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热轧带钢超快速冷却控制系统的开发与应用

摘要第1-7页
Abstract第7-13页
第1章 绪论第13-23页
   ·研究背景第13页
   ·超快冷技术发展概况第13-19页
     ·超快速冷却技术的应用第13-16页
     ·新品种开发的优点第16-17页
     ·基于超快速冷却的新一代TMCP技术第17-19页
   ·超快速冷却控制系统开发及应用难点第19-21页
     ·冷却过程温度均匀性控制第19-20页
     ·冷却过程控精度第20-21页
   ·本论文主要研究内容第21-23页
第2章 基于超快速冷却技术的热连轧机轧后冷却系统第23-29页
   ·热轧带钢生产线概况第23-24页
   ·轧后冷却系统配置第24-26页
     ·超快速冷却设备及其结构第24-25页
     ·层流冷却设备及其结构第25-26页
   ·控制系统结构组成第26-27页
     ·超快速冷却控制组成第27页
     ·层流冷却控制组成第27页
   ·本章小结第27-29页
第3章 超快速冷却系统基础自动化的开发第29-43页
   ·基础自动化系统结构及组成第29-30页
     ·系统结构及PLC第29-30页
     ·检测仪表及执行机构第30页
     ·人机操作界面第30页
   ·超快速冷却系统基础自动化功能第30-37页
     ·数据采集和处理第31页
     ·冷却介质耦合控制第31-33页
     ·带钢跟踪第33-35页
     ·其他参数控制第35-36页
     ·变量监控第36-37页
   ·相关工艺参数控制功能实现第37-41页
     ·PID模糊控制原理第37-38页
     ·PID参数模糊自整算法第38-40页
     ·PID模糊整定方法第40页
     ·控制效果第40-41页
   ·本章小结第41-43页
第4章 热轧带钢超快速冷却过程的温度场分析第43-67页
   ·传热学基础理论第43-46页
     ·热传导第43-44页
     ·对流换热第44-45页
     ·辐射换热第45-46页
   ·超快速冷却过程热传导方程的建立第46-51页
     ·有限差分方程的建立第46-47页
     ·导热方程中微商的差分处理第47-48页
     ·有限差分格式的选取第48-50页
     ·边界条件的处理第50-51页
   ·超快速冷却换热系数的计算第51-53页
     ·缝隙段换热系数第52-53页
     ·双联段换热系数第53页
     ·缝隙双联组合段换热系数第53页
   ·热轧带钢冷却路径控制基础理论第53-54页
   ·基于超快速冷却的热轧带钢冷却路径第54-58页
     ·冷却路径控制所需参数第55-56页
     ·前段主冷组合冷却第56-57页
     ·后段主冷组合冷却第57页
     ·稀疏组合冷却第57-58页
   ·热轧带钢不同冷却路径下的温度场分布第58-64页
     ·超快速冷却过程厚度方向温度场分布第59-60页
     ·不同组合冷却路径下厚度方向温度场分布第60-64页
   ·本章小结第64-67页
第5章 热轧带钢超快速冷却数学模型建立第67-83页
   ·超快速冷却系统数学模型第67-74页
     ·传热基本模型第67-68页
     ·有限差分内部传热模型第68-69页
     ·辐射传热模型第69页
     ·水冷传热模型第69-70页
     ·空冷传热模型第70页
     ·热传导温度补偿第70-71页
     ·反馈控制模型第71-72页
     ·自学习模型第72-74页
   ·超快速冷却系统模型结构第74-81页
     ·数据准备第74-75页
     ·预设定计算模块第75-77页
     ·修正设定计算第77-78页
     ·反馈功能第78-79页
     ·自学习计算第79-81页
   ·实际应用效果第81-82页
   ·本章小结第82-83页
第6章 超快速冷却控制系统的应用第83-87页
   ·Q235B升级Q345B的应用第83-85页
   ·双相钢的应用第85-86页
   ·本章小结第86-87页
第7章 结论第87-89页
参考文献第89-93页
致谢第93页

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