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公开(公告)号:CN119808416A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510003483.9
申请日:2025-01-02
Applicant: 重庆大学 , 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/20 , G06F30/23 , G16C60/00 , G06F111/10 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种钼铼合金与不锈钢异种材料激光焊接的数值模拟方法,制备钼铼合金/不锈钢异种材料激光焊接的接头,获取接头熔池形貌;通过实验和计算获取钼铼合金母材、不锈钢母材和焊缝金属的各热物理性能参数和力学性能参数;建立钼铼合金/不锈钢异种材料激光焊接过程的热‑结构计算模型;设置激光焊接模型的初始条件、边界条件及热源模型;建立激光焊接分析任务,并求解钼铼合金/不锈钢异种材料激光焊接过程的温度场及应力场。该方法利用焊缝金属的维氏硬度换算其屈服强度,能谱分析获取焊缝成分比例,借助计算软件计算焊缝金属的高温性能参数。实现了对钼铼合金与不锈钢异种材料激光焊接过程的温度场及应力场的高精度计算。
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公开(公告)号:CN104785979B
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201510246406.2
申请日:2015-05-15
Applicant: 重庆大学
IPC: B23K37/00 , B23K25/00 , B23K101/24
Abstract: 本发明提出一种钢结构箱型柱电渣焊用内部通水铜块强制冷却装置,包括两个集水箱、水泵、水阀、水压表、水管、铜块和U型管道。铜块紧贴电渣焊构件接头的外表面,铜块内部沿厚度方向设两排水通道,靠近电渣焊构件侧为进水通道,另一排为出水通道。在铜块的一端由U型管道实现进出水通道的连通,铜块的另一端进水通道连接1号集水箱,出水通道连接2号集水箱,在水泵的作用下铜块内部循环通水,实现电渣焊焊接过程强制冷却。本装置可以避免电渣焊接头产生过宽的热影响区、过长的 时间及高温停留时间,从而有利于提高电渣焊接头的力学性能特别是断裂韧性,可用于改善建筑钢结构箱型柱电渣焊接头的微观组织和力学性能,提高结构的抗震能力。
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公开(公告)号:CN119124865A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411239648.4
申请日:2024-09-05
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种低合金超高强钢焊接接头热影响区力学性能的测试方法,包括制备低合金超高强钢感应加热试样;当感应加热试样中间位置温度到达预想峰值温度时停止加热,以风冷或空冷方式模拟焊接冷却过程并将试样冷却至室温;从感应加热试样中制备拉伸试样与硬度试样;采用万能试验机和显微硬度仪分别测量拉伸试样的拉伸强度和硬度试样的硬度,即可获得低合金超高强钢受焊接热循环影响后在常温情况下的拉伸强度和硬度。本发明准确模拟了焊接热过程,并将模拟的焊接热循环施加到低合金超高强钢试样中,使其力学行为与焊接接头局部微区的力学行为一致。解决了低合金超高强钢焊接接头热影响区不同微区力学性能难以评估的问题。
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公开(公告)号:CN116638217A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310860130.1
申请日:2023-07-13
Applicant: 重庆大学 , 邯钢能嘉钢铁有限公司 , 邯郸钢铁集团有限责任公司 , 河北大河材料科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种辅助热源控制焊接变形方法,它包括:使用通用有限元软件对未施加辅助热源的焊接过程进行模拟和已确定辅助热源的焊接过程进行模拟,并选用现有热源模型进行温度场计算,根据温度场计算结果,选择峰值温度从熔点温度到100℃的范围区间为辅助热源施加范围;将需要焊接的材料进行拼装固定,辅助热源在焊接热源之前对所述辅助热源施加范围进行加热,当加热范围内工件温度达到指定预热温度时,即可对拼装后的焊接材料进行焊接。该方法能够控制材料在不发生组织转变和控制热影响区的前提下减小焊接角变形,并且能够减少焊接冷却过程中的t8/5,对各种尺寸的焊接结构均具有很好的预热效果。
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公开(公告)号:CN116026506A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211716038.X
申请日:2022-12-29
Applicant: 重庆大学
IPC: G01L5/00
Abstract: 本发明涉及一种基于小孔法的焊接残余应力测量改进方法,包括如下步骤:S1对腹板切割一个缺口,所述缺口与残余应力测量装置的钻孔结构的固定结构相对应;S2将待测区域的表面进行打磨,粘贴应变片,粘贴时应变片的三个敏感栅应分别与焊缝成0°、45°、90°夹角;S3应变片标识位置处打孔;S4利用残余应力测量装置的数据处理结构将应变片产生的电信号转变为应变值,并通过公式计算得到待测区域的纵向和横向残余应力。本发明方法先将阻碍残余应力测量装置的钻孔结构放置但对翼板残余应力分布影响较小的部分腹板进行切割,而后利用常规的小孔法测量出待测区域的残余应力,使之能对T型接头焊缝附近的翼板上表面残余应力进行测量。
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公开(公告)号:CN115931197B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202211707345.1
申请日:2022-12-29
Applicant: 重庆大学 , 邯郸钢铁集团有限责任公司
IPC: G01L5/00 , G06F30/23 , G06F30/17 , G06F111/10 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种温度场数值模拟辅助测量超高强钢焊接残余应力的方法,包括以下步骤:按照被焊工件材料、尺寸及其焊接工艺,建立3D有限元模型,进行焊接过程数值模拟,获得工件在整个焊接过程中的温度场变化情况;根据焊件各位置的峰值温度以及材料的物性参数,有针对地选取小孔法钻孔测量位置以及各位置使用的应变花尺寸;在选中的测量位置粘贴相应的应变花,按照标准用小孔法测量焊接残余应力。本发明为小孔法测量超高强钢焊接残余应力的过程提供了更加清晰的指导方案,能够提高测量效率,节省测量成本,提高捕捉到峰值应力的可能性,使测量结果能更有效地反映高强钢焊接残余应力分布的真实情况。
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公开(公告)号:CN117943741B
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410226840.3
申请日:2024-02-29
Applicant: 重庆大学
Abstract: 一种耐腐蚀高强度钢用焊条,所述耐腐蚀高强度钢为高寒高速列车耐腐蚀高强钢Q355GZ及Q355GZ改进型,所述焊条包括药皮和棒芯,药皮包括药粉和粘结剂;药粉中各组分的质量百分比如下:白云石:15~18%,大理石8~12%,工业碳酸镁1.5~3%,萤石35~40%,钛渣:2~4%,锐钛型钛白粉0.8~1.5%,钾长石1~3%,硅砂8~10%,低碳锰铁4~6%,钛铁1.8~2.5%,雾化硅铁2~4%,微碳铬铁3.5~4.5%,钼铁0.4~0.6%,镍粉0.8~1.2%,铜粉0.8~1.2%,铁砂1~3%,煅烧铈基硅铁合金0.4~0.8%,煅烧镧基硅铁合金0.2~0.4%,海藻酸钙0.5~1%,羧甲基纤维素0.3~0.6%;其中,(白云石+大理石+工业碳酸镁)/萤石比例:0.7~0.9。本发明焊条适用于高寒高速列车耐腐蚀钢转向架构架的全位置焊接,焊接综合工艺性能优良,焊缝成型美观、电弧稳定、易脱渣、飞溅少、熔覆效率高。
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公开(公告)号:CN115781000A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211706992.0
申请日:2022-12-29
Applicant: 重庆大学
IPC: B23K23/00 , B23K35/362
Abstract: 本发明涉及焊接领域技术领域,并公开了一种基于高活性Ni/Al含能材料的金属与复合材料的焊接方法。首先,制备高活性Ni/Al含能材料压坯;将待焊母材表面逐级打磨,随后将母材和钎料置于丙酮溶液中超声波清,吹干待用;以专用焊接夹具装夹母材、Ni/Al含能材料压坯和钎料,并设定连接压力值,随后将夹具放入氩气保护装置中并通入氩气保护;利用激光器引燃Ni/Al含能材料压坯,随后立即停止激光设备,通过激光诱导中间层发生自蔓延反应,实现金属与复合材料的自蔓延连接。该方法对接头的结构和形式要求低,能够适用于不同厚度的待焊材料,可实现大面积、一次性快速焊接,显著提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN105486430A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201510859573.4
申请日:2015-11-30
Applicant: 重庆大学
IPC: G01L1/00
CPC classification number: G01L1/00
Abstract: 一种焊接数值模拟辅助实验测量残余应力的方法,包括步骤:1)根据被焊工件参数,建立3D有限元模型,进行焊接过程数值模拟,获得工件的残余应力分布;2)分析残余应力分布特征,选择打孔测量位置,并计算这些测量位置的应力梯度;3)在应力梯度大的测量位置,选择尺寸较小的应变花;4)粘贴应变花,用盲孔法进行残余应力测量,比较模拟结果和测量结果;5)若结果相差较大,沿焊缝方向重新选择一个位置,再进行测量,若两次测量结果误差较大,则重复该步骤;6)重复步骤4)直至完成所有选定位置的残余应力测量。本发明能够更准确地得到峰值应力的大小的位置,使得残余应力的测量能够有的放矢,提高测量效率,保障测量结果的有效性和准确性。
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公开(公告)号:CN117773413A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410174609.4
申请日:2024-02-07
Applicant: 重庆大学
IPC: B23K35/32 , B23K35/40 , B23K35/02 , B23K103/00
Abstract: 本发明涉及一种用于陶瓷钎焊的高温难熔合金钎料及其制备方法,该高温难熔合金钎料原料的按质量百分比为:高纯难熔金属粉(W或Mo)50‑60wt%,高纯Ni粉20‑30wt%,高纯Si粉10‑20wt%,高纯Cr粉5‑20wt%,高纯Pr粉0‑10wt%。该制备方法包括以下步骤:S1、按质量百分比称取高纯难熔金属粉,高纯Ni粉,高纯Si粉,高纯Cr和高纯Pr粉,混合得到原始钎料粉末;S2、将S1得到的原始钎料粉末和磨球置于行星式球磨罐中,抽真空后向球磨罐中冲入氩气,以100‑150r/min的转速,球磨2‑8h,得到高温难熔合金钎料。本发明可用于碳化硅等碳化物陶瓷及其复合材料的连接,钎焊接头具有较高的强度与实际服役温度,具有较高的实用价值。
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