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H型钢超快速冷却技术的研究与应用

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第1章 绪论第14-32页
    1.1 H型钢的发展与应用第14-18页
        1.1.1 H型钢特点第14-16页
        1.1.2 H型钢的发展历史第16-17页
        1.1.3 H型钢在我国的使用状况第17-18页
    1.2 国外H型钢生产状况第18-21页
        1.2.1 H型钢轧机分布及生产标准第18-19页
        1.2.2 国外典型H型钢生产厂家工艺及装备第19-21页
    1.3 国内H型钢生产状况第21-24页
    1.4 H型钢生产工艺流程第24-25页
    1.5 H型钢控制冷却的发展状况第25-29页
        1.5.1 H型钢控制冷却背景第25-27页
        1.5.2 超快速冷却原理第27-28页
        1.5.3 超快速冷却应用第28-29页
    1.6 论文的研究背景、目的意义及内容第29-32页
        1.6.1 论文的研究背景第29-30页
        1.6.2 论文研究的目的及意义第30页
        1.6.3 论文的研究内容第30-32页
第2章 H型钢超快速冷却控制系统平台第32-45页
    2.1 设备设计第32-35页
        2.1.1 总体构成第32-33页
        2.1.2 设备布置第33-34页
        2.1.3 主要设备工艺性能第34-35页
        2.1.4 工艺流程第35页
    2.2 控制系统概况第35-40页
        2.2.1 控制系统结构第36-37页
        2.2.2 控冷主界面第37-39页
        2.2.3 控制系统的功能第39-40页
    2.3 基础自动化第40-44页
        2.3.1 基础自动化组成第40页
        2.3.2 横移控制第40-42页
        2.3.3 速度控制第42-44页
    2.4 本章小结第44-45页
第3章 H型钢超快速冷却过程控制模型第45-60页
    3.1 超快冷过程控制模型第45-48页
        3.1.1 基本热传导方程第45页
        3.1.2 温降差分方程第45-46页
        3.1.3 常规温降解析解第46-47页
        3.1.4 冷却过程的换热系数第47-48页
    3.2 超快冷控制模块第48-58页
        3.2.1 预设定计算第48-51页
        3.2.2 在线修正计算第51-55页
        3.2.3 在线温度微调第55页
        3.2.4 自学习计算第55-58页
    3.3 温度控制效果第58-59页
    3.4 本章小结第59-60页
第4章 H型钢温度场的有限元法模拟第60-71页
    4.1 温度场有限元模拟基本原理第60-63页
        4.1.1 温度场计算原理第60-62页
        4.1.2 温度场模拟计算条件第62-63页
    4.2 H型钢超快速冷却温度场有限元模拟第63-67页
        4.2.1 模型的建立与网格划分第63-64页
        4.2.2 热物性参数第64-65页
        4.2.3 换热系数确定第65-67页
    4.3 温度场有限元模拟结果与分析第67-70页
    4.4 本章小结第70-71页
第5章 H型钢超快速冷却流热耦合模拟第71-92页
    5.1 流场模拟基本原理第71-81页
        5.1.1 基本方程第71-75页
        5.1.2 湍流模拟第75-77页
        5.1.3 微分方程的数值解法第77-81页
    5.2 耦合传热模型第81-83页
        5.2.1 流固温度场计算模型第81-82页
        5.2.2 界面传热计算第82-83页
    5.3 喷嘴结构选型研究第83-87页
        5.3.1 模型的建立第83-84页
        5.3.2 结果与分析第84-86页
        5.3.3 实验验证第86-87页
    5.4 H型钢超快冷耦合模拟第87-91页
        5.4.1 模型的建立第87页
        5.4.2 初始条件和边界条件第87-88页
        5.4.3 模拟结果和分析第88-91页
    5.5 本章小结第91-92页
第6章 H型钢超快速冷却变形与应力研究第92-107页
    6.1 H型钢超快冷过程内并外扩缺陷第92页
    6.2 内并外扩的原因与解决方法第92-93页
    6.3 内并外扩的有限元模拟第93-99页
        6.3.1 模型建立第93-94页
        6.3.2 腹板冷却不均效果第94-96页
        6.3.3 R角冷却不均效果第96-98页
        6.3.4 讨论第98-99页
    6.4 残余应力及其测定第99-101页
        6.4.1 残余应力的分类第99页
        6.4.2 残余应力产生的原因第99-100页
        6.4.3 残余应力的测定第100-101页
    6.5 H型钢轧后空冷残余应力研究第101-105页
        6.5.1 H型钢残余应力对其性能影响第101页
        6.5.2 H型钢轧后空冷温度测试第101-105页
    6.6 H型钢超快冷后残余应力研究第105-106页
    6.7 本章小结第106-107页
第7章 H型钢超快冷对组织性能影响的研究第107-122页
    7.1 超快速冷却强化机理第107-108页
    7.2 H型钢超快速冷却强化效果第108-109页
    7.3 Q235与Q345组织性能均匀性研究第109-114页
        7.3.1 实验材料与方法第109-111页
        7.3.2 实验结果与讨论第111-114页
    7.4 BS55C组织性能均匀性研究第114-121页
        7.4.1 实验材料与方法第114-115页
        7.4.2 实验结果与讨论第115-121页
    7.5 本章小结第121-122页
第8章 结论第122-124页
参考文献第124-132页
攻读博士学位期间完成的论文及发明专利第132-133页
致谢第133-134页
作者简介第134页

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