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连续退火过程带钢稳定通板综合控制技术研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第12-26页
    1.1 连续退火简介第12-17页
        1.1.1 连续退火的发展历史第12-13页
        1.1.2 连续退火机组设备简介第13-16页
        1.1.3 连续退火机组工艺简介第16-17页
    1.2 连续退火过程的工艺特点及缺陷第17-18页
    1.3 连续退火稳定通板技术的国内外研究现状第18-23页
        1.3.1 国外研究现状第18-20页
        1.3.2 国内研究现状第20-23页
    1.4 课题来源、背景及主要研究内容第23-26页
        1.4.1 课题来源第23页
        1.4.2 课题背景第23-24页
        1.4.3 研究内容第24-26页
第2章 连续退火过程带钢横向张力分布的研究第26-55页
    2.1 连续退火过程带钢内部张力横向分布模型的建立第26-31页
        2.1.1 带钢内部横向单元的划分第26-27页
        2.1.2 连续退火过程带钢内部横向单元变形模型第27-30页
        2.1.3 带钢内部张力横向分布模型的建立第30-31页
    2.2 连续退火过程带钢内部张力横向分布影响因素分析第31-48页
        2.2.1 中浪与正凸度温差下带钢张力分布规律第32-37页
        2.2.2 中浪与负凸度温差下带钢张力分布规律第37-40页
        2.2.3 双边浪与正凸度温差下带钢张力分布规律第40-44页
        2.2.4 双边浪与负凸度温差下带钢张力分布规律第44-48页
    2.3 连续退火过程中板形在线预报模型及控制技术第48-54页
        2.3.1 连续退火过程中的板形在线预报模型第48-52页
        2.3.2 连续退火过程中的板形控制技术第52-54页
    2.4 本章小结第54-55页
第3章 连续退火过程带钢稳定通板模型及影响因素研究第55-83页
    3.1 连续退火过程带钢跑偏预报模型第55-59页
        3.1.1 连续退火过程中带钢跑偏机理简析第55-56页
        3.1.2 连续退火过程带钢跑偏预报模型的建立第56-59页
    3.2 连续退火过程带钢跑偏影响因素分析第59-69页
        3.2.1 初始来料板形对带钢跑偏的影响第59-60页
        3.2.2 相同来料板形下炉内因素对带钢跑偏的影响第60-69页
    3.3 连续退火过程带钢瓢曲预报模型第69-75页
        3.3.1 连续退火过程中带钢瓢曲机理分析第69-70页
        3.3.2 连续退火过程带钢瓢曲预报模型的建立第70-75页
    3.4 连续退火过程带钢瓢曲指数影响因素分析第75-81页
        3.4.1 不同工艺段内带钢瓢曲指数分布规律第75-77页
        3.4.2 同一工艺段内带钢瓢曲指数的分布规律第77-81页
    3.5 本章小结第81-83页
第4章 连续退火过程带钢稳定通板综合控制技术研究第83-104页
    4.1 连续退火过程张力综合优化设定技术第83-88页
        4.1.1 张力对连退稳定通板及产品质量影响模型第83-86页
        4.1.2 连续退火过程带钢张力综合优化技术的开发第86-88页
    4.2 连续退火过程炉辊粗糙度衰减模型及张力补偿技术第88-96页
        4.2.1 炉辊表面粗糙度衰减模型第88-92页
        4.2.2 炉辊表面粗糙度设定模型第92-94页
        4.2.3 张力补偿技术的开发第94-96页
    4.3 连退炉内炉辊辊型综合优化技术第96-100页
        4.3.1 辊型基本曲线的选择第97-98页
        4.3.2 辊型曲线优化方案第98-100页
    4.4 连续退火工艺制度的优化第100-103页
        4.4.1 连续生产的一贯制工艺优化第100-102页
        4.4.2 过渡及停机再启动时工艺参数的调整第102-103页
    4.5 本章小结第103-104页
第5章 连续退火过程带钢稳定通板综合控制技术的现场应用第104-114页
    5.1 初始来料板形对带钢跑偏影响的现场实验第104-106页
    5.2 稳定通板综合控制技术的应用效果分析第106-113页
        5.2.1 张力综合优化控制效果第106-109页
        5.2.2 针对粗糙度衰减的张力补偿效果第109-111页
        5.2.3 辊型曲线优化实例第111-112页
        5.2.4 连续退火过程速度设定及异常反应规范第112-113页
    5.3 本章小结第113-114页
结论第114-117页
参考文献第117-125页
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果第125-127页
致谢第127页

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