方圆坯铸机方坯连铸二次冷却制度的研究
中文摘要 | 第1-4页 |
英文摘要 | 第4-9页 |
1 绪论 | 第9-21页 |
·引言 | 第9-10页 |
·连铸二次冷却凝固传热数学模型 | 第10-11页 |
·连铸二冷区的传热 | 第11-13页 |
·二冷区二次冷却控制 | 第13-16页 |
·二次冷却制度的确定 | 第13-14页 |
·连铸二冷水量的控制 | 第14-16页 |
·二次冷却对铸坯质量的影响 | 第16-18页 |
·方圆坯连铸机概述 | 第18页 |
·课题研究背景及研究内容 | 第18-21页 |
·课题的学术意义和实用意义 | 第18-19页 |
·论文研究的主要内容 | 第19-21页 |
2 方坯凝固传热数学模型 | 第21-31页 |
·方坯凝固传热数学模型 | 第21-24页 |
·方坯连铸凝固传热数学描述 | 第21-23页 |
·差分方程 | 第23-24页 |
·冶金原则 | 第24-25页 |
·时间步长的选择 | 第25-26页 |
·边界条件的确定 | 第26-28页 |
·结晶器冷却传热计算 | 第26-27页 |
·喷淋水与铸坯表面间传热计算 | 第27-28页 |
·辐射区及空冷段传热计算 | 第28页 |
·方坯凝固传热仿真软件的简介 | 第28-31页 |
·钢种热物性参数界面 | 第28页 |
·方坯连铸机结构参数界面 | 第28-29页 |
·软件运行界面 | 第29-30页 |
·仿真结果界面 | 第30-31页 |
3 方圆坯铸机二冷结构设计 | 第31-39页 |
·二冷段的划分 | 第31页 |
·喷嘴布置分析 | 第31-33页 |
·二冷区分段及喷嘴布置 | 第33-35页 |
·水流密度的计算 | 第35页 |
·喷嘴的有效喷淋系数的计算 | 第35-39页 |
4 方坯钢种分类 | 第39-55页 |
·钢种分析 | 第39-45页 |
·钢种二冷分类 | 第45-50页 |
·钢种分类分析 | 第45-46页 |
·钢种归类分析 | 第46-48页 |
·钢种二冷分类细化 | 第48-50页 |
·钢种物理性参数 | 第50-55页 |
·钢种热物性参数的分析与计算 | 第50-54页 |
·典型钢种的热物性参数 | 第54-55页 |
5 二冷水量控制模型及仿真软件介绍 | 第55-59页 |
·二冷水量控制模型 | 第55页 |
·二冷计算的功能结构 | 第55-56页 |
·二冷水控制新模型系数的确定 | 第56-59页 |
·钢水过热度的确定 | 第56-57页 |
·参数a、b、c、d 的确定 | 第57-59页 |
6 方坯二次冷却制度研究 | 第59-77页 |
·40Cr 钢的二冷制度及仿真 | 第59-67页 |
·40Cr 钢二冷制度 | 第59-60页 |
·二冷制度仿真计算获得的主要结果 | 第60-61页 |
·方坯温度场分析 | 第61-66页 |
·40Cr 钢方坯凝固壳厚度的变化规律 | 第66-67页 |
·60Si_2Mn 钢二冷制度及仿真 | 第67-72页 |
·60Si_2Mn 钢连铸二冷制度 | 第67-68页 |
·二冷制度仿真计算获得的主要结果 | 第68-69页 |
·方坯表面温度的变化规律 | 第69-71页 |
·铸坯凝固壳厚度的变化规律 | 第71-72页 |
·计算结果总结 | 第72页 |
·二次冷却制度生产验证 | 第72-77页 |
·现场测温的验证 | 第73-75页 |
·方坯质量的验证 | 第75-77页 |
7 结论 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-87页 |
附录 | 第87页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第87页 |
B. 作者在攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第87页 |
C. 作者在攻读硕士学位期间参加的学术会议 | 第87页 |