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 |