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热连轧粗轧非对称板形控制模型研究及应用

致谢第1-6页
摘要第6-7页
Abstract第7-12页
縮写和符号清单第12-15页
1 引言第15-17页
2 绪论第17-36页
   ·研究背景及意义第17-18页
   ·板形基本概念与控制研究第18-27页
     ·板形基本概念第18-23页
     ·板形基本理论与控制研究第23-27页
   ·热轧粗轧区非对称板形研究现状第27-32页
     ·国内关于热轧粗轧区非对称板形的研究现状第27-30页
     ·国外关于热轧粗轧区非对称板形的研究现状第30-32页
   ·智能算法在板形板厚控制中的应用第32-33页
   ·板形板厚模型自学习功能第33-35页
   ·研究内容第35-36页
3 热轧粗轧区非对称板形产生原因分析第36-69页
   ·轧辊-轧件动态热力耦合有限元模型第36-47页
     ·有限元法的基本理论第36-38页
     ·有限元模型的建立第38-46页
     ·有限元模型的验证第46-47页
   ·来料因素对非对称板形的影响分析第47-58页
     ·来料楔形对非对称板形的影响第48-51页
     ·两侧温度不均对非对称板形的影响第51-55页
     ·来料走偏对非对称板形的影响第55-58页
   ·设备因素对非对称板形的影响分析第58-63页
     ·轧机两侧纵向刚度不同对非对称板形的影响第59-62页
     ·工作辊初始辊形对非对称板形的影响第62-63页
   ·出口板坯楔形与镰刀弯的关系第63-67页
   ·本章小结第67-69页
4 基于两侧轧制力差的镰刀弯调平计算模型第69-94页
   ·基于两侧轧制力差的镰刀弯调平计算模型设计原理第69-72页
   ·基于轧机两侧刚度不同的两侧辊缝设定计算第72-85页
     ·基于改进影响函数法的辊系弹性变形计算模型第73-83页
     ·轧机两侧辊缝设定计算第83-84页
     ·轧机两侧纵向刚度计算第84-85页
   ·来料走偏对非对称板形的影响分析第85-90页
     ·入口板坯走偏量的定义第85-87页
     ·来料走偏与出口板坯楔形及两侧轧制力偏差的关系第87-90页
   ·基于两侧轧制力差的镰刀弯调平计算模型的建立第90-92页
   ·本章小结第92-94页
5 基于中心线偏移量的镰刀弯调平计算模型第94-112页
   ·基于中心线偏移量的镰刀弯调平计算模型设计原理第94-96页
   ·建立出口板坯两侧边长计算模型第96-99页
   ·建立出口板坯两侧厚度差计算模型第99-108页
     ·出口板坯楔形和镰刀弯的解析第100-102页
     ·入口板坯厚度对横向流动因子的影响第102-103页
     ·压下量对横向流动因子的影响第103-105页
     ·宽度对横向流动因子的影响第105-106页
     ·两侧压下率差对横向流动因子的影响第106-108页
     ·建立基于插值计算的横向流动因子计算模型第108页
   ·基于中心线偏移量的镰刀弯调平计算模型的建立第108-111页
   ·本章小结第111-112页
6 热轧粗轧镰刀弯在线设定模型开发及控制策略第112-132页
   ·粗轧镰刀弯综合调平设定模型框架及接口第112-117页
     ·粗轧镰刀弯综合调平设定模型所需计算模块第113-114页
     ·粗轧镰刀弯综合调平设定模型所需接口第114-117页
   ·粗轧镰刀弯综合调平设定模型控制策略第117-129页
     ·粗轧镰刀弯综合调平计算模型参数修正第117-124页
     ·基于RBF神经网络的镰刀弯综合调平预报模型第124-129页
   ·粗轧镰刀弯综合调平设定模型在线自学习第129-130页
   ·本章小结第130-132页
7 工业试验与应用第132-143页
   ·工业试验背景第132-135页
     ·热轧粗轧区设备概述第132-134页
     ·控制系统概述第134-135页
   ·镰刀弯调平模型在线应用第135-142页
     ·建立粗轧中间坏镰刀弯判定标准第135-136页
     ·粗轧镰刀弯调平设定模型具体实施方式第136-137页
     ·镰刀弯调平模型应用效果第137-142页
   ·本章小结第142-143页
8 结论与展望第143-146页
参考文献第146-155页
作者简历及在学研究成果第155-158页
学位论文数据集第158页

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