849
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本发明提出一种基于粒径分布的颗粒随机生成的方法,能够符合地质结构的粒径分布特性。该方法采用颗粒随机生成方式,避免了常用的球体结构,与真实土体结构非常相似。结合实际的粒径分布,采用分批生成处理不同粒径,随机选择孔隙位置生成颗粒种子,基于种子生成颗粒。本发明通过提出基于粒径分布的颗粒随机生成方法,能够通过模拟仿真的方式还原土壤的多孔介质结构,为地下水渗透及化石能源开采研究提供多孔介质模型。为模拟计算多相多组分流动运移的孔隙结构建模提供技术,有助于推动微观孔隙流动规律研究的发展。
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本发明公开了一种OVT域全方位道集速度建模方法,其中,该方法包括:将宽方位地震数据转换到OVT域经过预处理和初始深度偏移得到OVG道集;将OVG道集中的反射角分解为沿主测线方向和联络测线方向的分量;根据分量构建有限差分模型;利用有限差分模型对OVG道集拾取剩余时差;根据拾取的剩余时差进行统一射线追踪、建立反演方程并进行全方位层析反演得到最佳速度模型;利用最佳速度模型对地质体进行成像。本发明通过将宽方位地震数据转换到OVT域进行预处理和偏移得到OVG道集,然后对OVG道集拾取剩余时差,根据拾取的剩余时差进行全方位层析反演得到最终速度,可以更好的刻画速度变化的细节,提高后续成像精度。
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一种石油钻井高强度合金结构钢,所述合金结构钢包含下述重量百分含量的成分:C为0.28‑0.36%;Si为≤0.50%;Mn为≤0.80%;Cr为1.40‑2.40%;Ni为1.0‑2.4%;Mo为0.50‑1.00%;V为≤0.20%;Nb为≤0.050%;Al为≤0.040%;P为≤0.020%;S为≤0.010;其余为Fe和不可避免的杂质。采用本发明制作的钻杆及传动轴,各合金元素配比优异、钢质纯净、组织均匀,强度高、韧性好、疲劳强度高,综合性能优异。解决了我国现常用制作钻杆及传动轴材料,强度低,疲劳强度差,使用寿命短,在遇到复杂的地质结构时容易发生意外断裂的问题。大大提高了钻杆及传动轴的使用寿命,避免发生意外断裂,提高生产效率,节约生产成本。
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一种用于海底滑坡质量输运过程监测的测试装置及试验方法,属于海洋工程技术领域。基于临界剪切应力启动条件,采用等价模拟方法,提出了用于监测海底滑坡体向水环境输运的测试装置,并根据等价模拟关系和试验标定关系的建立与参数转换,提出了对海底滑坡质量输运过程特征参数有效测试与分析的试验方法。本发明所提出的测试装置可以实时监测海底滑坡体质量输运过程的变化情况,参数获取便捷,数据量丰富;试验方法理论充实,便于推广,有助于海洋工程中滑坡灾害评价和工程设施设计工作;此外,本发明不仅可以应用到海底滑坡运动过程中的质量输运特征研究,还可以应用到海底沙波、海底沉积物再悬浮等海洋地质问题的研究中。
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复合材料双座电动超轻型运动飞机,主要解决现有轻型飞机成本高、污染环境及噪音大的问题。本发明的机身、机翼、尾翼及起落架,采用以碳纤维和玻璃纤维为主的复合材料结构。其动力系统是以稀土永磁同步电动机为动力,动力源为锂电池组,锂电池组设在电池舱内,螺旋桨与电动机相连,电动机和电机控制器均安放在电推进装置舱内。其结构合理,运转及传动部件少,可靠性高且为全封闭结构,防护等级高,其效率可高达94%,动力强劲及操作简单。由于采用新型清洁能源锂电池其运行成本低,解决了现有的燃油轻型飞机在天空飞行时排放大量废气所产生的温室效应和噪声污染的问题。其整体式座舱结构强度好且乘坐舒适,座舱视野宽阔,可广泛应用于客运、农业、地质勘探及强险救灾等领域。
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一种岩石耐崩解性实验装置及其使用方法,属于岩土地质工程技术领域,特别是涉及一种岩石耐崩解性实验装置及其使用方法。本发明能够在无机械破坏的前提下进行温度、水分及化学协同作用下岩石耐崩解特性的测试。本发明包括实验架机构、实验架固定机构、水浴机构和磁力搅拌机构;所述的岩石耐崩解性实验装置的使用方法,包括如下步骤:选取实验所用的试样,并称其质量为m1;向崩解液容器中注入崩解液;向崩解液容器外的水浴机构的容器内注入水;对水浴机构容器内的水进行加热,并使磁力搅拌子转动;从崩解液容器中取出实验架机构;将实验架机构放置在托盘上静置;称崩解后试样的质量为m2;计算出试样的崩解率Id=m2/m1×100%。
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本发明属于地质灾害防治工程领域,公开了用于测试碎屑流堆积体粒径分布特性的试验系统及方法。系统主要包括碎屑流运动和堆积系统、分区取样装置和振动筛分装置三个部分。本发明研究在不同条件下碎屑流堆积体的粒径空间分布特性。通过起动连杆控制封闭球壳的开启,实现碎屑流的起动。当碎屑流运动停止后将在堆积区形成碎屑堆积体。通过分区取样装置对碎屑堆积体各空间位置的碎屑材料逐一取样,通过振动筛分装置对各空间位置的碎屑材料进行粒径级配分析,通过数据整理和综合分析得到在不同条件下碎屑流堆积体粒径级配的空间分布规律特性,进而为实际工程中碎屑流堆积体物理力学参数的空间分布研究提供依据,为碎屑流堆积体的稳定性研究提供基础。
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本发明提供一种带有自发电装置的智能粮食干燥与储运一体化集装箱,其主要特征是,在箱体外顶部上设有装有橡胶密封条的装粮盖板,箱体顶部侧面设有防雨罩,支撑挡杆与箱体顶部钢梁以铰链方式连接,并可折叠,在其箱体对应位置设有钢网排气窗,在箱体内部设有钢质接粮板并上覆塑料垫板,两者之间采用粘接及紧固螺栓的机械方式紧固,在箱体内部同时设有落粮保护器,在箱体内部地板接粮位置设有接粮板,在箱体顶、侧部分别布置光伏电池板阵列。其优点是,实现一个基于粮食全寿命周期全天候在线智能安全储运多信息融合“物联网+”平台;实现在途粮食全程监控和粮食品质、产地、质量全程追溯;实现公铁水多式安全联运;本发明装置带有太阳能自发电功能,且本发明粮食容器可以不受静态和动态限制地全天候在线实现对粮食通风、干燥、仓储及安全监控等多种保护功能。
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一种软弱地层地下连续墙浅层槽壁加固方法,由木桩插入土体内,木桩顶端与导墙浇成一体的地下连续墙槽壁加固方式,木桩穿过导墙钢筋网片,与导墙浇注成一体;具体操作步骤为:步骤一:根据现场实际地质情况,拟定木桩长度、直径及平面布置;步骤二:对照木桩平面布置图,在设计位置,将底端削尖的木桩用挖机压入土体当中;步骤三:开挖导墙沟槽,绑扎导墙钢筋网片,使木桩顶端穿过钢筋网片的网眼;步骤四:模板安装,浇注导墙混凝土,使木桩与导墙成为一体。本发明优点:工艺简单,施工快,成本低。在导墙施工前,对地下连续墙两侧浅层槽壁进行加固,提高槽壁稳定性;木桩与导墙浇注一体后,提高导墙的承载力,为后续的顶拔作业提供有力的保障。
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为回避沉管桩和长螺旋钻孔桩的技术不足,本发明提供了一种承载力高、桩质量高、施工工艺易于操作和控制的复合式沉管灌注桩施工工艺及其沉管桩尖和沉管。其工艺方法为:由直径小于设计桩径的长螺旋钻具在设计桩位向地层钻孔,达到持力层或设计要求深度后,提钻,移出桩孔;再由与设计桩径一致且设有桩尖的沉管沉入桩孔操作,贯入至设计深度;其后开启桩尖封闭的沉管管口,向桩孔内泵注砼,同时提升沉管,直至灌注结束,成桩处理。其沉管桩尖上部设有紧固牵拉钢丝绳的挂扣,与沉管下端管口封闭配合设有接口。本技术具有施工控制和操作简便、成桩质量高、承载力大、适用于任何地质层的地基基础施工、施工成本低的技术优点。
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本发明公开了一种基于负熵最大化的复数约束独立分量分析方法,属于信号处理技术领域。其特征是在约束独立分量分析框架下,以复数负熵最大化算法的目标函数为基础,以参考信号作为部分或全部复数源信号先验信息的载体,基于源信号的估计信号与参考信号间能量相关给出接近性量度,引入负熵最大化目标函数的不等式约束,实现部分复数源信号的定序抽取或全部复数源信号的定序分离。本发明的效果和益处是能够解决复数独立分量分析方法的顺序不确定问题,分离效率高,性能稳定,易于软硬件实现,可广泛用于通信、生物医学信号处理、语音处理、图像处理、地质勘探等领域中完成高性能的感兴趣信号提取、混合信号定序分离和语音增强。
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本发明提供了一种科考船主动补偿绞车系统及其使用方法,该系统主要包括储缆绞车、牵引绞车、缆松弛补偿器和主动升沉补偿装置;其中,缆绳经储缆绞车伸出,绕过滑轮组与负载连接;所述缆松弛补偿器设置在牵引绞车滑轮组之间,实现储缆绞车与牵引绞车之间的恒张力控制;所述主动升沉补偿装置与牵引绞车电机连接,所述主动升沉补偿装置输出的控制信号响应于船体的升沉状态变化,用以控制牵引绞车电机的转向和转速,从而实现主动升沉补偿。本发明可用于海洋地质勘探取样、水下机器人投放、海底生物拖网取样等深海作业,是海洋资源勘探和开发过程中不可或缺的设备。
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本发明涉及一种典型冲击地压矿井的冲击地压危险性预测方法,包括如下步骤:(1)收集目标矿井数据,测试物理力学参数,并建立煤岩动力系统模型,通过构建矿井的地质动力环境体系判定典型冲击地压矿井;(2)确定煤岩动力系统的能量特征;(3)计算煤岩动力系统总能量及基础能量;(4)计算煤岩动力系统释放能量,结合步骤三所求结果推导计算典型冲击地压矿井的临界深度;(5)通过临界深度预测典型冲击地压矿井的冲击地压危险性。所述步骤(2)中用能量密度反映能量特征。本方法能够定量判断出冲击地压的临界深度,从而准确预测典型冲击地压矿井的冲击地压危险性,与实际监测对比得到了准确性验证,能够为煤矿冲击地压的有效防控提供依据。
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本发明属于海洋技术领域,提供一种基于新型基础的兼顾风浪发电的透空式防波堤,包括风力发电系统、波浪能发电系统、电力传输系统和新型基础。本发明的有益效果:1)利用波能发电的能量转换作用消能,降低结构所受的波浪荷载,且挡浪翼板阻挡波浪入港,降低了堤后波高;2)允许港内外水质交换,对生态环境友好;3)将风能和波浪能发电装置相结合,可以有效地提高海洋空间资源的利用效率;4)波浪能发电系统变电装置位于的新型基础的水面以上的内部,便于维护和维修;4)结构预制,相较于单桩用钢量更少,进而降低工程造价,节约投资;5)安装方便安全省时,安装噪音小无需减噪,易于拆除和拖回陆地维修;6)可适应多种地质环境和水深条件。
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一种回采巷道框架式超前支护支架,解决了现有技术存在的支护面积小、容易破坏巷道顶锚杆支护、移架缓慢、操作繁琐、作业效率低等问题,包括分别组装成框架的横梁、顺梁及铰接在横梁底部的作为支撑的液压立柱,其技术要点是:所述框架由两组分别同步移动的整体式主框架和辅框架构成;通过主框架的主前横梁与辅框架的辅后横梁之间铰接的移架液压缸,驱动主框架或辅框架实现整体同步移动;在主前、后横梁和辅前、后横梁的两端,铰接有侧向伸缩机构。其设计合理,结构紧凑,占用巷道空间小,操作简便,支护和移动稳定、安全可靠,可根据不同地质条件和巷道断面形状实现对巷道顶板连续支撑的机械化超前支护,显著提高支护质量和采煤工作面的生产效率。
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一种轻型便捷式液压电动钻井机及钻井方法,包括液压站、动力系统、机架、自卸系统,机架包括内机架、外机架、底座,内机架与外机架滑动连接,外机架固定在底座上,液压站放置在机架的底座上,液压站中航程液压顶的缸体与外机架通过销轴连接,航程液压顶的活塞与内机架固定连接,动力系统通过链条与外机架连接,链条的一端连接动力系统,另一端绕过固定于内机架顶部的滑轮连接外机架,动力系统与内机架滑动连接;自卸系统包括自卸底盘和自卸挂钩,自卸底盘放置在机架底座上,自卸挂钩安装在动力系统传动轴的底部。本发明适合在泥土层、流沙层、岩土层和卵石等地质条件下钻井,结构简单,操作容易,体积小,重量轻,噪音小。
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本发明涉及地质灾害监测技术领域,尤其涉及一种矿山边坡变形监测预警系统及其预警方法。预警系统由进行通讯连接的地面控制子系统、空间无线通讯网络、监测人员的通讯辅助子系统所组成,地面控制子系统由GPS矿山边坡监测子系统和GPS监测数据处理子系统所组成,GPS监测矿山边坡子系统包括一组位移测量机器人、接收天线、数据传输模块、用于接收位移测量机器人采集的矿山边坡变形数据的GPS接收机和供电系统相连接;实时采集的各种数据,进行监测数据处理并且快速、自动、存储、传输、更新、统计与管理上传数据,本发明的有益效果是:为矿山边坡位移进行实时动态监测,保证矿山生产安全。
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本发明涉及一种深埋隧道围岩介电特性反演与松动圈范围识别方法,方法为深埋隧道开挖前,采用地质雷达初步实地探测后进行正演模拟,确定区域介电常数ε前、电导率σ前和磁导率μ前,并得到关注区域的扫描图,通过开挖前波速模型求出雷达波速v前;深埋隧道开挖后,通过介电特性反演输出高精度介电常数ε和电导率σ,通过开挖后波速模型求出深埋隧道开挖后波速v;根据波速v计算松动圈厚度;通过波速v与雷达波速v前比值的平方作为围岩松动圈完整程度的定量评价,根据岩石完整性指数划分情况表得出围岩松动圈等级。本发明解决了常规方法对深埋隧道爆破后松动圈范围测定遇到的测量精度不高、测量数据不可靠以及操作复杂等问题。
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本发明公开了一种野外隧道用的钢拱支撑连接件,包括支撑横杆和钢拱主体,所述钢拱主体的内侧横向安装有支撑横杆,所述支撑横杆顶端的中间处竖向固定安装有支撑顶杆,所述支撑顶杆两侧的支撑横杆顶端皆通过焊接固定安装有侧支撑杆,所述支撑横杆的底端皆竖向安装有支撑底柱。该野外隧道用的钢拱支撑连接件通过设置有支撑横杆和连接机构,通过连接机构从支撑横杆正面插入完成对多个支撑横杆的连接,完成对钢拱主体的加固和连接,避免地质较差的部分钢拱主体自身的强度不足产生变形导致隧道坍塌的现象,通过将多个钢拱主体连接在一起,当单个钢拱主体发生变形现象时,其余钢拱主体也可以起到对变形处的支撑效果。
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本发明公开一种可调压定向定层劈裂注浆袖阀管及注浆方法,包括:内管、外管和多个橡皮圈;所述外管一侧由下至上布置若干个孔径不同的外泄浆孔;所述内管嵌入所述外管内且内管一侧由下至上布置若干个孔径不同的内泄浆孔;内管和外管对应位置的内泄浆孔和外泄浆孔的大小相同;所述橡皮圈套设在所述外管上并封盖在所述外泄浆孔上,在所述橡皮圈对应外泄浆孔的位置开设有小孔。采用本发明的袖阀管及注浆方法,通过旋转内管调整内泄浆孔和外泄浆孔重叠的面积以改变注浆压力并实现单向注浆。可以根据钻孔深度范围内各土层具体地质条件调整注浆压力,实现定向、定层劈裂注浆,结构简单,操作方便,减少成本,实用性强。
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本发明公开了一种基于瓦斯涌出异常敏感指标的煤与瓦斯突出预测方法,步骤为:获得煤层地质结构特征、煤层赋存特征和瓦斯赋存特征;通过对上述特征进行分析,总结出工作面瓦斯涌出浓度异常规律;基于上述瓦斯涌出浓度异常规律分析,选取能够有效反应瓦斯异常涌出的三个敏感性指标;对煤与瓦斯突出危险性进行连续的实时预测;确定当前工作面的煤与瓦斯突出的危险性程度。本发明分别从瓦斯涌出平均波动幅度变化异常、瓦斯涌出平均变化趋势异常和瓦斯涌出大幅度变化频率异常三个角度分别提出了相应的敏感性指标,降低了监测设备成本,且可连续监测获得,实现连续实时预测突出危险性,避免局部动态预测实时性不够强和人为操作失误而导致的安全隐患。
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一种激光式巷道围岩勘探设备,其特征在于:所述的激光式巷道围岩勘探设备包括主机、勘探支架、滚轮、左电机、右电机、电机、转轴、螺纹空心钢管、控制电缆、丝杠、激光探测仪;其中:包括激光探测仪,激光探测仪安装在丝杠的顶端,激光探测仪通过控制电缆连接主机控制,丝杠套设在螺纹空心钢管内,丝杠的外直径与螺纹空心钢管的内直径相等,丝杠的外螺纹与螺纹空心钢管的内螺纹相适应,螺纹空心钢管与安装在转轴中间部位的电机的动力输出轴固定安装连接,转轴左右两端分别连接安装左右电机的动力输出端,左右电机为同频反向伺服电机,左右电机安装勘探支架的左右两侧,勘探支架下安装有可随意移动的滚轮。本发明的优点:本发明所述的一种激光式巷道围岩勘探设备,可对巷道断面进行连续精确勘探,且可对探测结果进行精确定位,有助于形成准确有效的区域内巷道围岩三维地质变化图,结构简单,原理巧妙,使用操作方便灵活,降低人员劳动强度,提高工作效率。
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本发明属于建设工程信息化技术领域,具体涉及一种边坡失稳预警系统及方法。技术方案如下:包括计算机、应变传感器、应力传感器和土压力盒,应变传感器和应力传感器布置在边坡测斜孔中实时采集边坡岩土体各位置的应变值及应力值,土压力盒安装在边坡岩土体底部和侧壁中实时采集边坡岩土体的土压力值;应变传感器、应力传感器和土压力盒通过导线与计算机连接;计算机设有边坡岩土体预警单元和边坡预失稳模拟软件,根据项目现场工程地质条件建立边坡岩土体三维模型,根据项目施工过程中边坡岩土体的土压力值、边坡岩土体各位置的应力值和应变值,实时预测边坡失稳面,对边坡失稳进行预警。本发明能够保证边坡项目现场施工安全有序进行。
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本发明涉及一种动态评价露天矿地下采空区顶板稳定性的方法,包括下列步骤为:1)资料搜集,获取现场地形参数、地下采空区几何参数及岩土力学参数;2)建立地质模型及计算模型;3)试算该组参数下采空区上方开采平台的沉降特性;4)根据沉降特性选择最佳沉降观测点,布设沉降传感器;5)开采采空区上部矿层,沉降传感器发生变化;6)借助连续介质与非连续介质相结合的计算方法反分析当前状态下的力学参数;7)根据校正后的岩土力学参数,计算采空区的顶板稳定性及临界顶板厚度;8)重复5)‑7)步,不断修正采空区上覆岩层的力学参数,实现采空区顶板稳定性的动态预测。解决传统经验公式法及单纯数值模拟法评价不准确的难题。
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本发明为一种农村组装式住宅结构,包括承重结构和屋顶,所述屋顶固定安装在承重结构上,所述承重结构由钢柱、钢梁、地梁组成,所述钢柱数量及位置根据住宅户型设定,所述钢柱的下部固定连接在所述地梁上,所述地梁预埋在地下,所述钢梁的两端固定在两个钢柱的上部。本发明的特点是:可采用工厂模式集中生产,便于质量控制和节省材料,可拆开运输,节省了运输费用,方便快捷,现场施工量少,施工时间短,屋面重量轻,抗震等级高,使用寿命长,而且本发明可重复利用,当遇到地质灾害造成住宅损毁或住宅需要搬迁等问题时,承重结构和屋顶均可重新利用,减少了再次建房的成本投入。
本发明提供一种CCSDS标准下基于FPGA的图像高速压缩方法及系统,首先提取光谱图像数据中的像素值,并生成各像素值所在的区域标志信号、谱段标志信号,采用向前预测的方式,根据比较标志位以及中心局部差的预测值预测每个像素的权向量,得到像素真实值与预测值之间的误差值,然后将所有误差值通过Golomb‑Rice编码的方式进行编码,实现图像数据的无损压缩;本发明通过对CCSDS120.2‑G‑1标准的无损数据压缩算法进行分析,针对算法本身反馈回路的特点,采用向前预测方式,同时减少了关键路径内的计算量,实现了硬件的全流水线结构,可以应用于地质勘探、农业研究和星载遥感图像研究等领域的高光谱图像压缩,特别适用于卫星或者空间站的高光谱图像数据的实时压缩。
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本发明公开了一种塔式起重机安装技术,具体涉及一种塔式起重机无桩基础,它采用路基箱压重式安装方式,首先在平整好的地面基坑内铺设路基箱,在路基箱上安装鱼骨梁,再将塔机压重架安装在鱼骨梁上面。对比现有技术,本发明不打桩,减少了钻孔的泥浆排放;无桩、无承台直接节省大量的钢筋、砼,并且减少了土方的开挖,降低基础制作的费用;施工结束后,无需对基础进行处理;对地耐力要求低,沿海地区的地质状况都可以放心使用;无需打桩和制作承台,大大缩短了安装周期;适用面广,不影响地下其他工程,不会对后继管线等施工造成影响。
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本发明涉及一种可用于地震敏感区、滑坡地区及海底等复杂地质环境的抗大变形管线钢及生产工艺,其化学成分为C:0.04%~0.08%,Si:≤0.40%,Mn:1.20~1.80%,Mo:0.01~0.10%,Nb:0.04~0.08%,V:0~0.04%,Ti:0~0.025%,Cr:0~0.30%,Ni:0~0.50%,Cu:0~0.30%,S:≤0.010%,P:≤0.010%,O:≤0.010%,N:≤0.010%,Fe:其余。采用TMCP工艺生产,主要包括再结晶区控轧、未再结晶区控轧、两相区控轧以及轧后加速冷却阶段。本发明得到的抗大变形管线钢显微组织为(多边形铁素体+贝氏体铁素体)复相组织,强度级别涉及X65~X70,具有圆屋顶形应力-应变曲线,低屈强比(≤0.80)、高的加工硬化系数(≥0.15)和高延伸率(≥20%),低的韧脆转变温度(≤-80℃)和高的上平台能(≥300J)。
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