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全氢强对流罩式炉退火工艺设计系统研究

摘要第1-6页
Abstract第6-7页
目录第7-10页
注释表第10-13页
1 绪论第13-24页
   ·冷轧带钢的退火第13-16页
     ·冷轧带钢退火热处理工艺第13页
     ·冷轧带钢退火炉第13-16页
   ·HICON/H_2罩式退火炉第16-20页
     ·HICON/H_2罩式退火炉的构造第16-17页
     ·HICON/H_2罩式退火炉基本操作过程第17-18页
     ·HICON/H_2罩式退火炉技术特点第18-20页
     ·HICON/H_2罩式退火炉的发展与改进第20页
   ·退火工艺模型在全氢罩式退火炉温度场研究中的应用及现状第20-22页
     ·退火工艺模型的研究现状第20-21页
     ·基本热工参数的研究现状第21-22页
   ·研究的目的和意义第22-24页
2 HICON/H_2罩式炉退火过程的热工分析及其传热数学模型第24-44页
   ·HICON/H_2罩式退火的基本结构与热工操作第24-26页
     ·HICON/H_2罩式退火炉的基本结构第24-25页
     ·HICON/H_2罩式退火炉的热工分析第25-26页
   ·HICON/H_2罩式退火炉的传热数学模型第26-43页
     ·钢卷导热数学模型第27-32页
     ·炉气导热数学模型第32-34页
     ·加热罩导热数学模型第34-37页
     ·内罩导热数学模型第37-39页
     ·氢气的导热模型第39-40页
     ·冷却罩导热模型第40-41页
     ·冷却介质处理模型第41-43页
   ·本章小结第43-44页
3 HICON/H_2罩式炉退火工艺设计系统总体设计第44-52页
   ·退火工艺设计系统设计要求第44页
     ·技术要求第44页
     ·实现功能第44页
   ·退火工艺设计系统程序设计方案第44-46页
     ·总体设计方案第44-45页
     ·程序设计流程图第45-46页
   ·HICON/H_2罩式退火炉退火工艺设计系统界面第46-51页
     ·初始界面第46页
     ·操作界面第46-47页
     ·参数输入界面第47-49页
     ·结果查看界面第49-51页
   ·本章小结第51-52页
4 HICON/H_2罩式炉退火工艺设计系统数值模拟及验证第52-58页
   ·钢卷退火工艺制度的数值模拟及验证第52-55页
     ·退火工况 1第52-53页
     ·退火工况 2第53-54页
     ·退火工况 3第54-55页
   ·退火炉其他组件的数值模拟第55-57页
     ·内罩及氢气温度数值模拟第56页
     ·燃料消耗量的数值模拟第56-57页
   ·本章小结第57-58页
5 HICON/H_2罩式退火炉退火工艺分析第58-76页
   ·钢卷主要传热参数分析研究第58-64页
     ·对流换热和辐射换热的分析第58-61页
     ·钢卷的径向导热系数分析第61-64页
   ·内罩空间保护气体流动模型分析第64-69页
     ·保护气体流动特性分析第64-65页
     ·保护气体流动数学模型第65-67页
     ·计算结果分析第67-69页
   ·循环风量的分析研究第69-70页
   ·钢卷退火工艺的分析研究第70-74页
     ·钢卷板宽对退火工艺的影响第71-72页
     ·钢卷垛重对退火工艺的影响第72-73页
     ·燃料选择对退火工艺的影响第73-74页
   ·本章小结第74-76页
6 结论及尚待解决的问题第76-77页
   ·主要结论第76页
   ·尚待解决的问题第76-77页
致谢第77-78页
参考文献第78-82页
附录 A 金属的物性参数第82-85页
 A.1 恒压比热容第82-83页
 A.2 密度第83-84页
 A.3 导热系数第84-85页
附录 B 常用气体的物性参数第85-88页
 B.1 氢气的物性参数第85页
 B.2 氮气的物理参数第85-86页
 B.3 空气的物性参数第86页
 B.4 饱和水蒸气的物性参数第86-87页
 B.5 在大气压力下烟气的物性参数第87页
 B.6 水(液态)的物性参数第87-88页
附录 C 退火工艺制度第88-90页

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