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公开(公告)号:CN114381661B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202111507244.5
申请日:2021-12-10
Applicant: 东北大学 , 日钢营口中板有限公司
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/14 , C22C38/06 , C22C38/12 , C21D8/02 , C21C7/06 , C21C7/10 , C21C7/00
Abstract: 本发明提供了一种EH36级钢板,以质量百分比计,其成分包括C:0.07~0.1%,Si:0.15~0.25%,Mn:1.55~1.65%,P≤0.01%,S≤0.003%,Ti:0.012~0.02%,N≤0.005%,O≤0.005%,H≤0.00002%,Al≤0.01%,Ca:0.0002~0.0035%,V≤0.035%,B:0.0005~0.001%,其余为Fe及不可避免的杂质;所述钢板的碳当量Ceq控制在0.33 0.39;所述钢板的最大焊接线能量为400kJ/cm,所述钢板厚度≥60mm。本发明还提供了一种EH36级钢板的制备方法。本发明提供的一种EH36级钢板的制备方法,制得的EH36级钢板可承受400kJ/cm焊接输入热,厚度超过60mm。
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公开(公告)号:CN114381661A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202111507244.5
申请日:2021-12-10
Applicant: 东北大学 , 日钢营口中板有限公司
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/14 , C22C38/06 , C22C38/12 , C21D8/02 , C21C7/06 , C21C7/10 , C21C7/00
Abstract: 本发明提供了一种EH36级钢板,以质量百分比计,其成分包括C:0.07~0.1%,Si:0.15~0.25%,Mn:1.55~1.65%,P≤0.01%,S≤0.003%,Ti:0.012~0.02%,N≤0.005%,O≤0.005%,H≤0.00002%,Al≤0.01%,Ca:0.0002~0.0035%,V≤0.035%,B:0.0005~0.001%,其余为Fe及不可避免的杂质;所述钢板的碳当量Ceq控制在0.33 0.39;所述钢板的最大焊接线能量为400kJ/cm,所述钢板厚度≥60mm。本发明还提供了一种EH36级钢板的制备方法。本发明提供的一种EH36级钢板的制备方法,制得的EH36级钢板可承受400kJ/cm焊接输入热,厚度超过60mm。
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公开(公告)号:CN112881184A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN201911200485.8
申请日:2019-11-29
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油工程技术研究院 , 东北大学
IPC: G01N3/12
Abstract: 本发明公开一种基于全程应力应变的砂砾岩脆性指数确定方法及系统,所述方法包括根据砂砾岩岩心的三轴压缩测试,获取全应力应变曲线;根据全应力应变曲线得到起裂应力σi、峰值应力σp、起裂应变εi、峰值应力对应的应变εp、残余强度σr和残余应变εr;然后根据所述起裂应力σi、峰值应力σp、起裂应变εi、峰值应力对应的应变εp、残余强度σr和残余应变εr计算峰前脆性指数和峰后脆性指数;再计算峰前脆性指数和峰后脆性指数的和,得到砂砾岩岩心脆性指数。本发明能够确定在砂砾岩水力压裂的过程中,砂砾岩的脆性与水力压裂裂缝复杂性的关系。
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公开(公告)号:CN102571494B
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201210008978.3
申请日:2012-01-12
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种基于FPGA的入侵检测系统及方法,属于网络安全技术领域,本发明设计并实现了基于FPGA的入侵检测系统,以硬件电路的实现方式提升处理性能,选择二叉树结构包分类算法实现包分类,采用了适合于FPGA处理的XOR Hash算法实现字符匹配,通过在原有入侵规则实现逻辑基础上进行添加或修正实现规则的更新,通过对哈希冲突进行单独匹配的方法,解决了哈希冲突。
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公开(公告)号:CN108984877A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810711347.5
申请日:2018-07-03
Applicant: 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油工程技术研究院 , 东北大学
Abstract: 本发明公开了一种致密储层复杂压裂裂缝形成条件的评估方法,该方法以计算得到的裂缝复杂性指数为阈值,评估包括地应力差、目的层及隔层弹性参数、目的层厚度、目的层孔渗特性、施工排量、压裂液性质等对复杂压裂裂缝形成条件的影响。本发明可以清晰直观地给出复杂压裂裂缝从起裂到延伸的全过程三维空间形貌,并对影响压裂裂缝复杂性的关键影响因素做到逐一的、定量化的评估,可重复性好,评估效率高,从而实现了对压裂过程中自然地质力学条件和人为施工条件的精准识别,可有效指导现场压裂设计,特别适用于物性差、渗透率低,自然产能低的致密储层压裂改造的复杂裂缝形成条件评估。
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公开(公告)号:CN1632289A
公开(公告)日:2005-06-29
申请号:CN200410100440.0
申请日:2004-12-22
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种矿山充填系统立式砂仓水喷嘴装置,其结构由水喷嘴芯、乳胶管、保护套、水喷嘴定位螺母及水喷嘴接头组成;其具体连接是:水喷嘴芯居于中心,为中空管状,其上开有多个喷水口,外层罩有乳胶管,在水喷嘴芯的外面设有保护套,保护套上开有多个喷水口;水喷嘴芯及外面的保护套一端与水喷嘴接头固定联接,另一端与定位螺母联接,水喷嘴接头固定在立式砂仓内的高压水管路上;本发明具有结构简单,小巧玲珑,成本低,制造容易,造浆范围大,使用寿命长等优点,提高了立式砂仓造浆的稳定性和砂浆的浓度。
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公开(公告)号:CN102571494A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201210008978.3
申请日:2012-01-12
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种基于FPGA的入侵检测系统及方法,属于网络安全技术领域,本发明设计并实现了基于FPGA的入侵检测系统,以硬件电路的实现方式提升处理性能,选择二叉树结构包分类算法实现包分类,采用了适合于FPGA处理的XOR Hash算法实现字符匹配,通过在原有入侵规则实现逻辑基础上进行添加或修正实现规则的更新,通过对哈希冲突进行单独匹配的方法,解决了哈希冲突。
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公开(公告)号:CN109440014B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201910030800.0
申请日:2019-01-14
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明的一种低铬低镍双相不锈钢及其制备方法,属于钢铁材料技术领域,钢包括组分及质量百分比为:C 0.01~0.2%,Si 0.3~0.8%,Mn 8~15%,P≤0.02%,S≤0.01%,Ni≤0.5%,Al 0.5~2%,Cr 12~19%,B 0.001~0.01%,余量为Fe及不可避免的杂质。制备过程为:按配比选择原料熔炼,浇铸成钢锭;在1050~1150℃热锻成锻坯后,冷却至室温,将锻坯在1200~1250℃下,进行均匀化处理6~8h,均匀化处理后的锻坯1150~1200℃热轧,终轧温度为950~1050℃,将热轧板冷却至室温后,在780~1000℃下进行退火5~10min,将退火后的热轧板经过酸洗后,进行冷轧,制得低铬低镍双相不锈钢。该不锈钢成分简单、成本低、性能优良,屈服强度≥520MPa,抗拉强度≥850MPa,伸长率≥60%,其焊接性及耐腐蚀性满足服役要求。
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公开(公告)号:CN109609853A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201910030870.6
申请日:2019-01-14
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明的一种低温储罐用高锰钢及其制备方法,钢包括组分及其质量百分比为:C 0.2~0.55%,Si 0.1~0.8%,Mn 20~26%,P≤0.02%,S≤0.01%,Al 1~3%,Cu 0.1~1%,V 0.01~0.08%,Ti 0.05~0.15%,Cr 2~4,余量为Fe及不可避免的杂质。制法为:按配比配料熔炼后,浇注后,经均匀化处理,热锻成坯后,经过保温进行热轧,控制冷却速度,将热轧板冷却,制得低温储罐用高锰钢。该高锰钢成分简单、成本低、性能优良,屈服强度≥381MPa,抗拉强度≥800MPa,伸长率≥60%,其焊接性及耐腐蚀性满足服役要求。
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公开(公告)号:CN109440014A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201910030800.0
申请日:2019-01-14
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明的一种低铬低镍双相不锈钢及其制备方法,属于钢铁材料技术领域,钢包括组分及质量百分比为:C 0.01~0.2%,Si 0.3~0.8%,Mn 8~15%,P≤0.02%,S≤0.01%,Ni≤0.5%,Al 0.5~2%,Cr 12~19%,B 0.001~0.01%,余量为Fe及不可避免的杂质。制备过程为:按配比选择原料熔炼,浇铸成钢锭;在1050~1150℃热锻成锻坯后,冷却至室温,将锻坯在1200~1250℃下,进行均匀化处理6~8h,均匀化处理后的锻坯1150~1200℃热轧,终轧温度为950~1050℃,将热轧板冷却至室温后,在780~1000℃下进行退火5~10min,将退火后的热轧板经过酸洗后,进行冷轧,制得低铬低镍双相不锈钢。该不锈钢成分简单、成本低、性能优良,屈服强度≥520MPa,抗拉强度≥850MPa,伸长率≥60%,其焊接性及耐腐蚀性满足服役要求。
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