Ганян Гаона подала заявку на патенты, связанные с регулировкой высокотемпературных покрытий, регулировкой остаточного напряжения в высокотемпературных покрытиях, способствуя равномерному охлаждению деталей.

28 марта сообщение, информация из Государственного управления интеллектуальной собственности показывает, что Пекинская компания Beijing Steel Research High-Tech Co., Ltd. подала заявку на патент под названием “Способ и устройство управления остаточным напряжением на основе высокотемпературного покрытия”. Номер публикации заявки CN121737431A, номер заявки CN202511897628.0, дата публикации заявки 27 марта 2026 года, дата подачи заявки 16 декабря 2025 года, изобретатели Сун Чжимен, Се Минчжао, Цин Хайлонг, патентное агентство Beijing Chaofan Hongyu Intellectual Property Agency Co., Ltd., патентный агент Хуан Инцзе, классификационный номер C21D11/00, C21D1/70, C22F1/00, C21D1/18, G06F30/20, G06F30/10, G06F17/10, G06F119/08, G06F111/10.

Аннотация патента показывает, что настоящая заявка предлагает способ и устройство управления остаточным напряжением на основе высокотемпературного покрытия, который включает: получение симуляционного охлаждающего速度 различных областей охлаждаемой детали через численное моделирование при заданных условиях охлаждения; определение области с наименьшей скоростью охлаждения среди всех областей как целевой скорости охлаждения и определение областей, в которых скорость охлаждения превышает эту целевую скорость, как целевых областей; расчет целевой толщины теплоизоляционного покрытия для каждой целевой области на основе функции зависимости между заданной толщиной покрытия и процентом снижения скорости охлаждения; наконец, нанесение соответствующего по толщине покрытия на целевые области и охлаждение. Данный метод, используя подход сначала симуляции, затем количественной оценки, переводит контроль охлаждения из эмпирической операции в точный дизайн, активно реализует теплоизоляцию с использованием временно снимаемого покрытия, эффективно способствует равномерному охлаждению детали без модификации существующего оборудования для охлаждения, что значительно снижает остаточное напряжение на источнике, обладает преимуществами высокой точности контроля, сильной применимостью и низкой стоимостью.

Beijing Steel Research High-Tech была основана 8 ноября 2002 года, 25 декабря 2009 года была зарегистрирована на Шэньчжэньской фондовой бирже, зарегистрированное и офисное местонахождение — Пекин. Компания является ведущим предприятием в области высокотемпературных сплавов в стране, сосредоточена на разработке и производстве высокотемпературных сплавов, имеет значительное техническое преимущество и высокую инвестиционную ценность.

Отрасль, к которой принадлежит Steel Research High-Tech по классификации Shenwan, - это оборонная промышленность - авиационное оборудование II - авиационное оборудование III, охватывает такие сегменты, как аэрокосмическая промышленность, авиационные двигатели, коммерческое космос (космонавтика и авиация). Основной бизнес компании заключается в разработке, производстве и продаже высокотемпературных материалов для аэрокосмической, энергетической, автомобильной и других промышленных материалов, а также в производстве оборудования для отливки высокотемпературных и жаропрочных сплавов.

В 2025 году Steel Research High-Tech достигла выручки в 3,697 миллиарда юаней, заняв 7 место среди 13 компаний отрасли, первая по отрасли компания Zhongzhi Holdings с выручкой 29,086 миллиарда юаней, вторая по отрасли компания AVIC с выручкой 24,212 миллиарда юаней, средняя по отрасли 7,536 миллиарда юаней, медиана 3,697 миллиарда юаней. В структуре основного бизнеса отливочные сплавы составили 2,48 миллиарда юаней, что составляет 67,09%; деформируемые сплавы 955 миллионов юаней, что составляет 25,84%; новые сплавы 239 миллионов юаней, что составляет 6,46%; другие (дополнительные) 22,4637 миллиона юаней, что составляет 0,61%. По чистой прибыли в 2025 году составила 201 миллион юаней, в отрасли заняла 8 место, первая по отрасли компания AVIC с 1,343 миллиарда юаней, вторая по отрасли AVIC High-Tech с 1,033 миллиарда юаней, средняя по отрасли 339 миллионов юаней, медиана 209 миллионов юаней.

Недавнее состояние патентов Пекинской компании Beijing Steel Research High-Tech Co., Ltd. следующее:

Название патента Тип патента Юридический статус Номер заявки Дата заявки Номер публикации Дата публикации Изобретатель
1 Способ приготовления закаленных валков из сплава GH4730 и валков Изобретение Опубликовано CN202610243686.X 2026-03-02 CN121737610A 2026-03-27 Се Синьфэй, Цю Цзинлун, Чэнь Чаолин, Тан Чао, Ду Цзиньхуэй
2 Способ предустановки остаточного напряжения в высокотемпературных сплавах цилиндрических деталей Изобретение Опубликовано CN202512001681.4 2025-12-29 CN121674870A 2026-03-17 Ши Сунъи, Цин Хайлонг, Се Цзинли, Сунь Чжимен, Чэн Исинь, Се Минчжао, Чжэн Жэньжэнь, Би Чжуннань
3 Никелевый монокристаллический высокотемпературный сплав и его способ получения и применение Изобретение Опубликовано CN202512007946.1 2025-12-29 CN121674784A 2026-03-17 Хан Фэнцюй, У Баопин, Чжан Сюлян, Ли Ян, Чэнь Синьфу, Фу Юаньюань
4 Высокотемпературная сварочная проволока Co-Cr-Mo и ее способ получения Изобретение Опубликовано CN202511906387.1 2025-12-17 CN121624728A 2026-03-10 Чжан Явэй, Лю Цзинцзин, Сюй Гохуа, Сунь Вэньцин, Цюй Цюань, Ли Кайсун, Чжан Юнлу
5 Устройство охлаждения отливок с использованием расплавленного формующего материала и его способ охлаждения Изобретение Опубликовано CN202511905194.4 2025-12-17 CN121669894A 2026-03-17 Мэн Сяодун, Цзи Сяолэй, Чжу Сяопин, Ван Кай, Цуй Цзиньюй, Хао Юаньлян, Би Линчжи
6 Способ и устройство управления остаточным напряжением на основе высокотемпературного покрытия Изобретение Опубликовано CN202511897628.0 2025-12-16 CN121737431A 2026-03-27 Сун Чжимен, Се Минчжао, Цин Хайлонг
7 Высокопрочные керамические формы и их способ получения и применение Изобретение Эффективность по сути, опубликовано CN202511836542.7 2025-12-08 CN121514430A 2026-02-13 Лу Чжиюнь, Ю Бин, Лю Хаоран, Се Цзинли, Цин Хайлонг
8 Композитные керамические ядра и их способ получения и применение Изобретение Эффективность по сути, опубликовано CN202511836540.8 2025-12-08 CN121514426A 2026-02-13 Лу Чжиюнь, Ю Бин, Се Цзинли, Цин Хайлонг
9 Способ термообработки высокотемпературных сплавов с покрытием Изобретение Опубликовано CN202511838038.0 2025-12-08 CN121737603A 2026-03-27 Ян Шанчзе, Го Хунбо, Юань Сяофэй, Цзэн Цян
10 Способ снижения первичных карбидов в крупногабаритных отливках высокотемпературного сплава GH4738 Изобретение Опубликовано CN202511785853.5 2025-11-30 CN121653428A 2026-03-13 Цю Цзинлун, Ван Гуанлэй, Ду Цзиньхуэй, Тан Чао, Жун И, Ян Ченбин, Хоу Вэйсюй, Лу Чжицян, Чжан Сяомэн, Лю Ченхао, Ли Вэньпэн, У Ди, Ян Ченцзя
11 Способ и применение лазерной самоплавкой для восстановления видимых микротрещин в компонентах на основе кобальта Изобретение Эффективность по сути, опубликовано CN202511770003.8 2025-11-28 CN121339696A 2026-01-16 Цяо Лицзье, Ван Чжичэн, Фэн Кэюнь, Чжоу Хайцзин, Хао Чэнь, Цин Хайлонг, Ли Цзе, Се Цзинли, Лю Вэньбо, Ю Бин, Ли Гэ, Сюн Цзунцюнь, Хан Шихау
12 Высокопрочные алюминиевые сплавы и их способ получения и применение Изобретение Выдано CN202511767686.1 2025-11-28 CN121204477B 2026-03-06 Мэн Сяодун, Цзи Сяолэй, Хао Юаньлян, Цуй Цзиньюй, Ван Кай, Чжэн Цзунвэнь, Пань Юйяо
13 Эффективный способ производства низкоосажденных слитков из деформируемых высокотемпературных сплавов Изобретение Эффективность по сути, опубликовано CN202511761198.X 2025-11-27 CN121518858A Лу Хэли, Ли Шанпин, Би Чжуннань, Хао Чжибо, Чжу Циньтянь, Юань Сяотянь
14 Способ получения воскового формовочного материала для отливки с внутренними сверхглубокими изогнутыми отверстиями и способ формовки отливки Изобретение Эффективность по сути, опубликовано CN202511715885.8 2025-11-21 CN121199043A Сунь Пэй, Чэнь Синьфу, Хан Муюй, Сюэ Синь, Ли Ян
15 Высокопрочные жаростойкие сплавы, выдерживающие 1000℃, и их способ получения, изделия из сплава Изобретение Эффективность по сути, опубликовано CN202511698781.0 2025-11-19 CN121518880A Ли Шанпин, Лу Хэли, Цинь Чэн, Хоу Цзе, Шан Хан
16 Высокотемпературные высокопрочные сплавы Ti Изобретение Опубликовано CN202511703553.8 2025-11-19 CN121538542A 2026-02-17 Го Дунвэй, Ван Хунвэй, Ма Сюнь, Ши Сяоцяо, Лян Сяобо, Чжан Цзяньвэй
17 Никелевые высокотемпературные сплавы с пластичностью при средних температурах и их способ получения и применение Изобретение Эффективность по сути, опубликовано CN202511603166.7 2025-11-04 CN121450993A Ю Хуняо, Лю Пэй, Би Чжуннань, Лю Гоахао, Цин Хайлонг, Се Цзинли, Го Цайюй, Се Минчжао, Ю Бин, Сунь Гуанбао, Лю Хуэй, Дэн Ханчжэнь
18 Сплавы Ti с высокой однородностью и их способ получения Изобретение Эффективность по сути, опубликовано CN202511539830.6 2025-10-27 CN121103988A 2025-12-12 Ю Цзяоао, Го Дунвэй, Ма Сюнь, Ши Сяоцяо, Чжао Хунцзе, Хан Чаоюй
19 Способ селективного лазерного формирования никелевого сплава GH4251 Изобретение Эффективность по сути, опубликовано CN202511543043.9 2025-10-27 CN121373461A 2026-01-23 Ю Хуняо, Би Чжуннань, Се Цзинли, Го Цайюй, Лю Гоахао, Сунь Гуанбао, Цин Хайлонг, Лу Синь
20 Способ построения модели оценки свойств организации сплава GH4706 после длительного теплового воздействия Изобретение Эффективность по сути, опубликовано CN202511500193.1 2025-10-20 CN121415942A 2026-01-27 Ли Чжэнтун, Хуан Шуо, Ван Чун, Дуань Жань, Цин Хэюн, Чжан Сяомин, Ли Сянцай, Лю Канкан
21 Способ оценки свойств организации сплава GH4706 после длительного теплового воздействия Изобретение Опубликовано CN202511497804.1 2025-10-20 CN121558597A 2026-02-24 Ли Чжэнтун, Хуан Шуо, Дуань Жань, Ван Чун, Цин Хэюн, Тянь Цян, Хао Юнчжоу, Ли Сян, Чэнь Шифу
22 Способ и система прогнозирования силы прокатки для кольцевого проката на основе WOA-LSTM Изобретение Эффективность по сути, опубликовано CN202511490337.X 2025-10-17 CN121456311A 2026-02-03 Ю Хао, Ван Цзырва, Чжун Минцзюнь, Ван Гуанлэй, Чжан Сяомэн, Цю Цзинлун
23 Никелевые высокотемпературные сплавы для аддитивного производства и их порошок и аддитивные изделия Изобретение Эффективность по сути, опубликовано CN202511368468.0 2025-09-24 CN121137411A 2025-12-16 Сюй Бин, Чэнь Сицзюн, Чэн Исинь, Цин Хайлонг, Се Цзинли, Би Чжуннань
24 Способ ремонта поверхностных дефектов лопаток высокотемпературного сплава с использованием ин-ситу легирования и пайки Изобретение Эффективность по сути, опубликовано CN202511323057.X 2025-09-16 CN121083004A 2025-12-09 Ван Чжичэн, Цин Хайлонг, Ван Ванли, Чжоу Хайцзин, Се Цзинли
25 Способ производства широких и толстых листов из высокотемпературного сплава Изобретение Эффективность по сути, опубликовано CN202511296924.5 2025-09-11 CN121161196A 2025-12-19 Ши Чжаосся, Сюй Гохуа, Цю Цзинлун, У Лэцзян, Мао Цзаньхуй
26 Способ термообработки кобальтовых высокотемпературных сплавов для улучшения механических свойств и его применение Изобретение Опубликовано CN202511284229.7 2025-09-09 CN120830064A 2025-10-24 Цяо Лицзье, Ван Чжичэн, Фэн Кэюнь, Чжоу Хайцзин, Лю Вэньбо, Цин Хайлонг, Се Цзинли, Ли Гэ, Хао Чэнь, Сюн Цзунцюнь, Хан Шихау
27 Ti Изобретение Эффективность по сути, опубликовано CN202511251612.2 2025-09-03 CN121046758A 2025-12-02 Хан Чаоюй, Чжао Хунцзе, Ма Сюнь, Чжан Цзяньвэй, Лян Сяобо
28 Способ термообработки высокотемпературных износостойких сплавов и изделия из высокотемпературного износостойкого сплава Изобретение Опубликовано CN202511191772.2 2025-08-25 CN120967272A 2025-11-18 Лин Чэнь, Ли Шанпин, Хоу Цзе, Лян Сяньхуа, Лю Дун, Лин Юн, Шан Хан
29 Свариваемые и литейные никелевые сплавы Ni3Al и их способ получения и изделия из сплава Изобретение Выдано, опубликовано CN202511157366.4 2025-08-19 CN120648941B 2025-11-07 Ли Шанпин, Хоу Цзе, Лу Хэли, Хан Шаолей, Лю Тяньюй
30 Оборудование для термообработки остаточного напряжения детали Изобретение Выдано CN202511092936.6 2025-08-06 CN120624802B 2025-10-28 Чэнь Чаолин, Цю Цзинлун, Се Синьфэй, Ван Чэньюй, Хоу Вэйсюй, Тан Чао, Ду Цзиньхуэй
31 Центробежный колесо для сплава Ti2AlNb и его способ термообработки и применение Изобретение Эффективность по сути, опубликовано CN202511070856.0 2025-07-31 CN120888852A 2025-11-04 Ши Сяоцяо, Сюй Циньхуа, Ма Сюнь, Ли Кэ, Дин Кай, Лу Цзюньпэн, Хан Чаоюй, Чжао Хунцзе, Ю Цзяоао, Ван Хунвэй, Лу Чэнь, Го Дунвэй
32 Однородные плиты из сплава Ti2AlNb и их способ получения Изобретение Эффективность по сути, опубликовано CN202510815387.4 2025-06-18 CN120505575A 2025-08-19 Чжао Хунцзе, Ма Сюнь, Го Дунвэй, Ши Сяоцяо, Лян Сяобо, Чжан Цзяньвэй
33 Способ контроля аномально длинных зерен в высокотемпературных сплавах GH4738 с использованием растворения и прокатки Изобретение Эффективность по сути, опубликовано CN202510540407.1 2025-04-27 CN120330630A 2025-07-18 Ю Хао, Чжун Минцзюнь, Ван Цзырва, Ван Гуанлэй, Чжан Сяомэн, Цю Цзинлун
34 Способ получения двуслойных лопаток из сплавов и его способ получения Изобретение Эффективность по сути, опубликовано CN202510381130.2 2025-03-28 CN120155567A 2025-06-17 Цзи Хуньянь, Жунь Кун, Хоу Цин, Ян Тин, Ши Иньнань, Лю Сяолинь, Синь Пэнью, Цзя Цзянь, Лю Мингдун, Цю Цзинлун
35 Способ получения образцов для градиентного контроля качества микроэлементов в высокотемпературных сплавах Изобретение Выдано, эффективность по сути, опубликовано CN202510316283.9 2025-03-18 CN119827260B 2025-06-24 Тан Бэньлин, Шэнь Сюэцзин, Цзя Юнхай, Ван Хань, Мэн Вэй, Ан Тэн, Ван Ян, Чжан Цуиминь, Ли Чжипэн, Хан Шуцин, Мяо Вэньхуэй, Чжан Сюй
36 Способ получения образцов для градиентного контроля качества элементов азота в никелевых высокотемпературных сплавах Изобретение Выдано, эффективность по сути, опубликовано CN202510309139.2 2025-03-17 CN119804814B 2025-07-11 Тан Бэньлин, Бао Лэй, Цзя Юнхай, Ван Хань, Ма Шуфэн, Ан Тэн, Ван Ян, Хан Шуцин, Ли Чжипэн, Чжан Лидзин
37 Никелевые порошковые высокотемпературные сплавы и их способ получения и турбинные диски Изобретение Выдано, эффективность по сути, опубликовано CN202510259116.5 2025-03-06 CN119753437B 2025-06-06 Лю Цзяньтао, Чжан Цян, Ван Минси, Ван Исин, Тянь Тянь, Лю Мингдун, Чжан Ивэнь
38 Высокие спецификации Ti Изобретение Выдано CN202510206360.5 2025-02-25 CN120026264B 2026-01-27 Ма Сюнь, Чжао Хунцзе, Хан Чаоюй, Лян Сяобо, Ши Сяоцяо, Чжан Цзяньвэй
39 Способ порошковой металлургии для корпуса GH2907 Изобретение Эффективность по сути, опубликовано CN202510200662.1 2025-02-24 CN119973110A 2025-05-13 Ван Минси, Сюй Юй, Лян Цзярэй, Тан Чжиган, Чжао Юаньхао, Тай Циньань, Чжан Цян, Ван Исин, Тянь Тянь, Синь Пэнью, Хуан Хубао, Лю Цзяньтао, Лю Мингдун, Чэн Юэ
40 Никелевый сплав Ni3Al, пробные стержни, турбинные диски и их способ получения Изобретение Выдано, эффективность по сути, опубликовано CN202510158058.7 2025-02-13 CN119614951B 2025-05-16 Лу Хэли, Ли Шанпин, Хан Шаолей, Хоу Цзе, Лю Тяньюй
41 Способ управления трехмерным складом и его метод Изобретение Эффективность по сути, опубликовано CN202510141337.2 2025-02-08 CN119911580A 2025-05-02 Сунь Шаобин, Ван Тяньхуа, Ю Лу, Ван Кэ, Чжан Шицзяо, Ци Цзюньсюань, Чжао Кэдин, Ван Сицзюнь, Чжан Юньхэ
42 Способ, система и носитель хранения для поступления материалов на склад Изобретение Эффективность по сути, эффективность по сути, опубликовано CN202510141437.5 2025-02-08 CN120146753A 2025-06-13 Сунь Шаобин, Ван Тяньхуа, Ю Лу, Ван Кэ, Чжан Шицзяо, Ци Цзюньсюань, Чжао Кэдин, Ван Сицзюнь, Чжан Юньхэ
43 Система и метод управления безопасностью на складе Изобретение Эффективность по сути, опубликовано CN202510141400.2 2025-02-08 CN120146752A 2025-06-13 Пэй Пэй, Ван Тяньхуа, Ю Лу, Ван Кэ, Лю Чжэнго, Инь Синьпо, Ван Сицзюнь, Сюй Шаншуай, Чжан Линфэн, Ван Бинбин, Ян Гуанг, Сунь Цянь, Сунь Минцян, Цуй Ян, Ван Вэйхан
44 Способ управления производством и складом, система и носитель хранения Изобретение Эффективность по сути, опубликовано CN202510141375.8 2025-02-08 CN120146751A 2025-06-13 Сунь Шаобин, Ван Тяньхуа, Ю Лу, Ван Кэ, Чжан Шицзяо, Ци Цзюньсюань, Чжао Кэдин, Ван Сицзюнь, Чжан Юньхэ
45 Структура стеллажей и трехмерный склад Полезная модель Выдано CN202520201944.9 2025-02-08 CN223687372U 2025-12-19 Сунь Шаобин, Ю Лу, Ван Тяньхуа, Ван Кэ, Чжан Шицзяо, Ци Цзюньсюань, Чжао Кэдин, Ван Сицзюнь, Чжан Юньхэ
46 Способ построения беспроводной сети, устройство, электронное оборудование и носитель хранения Изобретение Выдано CN202510141465.7 2025-02-08 CN120111505B 2025-12-26 Сунь Шаобин, Ю Лу, Ван Тяньхуа, Ван Кэ, Чжан Шицзяо, Ци Цзюньсюань, Чжао Кэдин, Ван Сицзюнь, Чжан Юньхэ
47 Автоматизированный трехмерный склад Полезная модель Выдано CN202520201256.2 2025-02-08 CN223920211U 2026-02-17 Сунь Шаобин, Ван Тяньхуа, Ю Лу, Ван Кэ, Чжан Шицзяо, Ци Цзюньсюань, Чжао Кэдин, Ван Сицзюнь, Чжан Юньхэ
48 Способ формирования отливок в узких кольцевых каналах Изобретение Эффективность по сути, опубликовано CN202510087567.5 2025-01-20 CN119657838A 2025-03-21 Сунь Пэй, Се Цюфэн, Чэнь Синьфу, Чжао Цзинсюань, Гао Шэнцзе, Ли Ян
49 Способ получения кольцевых элементов, способных выдерживать 800℃ Изобретение Эффективность по сути, эффективность по сути, опубликовано CN202411993981.4 2024-12-31 CN119500933A 2025-02-25 Чжан Вэнььюнь, Лю Канкан, Чжан Бэйцзян, Цин Хэюн, Дуань Жань, Ян Шанчзе, Тянь Цян, Чжан Сяомин
50 Система почти изотермического ковки для крупных дисков тяжёлых гидравлических прессов Изобретение Эффективность по сути, опубликовано CN202411993975.9 2024-12-31 CN119549644A 2025-03-04 Чжан Вэнььюнь, Чжан Бэйцзян, Ян Фань, Тан Чао, Тянь Цян, Лю Канкан

Заявление: Рынок имеет риски, инвестиции требуют осторожности. Данная статья является автоматически опубликованной AI-моделью на основе сторонних баз данных и не отражает мнения Sina Finance, любая информация, содержащаяся в этой статье, предназначена только для справки и не является личной инвестиционной рекомендацией. В случае расхождений, пожалуйста, обращайтесь к фактической публикации. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с biz@staff.sina.com.cn.

Масштабная информация, точный анализ, всё это в приложении Sina Finance

Редактор: Сяо Лан Куай Бао

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закрепить