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1.
420M钢(/%:0.18~0.23C,≤1.00Si,0.25~1.00Mn,≤0.020P,≤0.005S,12.0~14.OCr,≤0.50Mo,≤0.50Ni)的生产工艺流程为20 t EAF-AOD-LF-3 t锭-Φ190 mm管坯-Φ193 mm×29 mm毛管-ASSEL机组轧成Φ158.75 mm×25.4 mm管。因420M钢热塑性差,穿孔时顶头耗损大,毛管内壁易产生折叠,ASSEL轧管后易产生表面裂纹等缺陷。通过优化工艺,管坯加热温度从1 240~1 280℃降至1 150~1 250℃,采用含钼顶头代替中碳CrMo钢顶头,改进轧管工艺参数,轧后缓冷和退火,显著提高钢管表面质量,一次探伤合格率由不足50%提高至95%以上。 相似文献
2.
长波红外高光谱成像系统由于光谱细分导致探测器所接收的目标信号的能量较一般成像系统弱,因此系统噪声对成像效果影响较大。针对这一现象,本文在分析系统噪声成分的基础上,提出采用ADC多次采样平均的方法来降低其噪声,并从理论上推导了该方法的有效性。然后搭建了实验系统,分析计算不同积分时间下,利用多次采样平均技术得到的信号和噪声大小,并计算系统的信噪比和NETD。结果表明,多次(m次)采样平均对系统的信号值几乎无影响,但可以将系统噪声降低至原来的m~(-1/2)倍。因此,该方法可将系统的信噪比提高至原来的m~(1/2)倍,并能有效降低系统的NETD,提高系统灵敏度。该方法为改善长波红外高光谱成像系统成像效果提供了一种方案。 相似文献
3.
本文通过SD法量化成都太古里片区使用者的心理感受,以主观评价的角度理解使用者的需求,让其作为建筑设计决策的辅助手段和反馈机制,从而提高设计决策和管理的科学性、提高建设质量,最终达到创造美好人居环境的愿望。通过问卷调查、现场观察、查阅资料、制作图表、分析问卷对太古里片区环境进行主观评价,得出其当前在使用中出现的问题,通过分析问题找到问题产生的根源。 相似文献
4.
5.
高温作用会引起岩石热损伤。对经历20℃(常温),200℃,400℃和600℃温度处理后的粗粒大理岩试样开展40 MPa围压范围内的常规三轴压缩试验,研究热损伤对孔隙率、纵波波速、裂纹发育的影响,分析高温处理和围压共同作用下大理岩的强度与变形特征,并采用GSI弱化方法,基于Hoek-Brown模型提出一种可以描述热损伤岩石强度规律的GSI弱化模型。结果表明:随热处理温度升高,热损伤微裂纹逐渐增多,孔隙率增大,纵波波速迅速下降,岩石的延性得到显著增强;热损伤作用会显著降低岩石的强度,而随着围压逐渐增大,不同温度处理后的岩石强度逐渐趋于一致,表明在高围压条件下围压是影响岩石强度的主要因素;通过试验数据和3组热损伤大理岩试验数据验证可以发现,提出的GSI弱化模型可以较好地反映热损伤岩石的强度随围压的变化规律,GSI指标的变化可以表征热损伤程度的大小。 相似文献
6.
7.
根据B气田取心资料、野外露头、钻录井资料以及前人研究成果发现,B气田大安寨段一亚段发育滨湖、浅湖沉积亚相,储层主要为浅湖亚相介壳滩微相,储层岩性复杂,为特低孔、低渗的孔隙型储层。如何从致密复杂的岩性中识别出有效储层是研究的重点。文中运用以沉积相为指导,测井分析为基础,"相控"+"储控"为核心,地震多参数反演为主要手段的储层综合预测技术,预测了B气田大安寨段一亚段储层的展布特征、有效储层厚度及孔隙度。由此形成了一套致密复杂岩性有效储层地震预测技术序列。该技术经钻井证实,应用效果良好,为勘探部署提供了技术支撑。 相似文献
8.
9.
10月21日到25日,在本世纪通信业界最后一次盛会前夕,三场特别的大型报告会——“电信网络与数据通信”、“移动通信”、“中国联通一体化解决方案”为大会谱写了序曲。“电信网络与数据通信大型报告会”是由中国电信和中国邮电器材总公司主办的,在移动业务被剥离且完成公司化改造之后,中国电信所剩业务中,最有前途和最有希望的业务也就是数据业务。因此,由他们来主办这样一场报告会,也就顺理成章。由于是热点,是未来的希望,来自中国电信的各个省公司,几乎都派了人前来听会。中国电信集团公司副总裁冷荣泉在会上说,电信网正在从窄带走向宽带,从以传输话音信息为主转向以传输数据信息为主。2005年,中国电信将会拥有8000万上网用户,到那时,数据业务传输将占整个网络带宽的20%。在近几年里,中国电信将把宽带网、宽带互联网作为建设重点。由此可见,我们必须做好准备,迎接数据通信时代的到来。如何做好准备?来自CISCO、阿尔卡特、北电网络、马可尼、摩托罗拉、朗讯科技、上海贝尔和UT斯达康的专家们从不同角度发表了他们自己的看法。迎接光经济时代 ——传输网络的融合因特网的发展,创造了互联网经济,这是最初的缔造者所想不到的。的确,因特网改变了一切,它所... 相似文献
10.
60年代未开始研究光纤通信技术的科学家,绝想不到光通信技术会这般突飞猛进,带来一场声势浩大的电信技术革命。从最初英国公司研制出第一根光纤,到SDH传输技术研究取得突破,从1990年提出全光网概念,到DWDM密集波分复用技术全面商用,光通信技术都吸引了太多的来自世界前沿科技的注意力。即使在移动通信和因特网高速发展的今天,光通信技术仍然能吸引众多的目光,与它们平分秋色。那么,什么是全光网,科学家眼里的全光网又是什么样子,当前是否真的可以组建全光网?带着这些疑问,借朗讯科技为庆祝贝尔实验室成立75周年而举行“贝尔实验室杰出科学家讲演”活动之机,记者采访了来华演讲的WDM的创始人、贝尔实验室科学家厉鼎毅博士和贝尔实验室中国研究院院长李大维博士。两位博士侃侃而谈,分别从网络的下层和上层对全光网的发展做了详细的介绍。所谓下层,即光网络的基础部分,主要是指各种光通信技术和光元器件开发;所谓上层,主要是指光网络的组建、管理、保护和恢复等。路漫漫其修远兮, 还需上下而求索最早研制出光纤的是一家英国的玻璃制品公司,厉鼎毅博士说,正是由于他们是玻璃公司,使他们在光器件研究上受到限制,最终使贝尔实验室成为光通信研究领域的先驱。7... 相似文献