摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
·板形的基本概念 | 第10-14页 |
·带钢断面形状 | 第11-13页 |
·带钢平直度 | 第13-14页 |
·自由轧制相关技术及其应用 | 第14-19页 |
·自由轧制相关技术 | 第14-15页 |
·国内外热连轧机组自由轧制技术应用现状 | 第15-18页 |
·宝钢自由轧制相关技术现状与存在问题 | 第18-19页 |
·本文研究目的及意义 | 第19-20页 |
·本文研究的主要内容 | 第20-21页 |
第2章 在线磨辊应用技术研究 | 第21-38页 |
·ORP设备功能介绍 | 第22-23页 |
·ORP应用技术研究 | 第23-33页 |
·解决磨削辊形异常 | 第23-30页 |
·提高设备磨辊能力 | 第30-33页 |
·磨削辊形优化 | 第33-37页 |
·轮廓方向定义的错误 | 第33-35页 |
·中断导致的磨削走形不完整 | 第35-36页 |
·磨削辊形优化 | 第36-37页 |
·ORP技术研究效果 | 第37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
第3章 平辊窜动技术研究与开发 | 第38-46页 |
·常规计划窜辊策略的优化 | 第38-43页 |
·工作辊磨损计算模型 | 第38-39页 |
·一个轧制计划工作辊总磨损量的计算 | 第39-40页 |
·工作辊窜动的优化方案 | 第40-41页 |
·常规计划窜辊优化方法的使用效果 | 第41-43页 |
·基于工艺规则的窜辊策略优化方法 | 第43-45页 |
·确定轧制计划的宏观信息 | 第43-44页 |
·当前卷的窜辊位置的确定 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第4章 WRS和ORP联合应用技术研究 | 第46-54页 |
·自由轧制辊形要求 | 第46-47页 |
·有效工作辊形定义 | 第47-48页 |
·基于WRS和ORP联合控制的工作辊辊形 | 第48-51页 |
·根据逆宽轧制的最大板宽和窜辊量确定磨辊机的磨削区域 | 第48-49页 |
·在线磨辊机的有效磨削区域的计算 | 第49-50页 |
·确定磨辊机的轧辊磨削曲线 | 第50-51页 |
·生产应用 | 第51-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第5章 板形与设定模型优化研究 | 第54-66页 |
·工作辊磨损凸度计算模型参数优化 | 第54-57页 |
·模型参数调整方法 | 第54-56页 |
·实际磨损数据的测量与处理 | 第56页 |
·参数优化 | 第56-57页 |
·优化效果 | 第57页 |
·工作辊热凸度计算模型参数的优化 | 第57-60页 |
·轧辊温度计算模型参数的调整 | 第58-59页 |
·轧辊热凸度模型参数的调整 | 第59-60页 |
·1880mm板形预设定模型优化 | 第60-64页 |
·板形设定模型 | 第60-61页 |
·轧辊变形模型的计算精度 | 第61-62页 |
·轧辊变形模型的优化 | 第62-64页 |
·精轧设定模型优化 | 第64-65页 |
·原因分析 | 第64页 |
·轧机刚度分段控制技术 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
第6章 结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-69页 |
致谢 | 第69页 |