一种复合变形制备高成形性镁合金板材的方法

    公开(公告)号:CN109182859A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201810946160.3

    申请日:2018-08-20

    IPC分类号: C22C23/02 C22F1/06 B21B3/00

    摘要: 一种复合变形制备高成形性镁合金板材的方法,所公开方法的步骤中,使用了两次轧制变形,中间穿插一次压缩变形,每次轧制变形和压缩变形前均进行了热处理,本发明通过耦合不同变形方向的轧制工艺及压缩变形,调控镁合金板材晶粒取向,细化晶粒及弱化基面织构,复合变形后镁合金板材的室温杯突值得到大幅度提升,有效提高变形镁合金板材的室温成形性。

    一种调控金属板材织构的方法

    公开(公告)号:CN109261741A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811181217.1

    申请日:2018-10-11

    IPC分类号: B21C37/02

    摘要: 本发明公开了一种调控金属板材织构的方法,包括如下步骤:首先将金属板材上下表面进行夹持固定,沿着金属板材厚度方向进行受力,实现金属板材织构不同取向,并进一步限定了使用金属板材固定装置对金属板材上下表面进行夹持固定。所述装置通过上下加载力,及中间弹性材料配合,可以防止金属板材在压缩变形时出现折皱现象,保证其板材平整度及变形均匀性。然后对板材厚度方向进行不同程度变形,如速度、角度和变形量等,调控金属板材晶粒取向,择优板材织构取向,获得适应不同环境综合性能的板材。所述方法特别对宽幅金属板材实用,操作简单,无需剪边等复杂辅助工艺手段,可极大提高大规格尺寸冲压件室温冲压性能。

    基于热传导方程的同种焊接件焊接质量检测方法

    公开(公告)号:CN106990135A

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201710303998.6

    申请日:2017-05-03

    IPC分类号: G01N25/72

    CPC分类号: G01N25/72

    摘要: 本发明公开了一种基于热传导方程的同种焊接件焊接质量检测方法,包括:步骤一,对于同种批量焊接件,冷却至室温后,选取N个焊接件,在其焊缝的一侧施加热能,同时在焊缝的另一侧设置测温点,每间隔时间Δt1,测一次该测温点温度升高值;步骤二,对步骤一中的N个焊接件进行力学拉伸实验,对于满足设计最低要求的焊接件作为标准件,其测温点温度升高值ΔT1作为标准值;步骤三,待检测的焊接件冷却至室温后,在其焊缝的一侧施加热能,同时在焊缝的另一侧设置测温点,每间隔时间Δt1,测一次该测温点温度升高值ΔT2;步骤四,比较ΔT2与ΔT1,判断焊接质量是否合格。本发明方法步骤简单、检测成本低、能够快速高效检测同种焊接件焊接质量是否合格。

    岩样径向位移测量装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106813567A

    公开(公告)日:2017-06-09

    申请号:CN201710069250.4

    申请日:2017-02-08

    IPC分类号: G01B7/16

    CPC分类号: G01B7/22

    摘要: 本发明公开了一种岩样径向位移测量装置,包括电容装置、变形感应线和用于测量时被固定并与岩样外壁形成相切设置的圆环,变形感应线一端与圆环固定连接,另一端绕岩样外壁至少一圈后自所述圆环穿过形成用于与电容装置的测试端连接固定的测试连接端;通过将变形感应线与岩样外壁相切的圆环固定,且变形感应线绕岩样外壁一圈使得变形感应线与外壁完全贴合,试验过程中的岩样外壁的变化传递到变形感应线的测试连接端,从而改变电容装置的电容大小,通过标定电容变化与变形之间的关系,就利用电容的变化准确监测到岩样变形,从而实现工作稳定,测试精度高的目的。

    一种镁合金板材及在线复合变形制备镁合金板材的方法

    公开(公告)号:CN115090708A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210766026.1

    申请日:2022-06-30

    摘要: 本发明公开了一种在线复合变形制备镁合金板材的方法,该方法包括以下步骤:将镁合金铸锭进行热挤压,制备出镁合金板材;将镁合金板材牵引出,并使合金板材倾斜剪切变形,然后在牵引力的作用下将板材同步进行矫直,将镁合金板材进行退火。本发明还公开了一种镁合金板材,采用上述在线复合变形制备镁合金板材的方法制备得到。上述镁合金板材及在线复合变形制备镁合金板材的方法,在挤压过程时耦合倾斜模作用,实现在线局部变形,产生剪切应变梯度诱发不同取向效应,结合镁合金板材挤压后部分余热同时实现动态再结晶行为,调控镁合金板材基面织构和晶体取向,同时利用牵引作用起到矫直板材作用,可在线连续地制备不同厚度高性能镁合金板材。