5000mm轧机支承辊辊型曲线的研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
·5000mm 及以上轧机发展概述 | 第10-11页 |
·国外 5000mm 及以上轧机发展概述 | 第10-11页 |
·国内 5000mm 及以上轧机发展概述 | 第11页 |
·支承辊失效原因分析及预防措施 | 第11-13页 |
·失效原因分析 | 第11-12页 |
·预防措施 | 第12-13页 |
·课题国内外研究现状 | 第13-15页 |
·支承辊辊型设计现有方案 | 第13-14页 |
·支承辊疲劳裂纹寿命的研究 | 第14-15页 |
·轧辊接触力学的研究 | 第15页 |
·课题研究意义 | 第15-16页 |
·课题研究内容和研究方法 | 第16-18页 |
第2章 轧辊内应力解析 | 第18-28页 |
·Hertz 接触理论 | 第18-21页 |
·Hertz 理论的假设 | 第18页 |
·Hertz 接触应力 | 第18-21页 |
·滚动接触理论 | 第21-24页 |
·法向载荷作用下接触区内应力分析 | 第21-22页 |
·切向载荷作用下接触区内应力分析 | 第22-23页 |
·复合载荷作用下接触区内应力分析 | 第23-24页 |
·局部滑动接触理论 | 第24-27页 |
·微滑的机理分析 | 第24-26页 |
·接触面的切应力分布 | 第26-27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
第3章 5000mm 轧机轧制过程有限元模拟 | 第28-47页 |
·有限元法概述 | 第28-29页 |
·ABAQUS 简介 | 第29-30页 |
·轧制过程有限元模型的建立 | 第30-34页 |
·三维实体的建模 | 第30-31页 |
·材料属性的定义 | 第31页 |
·网格的划分 | 第31-32页 |
·分析步的建立 | 第32-33页 |
·接触关系的定义 | 第33-34页 |
·边界条件的定义 | 第34页 |
·输出变量的设置 | 第34页 |
·四辊轧机的受力特点 | 第34-35页 |
·支承辊辊型设计 | 第35-38页 |
·支承辊的弯曲挠度 | 第38-41页 |
·钢板板形质量 | 第41-46页 |
·钢板出口厚度 | 第41-42页 |
·板凸度 | 第42-44页 |
·边部减薄 | 第44-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第4章 5000mm 四辊轧机支承辊应力场研究 | 第47-61页 |
·不同辊型支承辊应力场比较 | 第47-56页 |
·倒角参数对接触应力的影响 | 第47-48页 |
·接触应力沿轴向的分布 | 第48-52页 |
·反复切应力沿轴向的分布 | 第52-53页 |
·反复切应力沿截面的分布 | 第53-54页 |
·主切应力的分布 | 第54-56页 |
·优化后辊型支承辊应力场 | 第56-60页 |
·优化后支承辊接触状态 | 第56-57页 |
·优化后支承辊 Mises 应力分析 | 第57-59页 |
·优化后支承辊接触应力横向分布 | 第59-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
第5章 5000mm 四辊轧机支承辊疲劳寿命分析 | 第61-76页 |
·疲劳的概念 | 第61页 |
·金属材料的疲劳性能 | 第61-63页 |
·— 曲线 | 第61-62页 |
·S — N 曲线 | 第62页 |
·—N 曲线 | 第62-63页 |
·疲劳累积损伤理论 | 第63-64页 |
·线性疲劳累积损伤理论 | 第63-64页 |
·非线性疲劳累积损伤理论 | 第64页 |
·疲劳寿命分析方法 | 第64-66页 |
·名义应力法 | 第65页 |
·局部应力应变法 | 第65-66页 |
·FE-SAFE 疲劳分析软件 | 第66-67页 |
·FE-SAFE 简介 | 第66-67页 |
·FE-SAFE 疲劳分析流程 | 第67页 |
·支承辊疲劳寿命分析 | 第67-75页 |
·支承辊材料的选择 | 第67-68页 |
·材料疲劳性能参数 | 第68-70页 |
·表面粗糙度的设置 | 第70-71页 |
·疲劳算法的选择 | 第71-72页 |
·疲劳载荷谱的建立 | 第72-73页 |
·三种辊型疲劳寿命分析 | 第73-75页 |
·本章小结 | 第75-76页 |
结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第82-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
作者简介 | 第84页 |