施例公开了一种建立特厚板轧制力模型的方法。该建立特厚板轧制力模型的方法包括步骤构造速度场,计算轧制功率并且将其最小化,计算温升,在变形抗力模型中引入温升,在轧制力模型中嵌入温升进而获得轧制力相关参数。本发明实施例在计算过程中引入温升的变形抗力模型,有效地提高轧制力的预测精度,从而能够有效地对轧制生产进行指导。

    热轧纳米强化钢板的焊接方法

    公开(公告)号:CN103753023B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410051694.1

    申请日:2014-02-14

    申请人: 苏州大学

    摘要: 本发明公开了一种热轧纳米强化钢板的焊接方法,该焊接方法包括如下步骤:S1.对待焊接的两块热轧纳米强化钢板进行净化处理;S2.将S1中经过净化处理的两块热轧纳米强化钢板置于工作台上,并使两块钢板紧密接触,两块钢板之间的距离小于钢板厚度的10%;S3.在保护气体氛围下,利用激光器发射激光束对焊缝所在的焊接区域进行照射。本发明的焊接方法不使用高强度焊丝,有效地降低了生产成本。通过选择合适激光功率、扫描速度及离焦量,使得热轧纳米强化钢板焊接处的强度和韧性与母材持平,改善了利用传统焊接方法对700MPa级热轧纳米强化钢板焊接后焊接接头位置处出现强度和韧性骤降的问题。

    一种建立特厚板轧制力模型的方法

    公开(公告)号:CN109877168B

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN201910288914.5

    申请日:2019-04-15

    申请人: 苏州大学

    IPC分类号: B21B37/58

    摘要: 本发明实施例公开了一种建立特厚板轧制力模型的方法。该建立特厚板轧制力模型的方法包括步骤构造速度场,计算轧制功率并且将其最小化,计算温升,在变形抗力模型中引入温升,在轧制力模型中嵌入温升进而获得轧制力相关参数。本发明实施例在计算过程中引入温升的变形抗力模型,有效地提高轧制力的预测精度,从而能够有效地对轧制生产进行指导。

    一种厚板粗轧阶段轧制力预报方法

    公开(公告)号:CN106623443A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611239146.7

    申请日:2016-12-28

    申请人: 苏州大学

    IPC分类号: B21B37/58 B21B38/08 G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种厚板粗轧阶段轧制力预报方法,所述方法包括:S1、在π平面上的误差三角形中,通过Mises准则屈服半径与Tresca轨迹边心距构建一个边心距线性组合屈服准则;S2、根据流动法则计算材料屈服时的比塑性功率;S3、用整体加权平均法确定厚板轧制速度场;S4、利用比塑性功率和轧制速度场求解内部变形功率、摩擦功率、剪切功率以及总功率;S5、基于轧制总功率极值构建厚板粗轧阶段轧制力预测模型,并根据轧制力预测模型预报厚板粗轧阶段轧制力。本发明能够准确预报厚板粗轧阶段轧制力,并能定量指导轧机的强度校核与工艺参数的优化,确保稳定轧出厚板产品。

    热轧纳米强化钢板的焊接方法

    公开(公告)号:CN103753023A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201410051694.1

    申请日:2014-02-14

    申请人: 苏州大学

    摘要: 本发明公开了一种热轧纳米强化钢板的焊接方法,该焊接方法包括如下步骤:S1.对待焊接的两块热轧纳米强化钢板进行净化处理;S2.将S1中经过净化处理的两块热轧纳米强化钢板置于工作台上,并使两块钢板紧密接触,两块钢板之间的距离小于钢板厚度的10%;S3.在保护气体氛围下,利用激光器发射激光束对焊缝所在的焊接区域进行照射。本发明的焊接方法不使用高强度焊丝,有效地降低了生产成本。通过选择合适激光功率、扫描速度及离焦量,使得热轧纳米强化钢板焊接处的强度和韧性与母材持平,改善了利用传统焊接方法对700MPa级热轧纳米强化钢板焊接后焊接接头位置处出现强度和韧性骤降的问题。

    高熵合金耐磨耐腐蚀涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN114951634B

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202210479809.1

    申请日:2022-05-05

    申请人: 苏州大学

    摘要: 本发明公开了一种高熵合金耐磨耐腐蚀涂层及其制备方法。其中涂层由涂层粉末制得,涂层粉末的粒径为100~350目,以原子百分数计,涂层粉末的组成为:17~22%的钴、17~22%的铬、17~22%的镍、17~22%的铜及余量铝。该涂层具有BCC结构,可应用在以钢、铝、钛、铜等各类金属为基材的结构材料中,涂层与基材有着较高的结合强度。采用该CoCrNiCuAl涂层,具有超高的磨性能及耐腐蚀性能,有效提高了结构的服役性能,有效的扩大了材料的使用环境。

    一种耐磨石墨烯/Fe基非晶复合涂层及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116555686A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310520112.9

    申请日:2023-05-10

    申请人: 苏州大学

    IPC分类号: C22C45/02 C23C24/10 B22F9/04

    摘要: 本发明涉及一种新型耐磨石墨烯/Fe基非晶复合涂层及其制备方法与应用。现有非晶涂层主要的问题是通常很难获得较大的尺寸、耐磨性偏差,本发明的目的是制备FeCrMoCB和FeNiSiB两种新型耐磨非晶复合涂层。本发明的铁基非晶复合涂层,基体与涂层间发生了元素的扩散现象且为良好的冶金结合。激光重熔的涂层中具有完全致密的细晶组织,并且涂层中也少见裂纹、气孔以及夹杂等结构缺陷,所以涂层部分有很强耐磨能力和较高的硬度。