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公开(公告)号:CN108277075B
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201810200370.8
申请日:2018-03-12
Applicant: 北京科技大学
IPC: C10M173/00 , C10N40/24 , C10N30/08
Abstract: 本发明属于轧制润滑技术领域,具体涉及一种用于钛及钛合金板带轧制的润滑剂。该润滑剂由下述物质按质量百分比构成:机油70.0%‑75.0%、牛油5.0%‑10.0%、复合乳化剂2.0%‑4.0%、氟化石墨烯0.05%‑0.1%、抗氧剂0.1%‑0.5%、油性剂0.5%‑1.0%、消泡剂0.01%‑0.05%、极压剂0.5%‑1.0%、防锈剂0.5%‑1.5%、余量为水。本发明是在传统轧制润滑剂的基础上,将纳米技术应用其中,并结合卤素元素可与钛形成层状结构化合物的特点而制备的。该润滑剂具有低能耗、耐高温的特性,改善了加工过程中的粘辊现象,延长了轧辊的使用寿命,提高了板面质量。
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公开(公告)号:CN108588383A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810231362.X
申请日:2018-03-20
Applicant: 北京科技大学 , 阳江十八子集团有限公司 , 国家电投集团(北京)特种设备材料有限公司
Abstract: 本发明主要属于热处理工艺领域,具体涉及一种细化不锈钢刀具刃部晶粒及一次碳化物方法。所述方法将刀具刃部加热到奥氏体化温度以上保温一段时间后出炉,对刀具刃部施加多道次的辊锻,随后进行再结晶退火和二次淬火,有效细化了刀具刃部一次碳化物和晶粒。
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公开(公告)号:CN108280272A
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201810010679.0
申请日:2018-01-05
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供一种冷轧过程毛化工作辊表面粗糙度的预测方法,确定了冷轧过程毛化工作辊表面粗糙度的预测方法的数学模型表达式,跟踪测试工业生产现场数据的基础上,通过在不同试样初始粗糙度、试验力、试验里程数条件下进行的模拟冷轧过程的实验室试验,并利用SPSS软件的回归分析模块对试验数据进行回归得到模型参数,进而得到冷轧过程毛化工作辊表面粗糙度的预测模型。该方法考虑的工艺因素更全面,且原理简单,利用试验的方法得到了可靠的数学模型,可方便地预测冷轧轧制过程中毛化工作辊的表面粗糙度。
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公开(公告)号:CN106952250A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710110525.4
申请日:2017-02-28
Applicant: 北京科技大学
CPC classification number: G06T7/0008 , G01N21/8851 , G01N2021/8887 , G06T2207/20081 , G06T2207/20084 , G06T2207/30136
Abstract: 本发明提供一种基于Faster R‑CNN网络的金属板带表面缺陷检测方法及装置,能够提高金属板带表面缺陷检测的准确率。方法包括:采集用于训练Faster R‑CNN网络的金属板带表面的图像;对采集到的金属板带表面的图像进行数据增强;将采集到的所述金属板带表面的图像及数据增强后得到的图像中的缺陷部分用矩形框进行标注,获取矩形框的坐标与矩形框所包含缺陷的种类;根据采集到的所述金属板带表面的图像及数据增强后得到的图像,及获取的所述矩形框的坐标与所述矩形框所包含缺陷的种类对Faster R‑CNN网络进行训练;实时采集待检测的金属板带表面图像,根据训练好的Faster R‑CNN网络,实时检测金属板带表面是否有缺陷,并对检测到的缺陷进行分类和定位。本发明适用于机器视觉技术领域。
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公开(公告)号:CN106544149A
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201610980813.0
申请日:2016-11-08
Applicant: 北京科技大学
IPC: C10M173/02 , C10M125/24 , C10N30/12 , C10N30/06 , C10N30/10 , C10N40/24
Abstract: 本发明公开了一种基于石墨烯强化的液-固混合润滑剂及其制备方法。所述润滑剂的组成原料及其质量百分配比为:聚磷酸盐10%-15%,石墨烯0.005%-0.015%,磷酸二氢钠5%-10%,去离子水75%-85%;该润滑剂的制备方法为:首先将磷酸二氢钠溶于去离子水得到初级溶液,再将聚磷酸盐溶于初级溶液中,最后加入石墨烯水分散液,超声波振荡后得到成品。本发明的润滑剂具有承载能力的自适应性、优异的减摩抗磨性,以及良好的热稳定性和高温耐磨持久性,同时对基底的腐蚀性极低,绿色无污染,具有很大的市场竞争力。
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公开(公告)号:CN103793571B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201410048545.X
申请日:2014-02-12
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供一种适用于自由规程轧制板形控制的连续变凸度轧辊辊形设计方法,特点是工作辊辊形采用分段函数形式表达,在辊身中部采用一正弦函数和一次函数叠加,在边部采用两个正弦函数和一次函数的叠加的形式,上下工作辊采用反对称曲线。该辊形在多种宽度大量同宽轧制的自由规程轧制的常轧板宽范围内,辊缝凸度调控能力基本不随板宽的变化而改变,而在最小轧制宽度范围内,辊缝凸度调节能力与板宽近似成二次函数关系,空载辊缝凸度调节能力与工作辊窜辊量成近似线性关系。本发明使辊缝凸度调节能力在常轧板宽范围内基本保持不变,在不同的板宽范围内都具有充分的凸度调控能力,大大增强了轧机的板形控制能力。
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公开(公告)号:CN103322968B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201310280432.8
申请日:2013-07-05
Applicant: 武汉钢铁(集团)公司 , 北京科技大学
IPC: G01B21/30
Abstract: 本发明公开了一种轧辊和带钢三维表面形貌功能特征参数的测量方法及专用装置。该方法在读取原始轮廓值后,按照下述步骤进行处理数据:①消除形状误差,②消除波度误差,③修正奇异点,④计算二维轮廓高度分布概率,⑤计算三维轮廓高度分布概率,⑥由三维轮廓高度分布概率积分得到轮廓承载率曲线,根据承载区间分布数据计算三维表面形貌功能特征参数。本发明可在生产现场测量轧辊、带钢三维表面形貌功能特征参数,提高表征轧辊、带钢形貌的准确度。本发明能更全面表征轧辊、带钢的表面性质;不需要精确运动的载物台,测量时间短;能抵抗对测量影响较大的干扰。
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公开(公告)号:CN101229560B
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN200810046830.2
申请日:2008-01-30
Applicant: 武汉钢铁(集团)公司 , 北京科技大学
IPC: B21B29/00
Abstract: 本发明提供了一种为配合连续可变凸度工作辊辊型曲线的连续变凸度轧机支持辊,辊型是偏峰的非对称曲线,主要由辊身中部带钢宽度范围内辊间全线接触曲线段和轧辊边部两端接触线变化曲线段,且上、下支持辊辊形曲线相同但反向180°放置。具有这样辊形曲线的连续变凸度轧机支持辊和连续变凸度工作辊的轧机辊系配置不仅可降低辊间接触压力分布不均匀度和峰值,减轻或消除连续变凸度轧机常规凸度支持辊边部剥落,提高支持辊服役周期和使用寿命,减少支持辊辊耗,还可克服被轧板带材宽度之外的“有害接触区”,提高轧机的辊缝横向刚度特性和弯辊力的板形控制效率,从而提高轧制板带材的板形质量。
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公开(公告)号:CN103793571A
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201410048545.X
申请日:2014-02-12
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供一种适用于自由规程轧制板形控制的连续变凸度轧辊辊形设计方法,特点是工作辊辊形采用分段函数形式表达,在辊身中部采用一正弦函数和一次函数叠加,在边部采用两个正弦函数和一次函数的叠加的形式,上下工作辊采用反对称曲线。该辊形在多种宽度大量同宽轧制的自由规程轧制的常轧板宽范围内,辊缝凸度调控能力基本不随板带宽度的变化而改变,而在最小轧制宽度范围内,辊缝凸度调节能力与板宽近似成二次函数关系,空载辊缝凸度调节能力与工作辊窜辊量成近似线性关系。本发明使辊缝凸度调节能力在常轧板宽范围内基本保持不变,在不同的带钢宽度范围内都具有充分的凸度调控能力,大大增强了轧机的板形控制能力。
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公开(公告)号:CN103406366A
公开(公告)日:2013-11-27
申请号:CN201310356940.X
申请日:2013-08-15
Applicant: 北京科技大学
IPC: B21B37/30
Abstract: 本发明提供一种辊缝凸度随板带宽度成近似线性变化的辊形设计方法,特点是工作辊辊身采用分段辊形,在辊身中部采用三次多项式曲线,在边部采用三次多项式与正弦函数的叠加,上下工作辊采用反对称的曲线。该辊形曲线在轧机所轧的带钢宽度范围内,能够使空载辊缝凸度调节能力近似与板带宽度成线性关系,在其他宽度范围内,空载辊缝凸度调节能力与板带宽度近似成二次函数关系;同时,空载辊缝凸度调节能力近似与工作辊窜辊量成线性关系。本发明使变凸度轧机辊缝凸度调节能力在设计要求的大宽度变化范围内与板带宽度保持近似线性关系,既满足了宽幅带钢轧制的辊缝凸度调节能力要求,又能增强大宽度变化范围内板带的凸度调节能力。
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