摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 课题来源 | 第11页 |
1.2 论文研究的目的和意义 | 第11-12页 |
1.3 国内外的研究现状及发展趁势 | 第12-15页 |
1.3.1 国外对轧机垂直振动的研究现状 | 第12-13页 |
1.3.2 国内对轧机垂直振动的研究现状 | 第13-14页 |
1.3.3 轧机振动研究的发展方向 | 第14-15页 |
1.4 本文主要的研究内容 | 第15页 |
1.5 本章小结 | 第15-16页 |
第二章 轧机垂直振动的理论基础 | 第16-27页 |
2.1 轧机垂直振动产生的原因 | 第16-17页 |
2.2 轧机垂直振动模型建立 | 第17-20页 |
2.2.1 垂直振动建模方法分析 | 第17-18页 |
2.2.2 ADAMS柔性模块在建模中的应用 | 第18-20页 |
2.3 轧机垂直振动的影响因素分析 | 第20-26页 |
2.3.1 张力对轧机垂直振动的影响 | 第21-23页 |
2.3.2 压下率对轧机垂直振动的影响 | 第23页 |
2.3.3 摩擦润滑对轧机垂直振动的影响 | 第23-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 四辊冷轧机垂振系统建模与仿真分析 | 第27-57页 |
3.1 轧辊垂直振动非线性动力学模型的建立 | 第27-34页 |
3.1.1 轧机辊系对称滞后非线性动力学模型 | 第27-30页 |
3.1.2 轧机辊系非线性刚度与阻尼动力学模型 | 第30-33页 |
3.1.3 轧机辊系多分段非线性动力学模型 | 第33-34页 |
3.2 轧机辊系垂振系统动力学模型的动态响应求解 | 第34-40页 |
3.2.1 轧机辊系滞后非线性动力学模型的响应求解 | 第34-36页 |
3.2.2 轧机辊系非线性刚度与阻尼动力学模型响应求解 | 第36-39页 |
3.2.3 轧机辊系分段处理非线性动力学模型响应求解 | 第39-40页 |
3.3 四辊轧机有限元模型的建立 | 第40-49页 |
3.3.1 轧机辊系和机架几何模型的建立及参数设定 | 第40-45页 |
3.3.2 模型的网格划分及施加约束和加载 | 第45-49页 |
3.4 四辊轧机动力学模态分析 | 第49-56页 |
3.4.1 轧机工作辊的动力学模态分析 | 第49-51页 |
3.4.2 轧机支承辊的动力学模态分析 | 第51-54页 |
3.4.3 轧机机架的动力学模态分析 | 第54-56页 |
3.5 本章小结 | 第56-57页 |
第四章 不同工艺参数对轧机垂直振动的影响 | 第57-68页 |
4.1 ADAMS软件介绍 | 第57-58页 |
4.2 四辊轧机柔性多体动力学系统的振动仿真分析 | 第58-61页 |
4.2.1 轧机系统刚性垂直振动模型的建立 | 第58-60页 |
4.2.2 柔性模型的建立 | 第60页 |
4.2.3 柔性模型的动力学仿真 | 第60-61页 |
4.3 影响四辊冷轧机垂直振动的轧制因素分析 | 第61-67页 |
4.3.1 轧制力对轧机垂振的影响分析 | 第61-63页 |
4.3.2 不同张力对轧机垂振的影响分析 | 第63-64页 |
4.3.3 不同阻尼对轧机垂振的影响分析 | 第64-65页 |
4.3.4 不同带宽对轧机垂振的影响分析 | 第65-67页 |
4.4 本章小结 | 第67-68页 |
第五章 四辊冷轧机垂直振动的验证与分析 | 第68-78页 |
5.1 实验目的 | 第68页 |
5.2 轧机振动测试系统介绍 | 第68-71页 |
5.2.1 测试方法及测点的布置 | 第68-70页 |
5.2.2 测试的轧制工艺参数 | 第70-71页 |
5.3 轧机振动测试结果与分析 | 第71-77页 |
5.3.1 轧机工作辊垂振测试结果 | 第71-72页 |
5.3.2 轧机支承辊垂振测试结果 | 第72页 |
5.3.3 轧机机座垂振测试结果 | 第72-73页 |
5.3.4 四辊冷轧机垂直振动的影响因数分析 | 第73-77页 |
5.3.5 仿真结果与测试结果的对比分析 | 第77页 |
5.4 本章小结 | 第77-78页 |
第六章 总结与展望 | 第78-80页 |
6.1 总结 | 第78-79页 |
6.2 展望 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
附录 | 第85页 |