热轧带钢精轧过程屈曲行为的研究
致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-13页 |
引言 | 第13-16页 |
1 绪论 | 第16-36页 |
·研究背景及意义 | 第16-17页 |
·板形的基本概念 | 第17-21页 |
·板形的定义 | 第17-18页 |
·板形的表示方法 | 第18-20页 |
·板形缺陷分类 | 第20-21页 |
·板形控制理论的研究进展 | 第21-34页 |
·轧件温度场模型 | 第22-25页 |
·轧件塑性变形模型 | 第25-30页 |
·轧件屈曲失稳变形模型 | 第30-34页 |
·研究内容 | 第34-36页 |
2 热轧带钢温度场在线计算模型 | 第36-64页 |
·精轧机组带钢温度场计算模型 | 第37-49页 |
·数值求解方法 | 第38-43页 |
·物性参数的确定 | 第43-45页 |
·边界条件 | 第45-48页 |
·计算流程 | 第48-49页 |
·基于三种群PSODE优化算法的带钢温度场模型 | 第49-56页 |
·PSO和DE算法的基本原理 | 第49-52页 |
·三种群PSODE算法 | 第52-53页 |
·温度场模型优化及精度验证 | 第53-56页 |
·热轧带钢温度场模型仿真计算 | 第56-62页 |
·模型计算结果 | 第56-59页 |
·工作辊温度分布的影响 | 第59-60页 |
·带钢宽度的影响 | 第60-61页 |
·板坯表面最大横向温差的影响 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-64页 |
3 基于有限体积法的热轧带钢三维塑性变形模型 | 第64-96页 |
·现有三维差分模型及局限性 | 第64-71页 |
·现有三维差分变形模型 | 第64-70页 |
·现有三维差分变形模型的局限性 | 第70-71页 |
·基于有限体积法的带钢三维塑性变形模型 | 第71-87页 |
·变形抗力横向分布计算模型 | 第71-73页 |
·基本方程 | 第73-78页 |
·渐近分析 | 第78-79页 |
·控制方程 | 第79页 |
·离散与求解 | 第79-83页 |
·后处理过程 | 第83-85页 |
·计算流程 | 第85-87页 |
·热轧带钢三维塑性变形模型仿真计算 | 第87-90页 |
·模型计算结果 | 第87-89页 |
·模型结果验证 | 第89-90页 |
·热轧带钢三维塑性变形计算结果分析 | 第90-94页 |
·变形抗力的影响 | 第90-92页 |
·来料凸度的影响 | 第92-93页 |
·带钢横向温差的影响 | 第93-94页 |
·本章小结 | 第94-96页 |
4 热轧带钢精轧过程屈曲行为研究 | 第96-128页 |
·基于小位移理论的屈曲失稳模型 | 第96-112页 |
·基本方程 | 第96-99页 |
·屈曲问题的能量原理 | 第99-101页 |
·对称屈曲求解模型 | 第101-107页 |
·计算流程 | 第107-108页 |
·屈曲应力计算 | 第108-110页 |
·计算结果分析 | 第110-112页 |
·基于大位移理论的后屈曲变形模型 | 第112-126页 |
·基本方程 | 第113-114页 |
·后屈曲求解模型 | 第114-119页 |
·计算流程 | 第119-120页 |
·计算结果分析及精度验证 | 第120-126页 |
·本章小结 | 第126-128页 |
5 基于屈曲理论的热轧带钢板形控制模型 | 第128-141页 |
·基于屈曲理论的凸度分配模型 | 第128-136页 |
·传统平坦度死区理论-Shohet判据 | 第128-130页 |
·基于屈曲失稳判据的凸度分配模型 | 第130-135页 |
·模型计算结果 | 第135-136页 |
·基于屈曲理论的平坦度反馈模型 | 第136-139页 |
·模型的建立 | 第136-139页 |
·模型计算结果 | 第139页 |
·本章小结 | 第139-141页 |
6 仿真研究与工业试验 | 第141-151页 |
·全流程仿真平台中的应用 | 第141-145页 |
·全流程仿真平台简介 | 第141-142页 |
·仿真平台的应用 | 第142-145页 |
·工业现场应用 | 第145-150页 |
·生产线情况介绍 | 第145-146页 |
·板形控制问题 | 第146-148页 |
·应用效果 | 第148-150页 |
·本章小结 | 第150-151页 |
7 结论与展望 | 第151-153页 |
参考文献 | 第153-162页 |
作者简历及在学研究成果 | 第162-166页 |
新建目录项 | 第166页 |