摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 退火的目的及原理 | 第10-11页 |
1.2 罩式退火炉的用途及发展史 | 第11-12页 |
1.2.1 罩式退火炉的用途和分类 | 第11页 |
1.2.2 罩式退火炉的发展史 | 第11-12页 |
1.3 炉子热过程数学模型简介 | 第12-14页 |
1.3.1 段法模型 | 第12页 |
1.3.2 蒙特卡洛法模型 | 第12-13页 |
1.3.3 流法模型 | 第13页 |
1.3.4 有限体积法模型 | 第13页 |
1.3.5 球形谐波法模型 | 第13-14页 |
1.4 罩式退火炉热过程模型研究现状 | 第14-15页 |
1.4.1 钢卷径向导热系数研究 | 第14页 |
1.4.2 对流换热系数 | 第14-15页 |
1.4.3 退火工艺模型的研究 | 第15页 |
1.5 本文的研究内容、目的及意义 | 第15-18页 |
1.5.1 本文的研究目的及意义 | 第15页 |
1.5.2 本文的主要研究内容 | 第15-18页 |
第2章 全氢罩式退火炉结构及热过程分析 | 第18-26页 |
2.1 全氢罩式退火炉的结构 | 第18-20页 |
2.1.1 加热罩和燃烧系统 | 第18-19页 |
2.1.2 炉台 | 第19页 |
2.1.3 内罩 | 第19页 |
2.1.4 冷却罩 | 第19-20页 |
2.1.5 对流板 | 第20页 |
2.2 全氢罩式退火炉的特点 | 第20-21页 |
2.3 罩式退火炉退火工艺过程及热工过程分解 | 第21-23页 |
2.3.1 罩式退火炉退火工艺流程 | 第21-22页 |
2.3.2 罩式退火炉热工过程分解 | 第22-23页 |
2.4 全氢罩式退火炉传热过程分析 | 第23-26页 |
2.4.1 退火过程传热分析 | 第23页 |
2.4.2 退火过程传热分析 | 第23-26页 |
第3章 辐射全交换面积求解 | 第26-38页 |
3.1 段法模型求解交换面积 | 第26-28页 |
3.1.1 辐射直接交换面积 | 第26-28页 |
3.1.2 辐射全交换面积 | 第28页 |
3.2 蒙特卡洛法的基本算法 | 第28-31页 |
3.3 罩式炉内全交换面积求解方法 | 第31-38页 |
第4章 罩式退火炉数学模型的建立 | 第38-62页 |
4.1 钢卷加热过程的数学描述 | 第38-48页 |
4.1.1 钢卷导热系数的求解 | 第38-41页 |
4.1.2 物性处理 | 第41页 |
4.1.3 对流换热系数的求解 | 第41-43页 |
4.1.4 钢卷热过程数学模型 | 第43页 |
4.1.5 钢卷表面辐射换热计算 | 第43-44页 |
4.1.6 钢卷数学模型的数值求解 | 第44-48页 |
4.2 加热阶段及均热阶段数学描述 | 第48-56页 |
4.2.1 烟气传热数学模型 | 第48-50页 |
4.2.2 加热罩传热数学模型 | 第50-54页 |
4.2.3 内罩传热数学模型 | 第54-55页 |
4.2.4 氢气传热数学模型 | 第55-56页 |
4.3 冷却阶段数学描述 | 第56-62页 |
4.3.1 冷风传热数学模型 | 第57-58页 |
4.3.2 冷却水传热数学模型 | 第58-59页 |
4.3.3 冷却罩传热数学模型 | 第59页 |
4.3.4 冷却阶段内罩传热数学模型 | 第59-62页 |
第5章 全氢罩式炉退火过程数学模型求解及模拟分析 | 第62-84页 |
5.1 全氢炉退火过程数学模型的求解 | 第62-67页 |
5.1.1 加热阶段数学模型的求解 | 第63-64页 |
5.1.2 均热阶段数学模型的求解 | 第64-65页 |
5.1.3 风冷阶段数学模型的求解 | 第65-66页 |
5.1.4 水冷阶段数学模型的求解 | 第66-67页 |
5.2 全氢炉退火过程模拟及分析 | 第67-84页 |
5.2.1 全氢炉基本结构参数 | 第67页 |
5.2.2 全氢炉退火过程模型验证 | 第67-69页 |
5.2.3 全氢炉退火过程模拟结果 | 第69-76页 |
5.2.4 不同外径下钢卷退火过程对比分析 | 第76-77页 |
5.2.5 不同燃料分配方式下钢卷退火过程对比分析 | 第77-81页 |
5.2.6 不同空气消耗系数下钢卷退火过程对比分析 | 第81-84页 |
第6章 结论 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-90页 |
致谢 | 第90-92页 |
攻读学位期间参与科研及发表论著 | 第92页 |