SPHD钢CSP热轧过程计算机模拟
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-17页 |
1.1 课题来源与研究意义 | 第8页 |
1.2 课题研究的内容 | 第8-9页 |
1.3 控制轧制与控制冷却 | 第9-11页 |
1.3.1 控制轧制 | 第9-11页 |
1.3.2 控制冷却 | 第11页 |
1.4 CSP热轧低碳钢热轧组织性能预报研究现状 | 第11-17页 |
1.4.1 热轧温度模型 | 第12-13页 |
1.4.2 静态再结晶晶粒尺寸模型 | 第13-14页 |
1.4.3 相变后铁素体晶粒尺寸模型 | 第14-17页 |
第二章 CSP热轧过程数学模型 | 第17-28页 |
2.1 邯钢CSP现场带钢生产技术 | 第17-18页 |
2.2 精轧过程温度模型建立 | 第18-21页 |
2.3 静态再结晶百分数模型 | 第21-23页 |
2.4 精轧过程奥氏体晶粒尺寸模型 | 第23-24页 |
2.5 轧件空冷和水冷过程的温度计算 | 第24-25页 |
2.5.1 空冷温度模型 | 第24页 |
2.5.2 水冷温度模型 | 第24-25页 |
2.6 相变后铁素体晶粒尺寸及强度数学模型建立 | 第25-27页 |
2.7 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 CSP轧制工艺分析 | 第28-34页 |
3.1 粗轧与精轧的负荷分配 | 第28-31页 |
3.2 温度制度 | 第31-32页 |
3.3 速度制度 | 第32-33页 |
3.4 冷却制度 | 第33页 |
3.5 本章小结 | 第33-34页 |
第四章 CSP轧制过程计算机模拟 | 第34-45页 |
4.1 模拟软件开发 | 第34-35页 |
4.2 软件计算界面设计 | 第35-36页 |
4.3 静态再结晶模拟 | 第36-39页 |
4.4 冷却方式对成品性能的影响 | 第39-40页 |
4.5 终轧温度的影响 | 第40-41页 |
4.6 卷取温度的影响 | 第41-42页 |
4.7 终轧速度的影响 | 第42-43页 |
4.8 不同压下制度的影响 | 第43-45页 |
第五章 结论 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-48页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第48-49页 |
致谢 | 第49页 |