中文摘要 | 第4-5页 |
英文摘要 | 第5页 |
1 前言 | 第10-24页 |
1.1 钢筋生产现状 | 第10-11页 |
1.2 钢筋轧后控冷的理论基础 | 第11-13页 |
1.2.1 钢筋轧后控冷的原理 | 第11-13页 |
1.2.2 钢筋轧后控冷的特点 | 第13页 |
1.3 控制冷却各阶段的冷却目的和冷却方式的选择 | 第13-16页 |
1.3.1 控制冷却各阶段的冷却目的 | 第13-14页 |
1.3.2 冷却方式的选择 | 第14-16页 |
1.4 影响钢筋组织与力学性能的因素 | 第16-19页 |
1.4.1 轧制工艺条件的影响 | 第16页 |
1.4.2 冷却工艺条件对性能的影响 | 第16-18页 |
1.4.3 冷却水参数对钢筋组织与性能的影响 | 第18页 |
1.4.4 钢筋参数的影响 | 第18-19页 |
1.5 热轧钢材水冷的数学模型 | 第19-22页 |
1.5.1 轧件冷却过程的分析 | 第20页 |
1.5.2 温度场计算的基本原理 | 第20-22页 |
1.6 课题研究的目的和意义 | 第22-24页 |
2 钢筋试样显微实验及分析 | 第24-34页 |
2.1 机械性能测试及分析 | 第24-25页 |
2.1.1 实验方法 | 第24页 |
2.1.2 实验结果及分析 | 第24-25页 |
2.2 螺纹钢筋显微组织分析 | 第25-29页 |
2.2.1 实验方法 | 第25页 |
2.2.2 实验结果及分析 | 第25-29页 |
2.3 钢筋表面裂纹观察与分析 | 第29-30页 |
2.4 夹杂物分析 | 第30-31页 |
2.5 焊接热影响区的观察与分析 | 第31-34页 |
2.5.1 实验方法 | 第31页 |
2.5.2 实验结果及分析 | 第31-34页 |
3 化学成分及轧制条件对钢筋机械性能影响的分析 | 第34-40页 |
3.1 化学成分对钢筋机械性能的影响分析 | 第34-36页 |
3.1.1 化学成分与机械性能的相关性分析 | 第34-35页 |
3.1.2 化学成分调整建议 | 第35-36页 |
3.2 轧制参数对钢筋机械性能的影响 | 第36-40页 |
3.2.1 轧制参数与钢筋机械性能的相关性分析 | 第36-37页 |
3.2.2 终轧温度及自回火温度对钢筋力学性能的影响 | 第37-38页 |
3.2.3 其它条件的影响 | 第38-40页 |
4 余热淬火实验及分析 | 第40-52页 |
4.1 余热淬火工艺简介 | 第40-42页 |
4.1.1 现场布局 | 第40-41页 |
4.1.2 冷却系统组成 | 第41-42页 |
4.1.3 冷却工艺操作规程 | 第42页 |
4.2 控制冷却实验及结果分析 | 第42-52页 |
4.2.1 实验方案的制定 | 第42-43页 |
4.2.2 实验结果 | 第43-49页 |
4.2.3 实验结果分析 | 第49-52页 |
5 控制冷却过程的数学模型 | 第52-67页 |
5.1 余热淬火的控制过程及模型的设计思想 | 第52-54页 |
5.1.1 余热淬火的控制过程 | 第52-54页 |
5.1.2 模型的设计思想 | 第54页 |
5.2 始冷温度预报模型 | 第54-56页 |
5.2.1 基本假设 | 第54-55页 |
5.2.2 模型的推导 | 第55-56页 |
5.3 冷却水量设定模型 | 第56-63页 |
5.3.1 基本假设 | 第56-57页 |
5.3.2 导热偏微分方程 | 第57页 |
5.3.3 初始条件和边界条件 | 第57-58页 |
5.3.4 综合传热系数的确定 | 第58页 |
5.3.5 微分方程的理论求解 | 第58-63页 |
5.3.6 实用水量设定模型的建立 | 第63页 |
5.4 自回火温度模型 | 第63-64页 |
5.5 模型的自学习 | 第64-65页 |
5.5.1 模型自学习的必要性 | 第64-65页 |
5.5.2 指数平滑法 | 第65页 |
5.6 模型的运用 | 第65-67页 |
6 结论 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-71页 |