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中厚板轧后先进冷却系统换热机理研究及应用

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第13-28页
    1.1 前言第13页
    1.2 中厚板在线冷却系统研究现状第13-18页
    1.3 国内外关于射流冲击换热理论的研究现状第18-24页
        1.3.1 单束射流冲击换热原理的研究现状第18-21页
        1.3.2 多束射流冲击换热原理的研究现状第21-23页
        1.3.3 热轧中厚板轧后冷却换热原理研究现状第23-24页
    1.4 中厚板在线冷却系统存在的问题第24-26页
        1.4.1 如何提高冷却能力第24-25页
        1.4.2 如何改善冷却均匀性第25页
        1.4.3 如何实现灵活精确的冷却工艺路径控制第25页
        1.4.4 如何提高冷却水换热效率第25-26页
    1.5 本文研究主要内容第26-28页
        1.5.1 单束射流冲击换热基础规律研究第26页
        1.5.2 多束射流冲击换热基础规律研究第26页
        1.5.3 空气增压气雾冷却换热基础规律研究第26-27页
        1.5.4 中厚板轧后先进冷却系统的开发和应用第27-28页
第2章 高温钢板冷却基础机理研究第28-42页
    2.1 射流冲击换热关键物性参数第28-29页
        2.1.1 热流密度第28页
        2.1.2 雷诺数第28-29页
        2.1.3 努赛尔数第29页
        2.1.4 雷利数第29页
    2.2 射流冲击高温表面沸腾机理第29-41页
        2.2.1 基础沸腾规律研究第29-31页
        2.2.2 射流冲击钢板表面冷却区域研究第31-34页
        2.2.3 射流冲击流体状态研究第34-36页
        2.2.4 沸腾气泡特征的研究第36-38页
        2.2.5 射流冲击稳态换热研究第38-39页
        2.2.6 射流冲击瞬态换热研究第39-41页
    2.3 本章小结第41-42页
第3章 单束射流换热规律研究第42-79页
    3.1 实验装置设计第42-45页
    3.2 反传热计算模型的建立第45-50页
        3.2.1 热物性参数的计算方法第45-46页
        3.2.2 INTEMP计算方法第46-47页
        3.2.3 有限差分计算方法第47-50页
    3.3 单束射流冷却过程状态分析第50-51页
    3.4 工艺参数对射流冲击换热规律的影响第51-75页
        3.4.1 射流速度对换热规律的影响第51-58页
        3.4.2 倾斜角度对换热规律的影响第58-63页
        3.4.3 射流高度对换热规律的影响第63-65页
        3.4.4 冷却水温对换热规律的影响第65-71页
        3.4.5 钢板表面温度对换热规律的影响第71-75页
    3.5 钢板厚度方向温度场分布第75-77页
    3.6 本章小结第77-79页
第4章 多束射流冲击换热规律研究第79-100页
    4.1 多束射流流体特征第79-81页
    4.2 不同流速下多束射流冲击规律研究第81-90页
        4.2.1 实验条件第82页
        4.2.2 均流喷射装置设计第82-83页
        4.2.3 数值分析模型研究第83-84页
        4.2.4 实验数据分析第84-90页
    4.3 在工业现场条件下的多束射流冷却规律研究第90-99页
        4.3.1 实验条件第90-92页
        4.3.2 现场冷却状态数值分析第92-93页
        4.3.3 换热系数计算方法第93-94页
        4.3.4 实验数据分析第94-99页
    4.4 本章小结第99-100页
第5章 空气增压气雾冷却换热规律研究第100-112页
    5.1 空气增压气雾冷却表面冷却状态第100-101页
    5.2 空气增压气雾冷却换热模型研究第101-102页
    5.3 临界液滴尺寸模型研究第102-104页
    5.4 空气增压喷嘴结构研究第104-105页
    5.5 实验参数设计第105页
    5.6 实验分析第105-111页
        5.6.1 不同冷却方式下流量对热流密度曲线的影响第106-108页
        5.6.2 流量对不同时刻表面温度与热流密度的影响第108-109页
        5.6.3 面积权重热流密度和表面温度研究第109-110页
        5.6.4 单位流量换热效率对比第110-111页
    5.7 本章小结第111-112页
第6章 中厚板先进冷却系统的应用第112-147页
    6.1 国内某钢厂5000 mm先进冷却系统特征第112-115页
        6.1.1 狭缝喷嘴特性第114页
        6.1.2 高密度喷嘴特性第114-115页
        6.1.3 扫描式高温计第115页
    6.2 供水管路和喷嘴集管优化设计第115-122页
        6.2.1 流体计算模型第116-117页
        6.2.2 数值分析实验条件设计第117-118页
        6.2.3 数据分析第118-122页
    6.3 自动化控制系统的优化第122-133页
        6.3.1 先进冷却控制系统的构成第122-123页
        6.3.2 工业过程控制系统与基础自动化系统的建立第123-128页
        6.3.3 温度场计算模型开发第128-131页
        6.3.4 自学习系统开发第131-133页
    6.4 数据分析技术在过程控制系统中的应用第133-137页
        6.4.1 水温和钢板厚度对换热系数的影响第133-135页
        6.4.2 水温和钢板厚度对上下集管流量比的影响第135-137页
    6.5 系统主要控制指标分析第137-141页
        6.5.1 模型及控制系统稳定性分析第137-138页
        6.5.2 纵向冷却均匀性分析第138-139页
        6.5.3 横向冷却均匀性分析第139-140页
        6.5.4 平均冷却速率分析第140-141页
        6.5.5 钢板冷后平直度分析第141页
    6.6 典型钢种的性能分析第141-145页
        6.6.1 低成本Q345钢板第142-143页
        6.6.2 低成本Q690D第143-144页
        6.6.3 X80管线钢第144页
        6.6.4 储油容器板第144-145页
    6.7 本章小结第145-147页
第7章 结论第147-149页
参考文献第149-163页
攻读博士学位期间完成的工作第163-165页
作者从事科学研究和学习经历的简介第165-167页
致谢第167页

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