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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

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