角钢异形断面轧后控制冷却过程的机理研究
中文摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-9页 |
1. 绪论 | 第9-17页 |
·课题的提出与意义 | 第9-10页 |
·控冷技术国内外发展现状 | 第10-12页 |
·国外控制冷却技术的发展 | 第10-11页 |
·国内控制冷却技术的发展 | 第11-12页 |
·角钢轧后控冷装置简介 | 第12-13页 |
·控制冷却相关理论 | 第13-16页 |
·控制冷却的目的 | 第13-14页 |
·冷却方式的选择 | 第14页 |
·控制冷却的各个阶段的要求 | 第14-15页 |
·控冷过程中的换热分析 | 第15-16页 |
·课题研究的主要内容 | 第16-17页 |
2. 角钢控制冷却过程中有限元模型的建立 | 第17-28页 |
·温度场分析的基本理论 | 第17-20页 |
·传热学及热力学定律 | 第17页 |
·热传递的方式 | 第17-20页 |
·温度场有限元方程的建立 | 第20-27页 |
·导热微分方程的建立 | 第20-22页 |
·瞬态热分析特性 | 第22-23页 |
·热分析的单值性条件 | 第23-24页 |
·空冷阶段的换热系数 | 第24-26页 |
·冷却过程耦合场的分析 | 第26-27页 |
·直接耦合法和间接耦合法 | 第27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
3. 角钢控制冷却过程中温度场的数值模拟 | 第28-42页 |
·ANSYS软件简介 | 第28-29页 |
·ANSYS热分析单元的选择 | 第28-29页 |
·ANSYS二次开发语言APDL | 第29页 |
·二维角钢轧后控冷过程中温度场的有限元数值模拟 | 第29-33页 |
·模型简化 | 第29页 |
·热物性参数的选择 | 第29-30页 |
·二维几何模型建立 | 第30-32页 |
·二维角钢温度场有限元模型的建立 | 第32页 |
·二维角钢载荷步的设定和APDL的使用 | 第32-33页 |
·二维角钢温度场数值模拟结果分析 | 第33-39页 |
·模拟分析结果 | 第34-36页 |
·二维角钢温度场模拟结果对比分析 | 第36-37页 |
·控冷方案3的二维温度场数值模拟时间历程曲线分析 | 第37-39页 |
·三维角钢温度场数值模拟分析 | 第39-41页 |
·三维角钢模型的建立与网格的划分 | 第39-40页 |
·角钢三维温度场分析 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
4. 角钢控制冷却过程中的优化设计 | 第42-48页 |
·优化设计的基本概念 | 第42-43页 |
·优化设计的基本步骤 | 第43页 |
·角钢控冷过程中参数化方程的建立 | 第43-46页 |
·设计变量的确定 | 第43-44页 |
·优化方法的确定 | 第44-45页 |
·优化分析结果 | 第45页 |
·优化前后的温度场对比分析 | 第45-46页 |
·优化前后选定节点的时间历程曲线对比分析 | 第46页 |
·本章小结 | 第46-48页 |
5. 角钢控制冷却过程中应力应变场的模拟分析 | 第48-58页 |
·数值模拟应力/应变场的相关原理 | 第48-54页 |
·虚功原理 | 第48-49页 |
·弹性热应力有限元方程 | 第49-50页 |
·热弹塑性相关原理 | 第50-54页 |
·角钢控冷过程中应力/应变场的有限元模拟 | 第54-57页 |
·热物性参数的确定 | 第54页 |
·角钢控冷过程中应力/应变场的分布及分析 | 第54-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
6. 角钢控制冷却过程中的力学性能及组织场分析 | 第58-62页 |
·铁碳合金状态在冷却过程中的转换 | 第58-59页 |
·控制冷却后的强韧性机理 | 第59页 |
·角钢控冷过程的实验研究 | 第59-61页 |
·实验方案 | 第59-60页 |
·实验和模拟结果对比分析 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
7. 结论 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
作者简介 | 第67-68页 |